Метод фотоионизации (ФИД)
Фотоионизационные датчики используют ультрафиолетовый свет для ионизации молекул газа и используются для обнаружения летучих органических соединений.
Специальная УФ-лампа генерирует энергию УФ-излучения, которая ионизирует молекулы газа. Измерительная головка преобразует измеренную в этот момент энергию УФ-излучения в концентрацию газа. Эта УФ-энергия измеряется в электронвольтах. Стандартные источники УФ-излучения имеют энергию 8,4 эВ, 9,6 эВ, 10,6 эВ и 11,7 эВ, причем наиболее распространенным является 10,6 эВ, поскольку это более сильный источник. 11,7 эВ — источник фторида лития, который более мягкий и хрупкий. Метод фотоионизации обнаруживает те газы, потенциал ионизации которых ниже уровня энергии излучения источника УФ. Например, бензол имеет потенциал фотоионизации 9,24 эВ, поэтому доступны источники света с напряжением 9,6 эВ, 10,6 эВ и 11,7 эВ.
Преимуществами ФИД-датчиков являются хорошая чувствительность и быстрый отклик. Эта измерительная головка может быстро реагировать на многие низкие концентрации газов. Поскольку высококонцентрированные газы не повреждают датчики ФИД, они часто используются для принятия решения о том, какие СИЗ использовать.
Недостатком датчиков ФИД является селективность. ФИД может обнаруживать только те газы, потенциал фотоионизации газа которых ниже уровня излучения источника света. Поскольку источник света необходимо часто чистить, измеритель необходимо часто калибровать для обеспечения точности.
Как работают датчики
Электрохимическое обнаружение газа имеет множество преимуществ и считается лучшей технологией для использования там, где требуется обнаружение газа. Подавляющее большинство электрохимических датчиков токсичных газов изготовлено по такому же принципу. Однако существуют существенные различия в датчиках, выпускаемых разными производителями. Предполагая, что система обнаружения газа важна для вашего предприятия, важно, чтобы вы понимали эти различия, а также обычные ограничения этой технологии.
Электрохимические датчики обычно состоят из трех основных компонентов: электрода (один или несколько электродов, покрытых катализатором), электролита и проницаемой мембраны. Газ диффундирует через мембрану и реагирует на переходе электролит-катализатор с образованием электрического тока.
Измерительная головка измеряет результирующий ток и преобразует его в концентрацию газа. Поскольку количество высвободившихся электронов пропорционально концентрации газа, выходной сигнал датчика является линейным.






