以红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。良好的***视觉 实时显示气体浓度读数 便于浏览以前数据,如峰值 强烈清晰的声光及震动报警。安徽固定式气体探测仪安装位置
薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定,因而许多氧气传感器产品带有内置热敏电阻。活性储备设计任何电化学传感器时都应通过栅板(薄膜或细孔)来限制气体通过速率,而其它各阶段速率都明显的快得多。所以,为保证电化学反应速度,必须使用具有高催化活性的电极材料。所有氧气传感器都使用高活性电极,使传感器具有高活性储备,保证了传感器的长期稳定性和低漂移性。
氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-A1(1年寿命) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2 、氧气传感器O2-C3 等。 湖北二氧化碳气体探测仪销售代理本地继电器允许就地报警 3 线制源型或漏型工业标准信号。
霍尼韦尔固定式XCD可燃气体探测器,是一种固定安装于存在易燃、易爆或有毒气体场所,用来检测空气中可燃性气体、毒气及氧气浓度的仪器。XCD(意为Exceed超越)气体探测器将气体检测技术的所有优点集于一身,是已被广泛应用的固定式气体探测器的更新换代产品,其性价比远超现有任何同类产品。
产品特点:
1. 相同变送器适用于新研制和现有的传感器
2. 本地或远程传感器连接方式
3.应用催化燃烧、电化学以及红外技术
4. 智能传感器用于识别气体种类量程等
5. 三色背光液晶显示 何同类产品。
6. 远距离即时清晰状态指示
7. 在差的环境下可清晰辨别工作状
可燃气体探测器1.新一代可燃气体探测器能够显示空气中下限以内的可燃气体或蒸气的浓度(%LEL),并输出4~20mA标准信号,同时可输出三组继电器触点信号(故障信号、高/低限报警信号),直接接入DCS等数据采集系统或其他二次仪表进行声光报警并联动输出,避免恶性事故的发生。该系统探测器还具有以下特性:高亮的声光显示;低/高限报警浓度可设定;采用按键定时,可根据标定气体浓度设定标定值;现场还可使用磁棒标定,标定时毋须开盖,操作更方便。该系统探测器采用催化燃烧式传感器及单片机数字处理。产品具有检测灵敏度高,性能稳定,抗中毒性好,功耗小等优点。该系统探测器***适用于石油、化工、制药、钢铁、特殊工业厂房等领域及其它存在可燃气体的场所。 这款便携式气体探测仪3 年电池寿命.
传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空然比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。它是目前比较好的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源,节约能源。传感器应用**的双波长红外测量原理。广东便携式气体探测仪怎么联系
单键操作 使用MicroDock II 模块即可一键完成通气测试及标定 使用Fleet Manager II软件管理数据和参数设置。安徽固定式气体探测仪安装位置
但某些压力变化产生的瞬变力量超过了这种设计允许的范围,特别是使用抽取式仪器对传感器输送气体的设备。某些泵产生的气体对氧传感器造成持续的压力脉冲,人为地增强了信号。在这种情况下,有必要在传感器外设计一个气体膨胀室减小对传感器的压力脉冲。
部分分压型氧传感器毛细微孔控制气体扩散并不是控制氧气进入传感器的***方法,我们还可以使用一个非常薄的塑料薄膜覆盖在传感器顶部,使氧气分子分散之后再能进入传感器,使氧气分子分散之后再能进入传感器。
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