Какой принципиальный датчик лучше для детекторов горючих газов?
Основным компонентом детектора горючих газов является встроенный датчик. Как правило, в соответствии с принципом обнаружения различают полупроводниковый тип, тип каталитического сжигания, электрохимический тип и инфракрасный тип. Различные принципы также используются для обнаружения горючих газов на месте происшествия. Так какой же принципиальный датчик лучше подходит для детекторов горючих газов?
Какой датчик лучше для детекторов горючих газов?
1. Полупроводниковый датчик
В промышленности в детекторах горючих газов редко используется принцип полупроводниковых датчиков. Поскольку предел обнаружения полупроводникового детектора горючих газов низкий, а срок службы длительный, а в процессе обнаружения присутствуют только процессы адсорбции и десорбции газа, серьезные маслянистые пары на кухне редко остаются на поверхности чувствительных материалов, которые будут не влияет на фактический срок службы. Оказать влияние и является выбор домашней сигнализации. В бытовых условиях обычно требуется иметь возможность быстро обнаружить низкую концентрацию утечки горючего газа, обеспечить одноточечную сигнализацию и удовлетворить требования длительного отсутствия технического обслуживания.
2. Каталитический датчик сгорания
Детектор горючих газов с каталитическим сжиганием представляет собой принцип, широко используемый в настоящее время на массовом рынке. Он имеет высокую скорость отклика. Вплоть до нижнего предела взрывоопасности (НПВ) выходной сигнал датчика почти пропорционален концентрации газа, поэтому точность и повторяемость очень высоки. . Таким образом, детектор горючих газов каталитического сгорания подходит для количественного обнаружения в угольных шахтах, нефтяной, химической промышленности, газовой и других областях. Однако каталитический датчик сгорания имеет высокую рабочую температуру, и катализатор легко деактивируется. В то же время силикон и сульфид, выделяющиеся из клея и резиновых изделий в окружающую среду, могут легко отравить катализатор и привести к выходу из строя датчика. В промышленных условиях стандартный газ обычно используется для регулярной калибровки сигнализации и регулировки увеличения, чтобы предотвратить ухудшение чувствительности каталитического датчика и значительное снижение точности.
3. Инфракрасный датчик
Инфракрасный детектор горючих газов использует принцип недисперсионного инфракрасного излучения (NDIR) для обнаружения углеводородных горючих газов в воздухе. Он обладает такими преимуществами, как хорошая селективность, сильная защита от помех и его нелегко отравить. На протяжении многих лет играет важную роль в промышленной безопасности и обнаружении газа.
4. Электрохимический датчик
Детектор горючих газов использует принцип электрохимического датчика, который обычно используется для измерения токсичности, например, для обнаружения низкой концентрации окиси углерода в искусственном газе и неполного сгорания. Из-за высокой токсичности угарного газа точка тревоги обычно не превышает 200 ppm. Во избежание неправильного использования в детекторе горючих газов используется электрохимический датчик газа, обладающий высокой чувствительностью и точностью.






