1.3主要技术指标
供电电源 10~30V DC
平均功耗 0.35W
输出信号 485输出(标准Modbus协议)
重复性 NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/CH2O/O3/PH3:≤2%
CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1%
稳定性 CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 ≤2%信号值/月
CH4/CH2O/O3 ≤7%信号值/年
CO(2000ppm)/O2 ≤5%信号值/年
工作温度 H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/CH2O/O2/NH3/PH3:-20~50℃
O3:-10~55℃
工作湿度 NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/CH2O/O3/PH3:15~90%RH 无冷凝
O2:5~95%RH 无冷凝 CH4:0~95%RH 无冷凝
工作压力 NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/PH3 90~110Kpa
NO2/CH2O/O3 91~111Kpa
CH4 80~116Kpa
CO(2000ppm) 80~120Kpa
预热时间 NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/CH2O/O3/O2/PH3: ≥5分钟
气体传感器温故总结
PID、红外气体传感器、化学类气体传感器:
PID传感过程——
物理方法即紫外线照射气体,化学变化即紫外线把气体分子如打开变成碳-氢离子,电荷在电场作用下移动形成离子电流,测电流即可,之后离子复合还原。
红外气体传感器——
红外线照射气体,被气体吸收紅外能量,红外光强变小,测紅外光的变化可。其中,气体吸收红外后,只是气体分子振动,转动幅度变化了,就象拍蓝球,加力使球弹得更高,但球还是那个球。
化学类气体传感器——
电化学CO为例: CO和水中的氧在传感器电上发生化学反应,CO变成了二氧化碳,过程中有电子从CO中之C出到达对电,由对电上的氧气获得,对由此产生的电流或电压进行测量即可测到CO,此时CO变成了二氧化碳。
从传感器到仪表:
传感器是基础的核心部件,传感器的基础是功能材料及相关材料。
传感器的进化有两个路经牵引,其一是仪表牵引,即设计一款仪表时寻找匹配的传感器,如果没有现成的,如果这个需求有安全、民生价值,人们就会配置资源开发。这条路径在所有国家的科技规划中体现的清楚。如美国部门需要可穿戴单兵防化仪表,会催生柔性传感器及柔性电子系统包括供电系统的开发。
另一条路径是传感器推动仪表,基础科学进展的会催生新材料的诞生,如石墨烯,无论你用或不用,它都已经存在。研究传感器的用了石墨烯,如果可行则会革了已有传感器行业的命。做仪表的用了石墨烯传感器,加上柔性电子、供电系统,如果可行,则有可能革了现有仪表行业的命。仪器的发展既需沿着自由的逻辑演化,也要密切关注传感器的进化逻辑,传感器则要关注基础材料的进化。
从磅秤到电子秤看检测仪表:磅秤到电子秤的演变从应用上客户会感到更轻便、简洁、读数直观、信息远传方便、后会演变为多信息融合、储存、处理、传输互通、自适应的智能终端。从技术角度看这是典型的从机械技术到电子技术的跃迁。电子技术本身的发展边界已经很清晰,体积更小、功能更强大、智能化,如应用于环境复杂的化工园区的便携式气体检测仪表,人们希望一台仪器能测到所有存在的气体信息,努力缩小产品体积会为容纳更多种类的传感器腾出空间,使得仪表有智慧能力。
现实中的应用场景至少会推动便携仪表演进,目前人们发现异常会亲临现场处置,关闭危险源、清理、收集等,人必定会处于危险之中,因此用于气体检测的智能机器人将会非常有意义。固*的仪表同样会演变成智慧终端,智慧终的目的不仅在判在处置与阀连动的家报产品,是大脑阀是手,了,大脑指挥手关阀。只是目前的家报智慧水平不高,因此仪表本身的演进路径看,其未来必定是智慧的集判断处置于一体的廉价设备,这也是未来工业形态智能化的核心之一。
从物质分析仪器看气体检测仪表:
人们为了探明、控制生产过程、工作生活中接触到的与人们健康、安全、生产、研究目的密切相关的物质组分、含量信息,开发了大量的分析仪器,从分子级到原子级,从气、固、液三态到等离子体,气体成份浓度分析只是物质分析中的一个分支。
在介绍PID时提到PID灯要抽真空和填充高纯气体,这两个因素是PID性能的决定性因素(当然还有其他因素),的真空即除了射线没有物质存在,控制真空就需要探测,填充的气体需要对纯度进行探测等。
常见的分子级分析仪器:
红外气体分析仪、拉曼光谱分析、色谱、分光光度吸收计。原子级的分析仪,原子吸收光谱如紫外吸收、质谱仪等,这些分析仪是典型的高、大、上基础核心装备,具有、可靠、昂贵等特点。实际上在很多领域我们对物质检测要求不需要很,但需要及时、便捷、低价、在线等,我们将复杂的气体分析仪器简化后就演变成了例如汉威公司便携、探测器、家报等产品。
红外原理的各种气体分析仪可以直接的演化为公司现有的产品。PID可以看成是色谱检测部分或质谱仪的简版。电化学、催化、半导体对应的仪表则是色谱仪检测部分的简化版。
仪器仪表是人们用来读取信息的,在未来由万亿传感器构成的智慧系统,由无数大小各异的智慧系统构成的工作和生活场景中,比如一台全智慧的无人驾驶汽车,仪器仪表还会是传统的仪器仪表吗?传统的仪器仪表又会以什么样的形态、在什么样的领域延续她的生命?这些问题待我们后续进行讨论。
气体传感器是一种将气体浓度等信息转换员、仪器、计算机等可以使用的信息的装置。各种检测仪器的探头通过气体传感器调节气体样品,再将气体的体积分数转换成相应的电信号,达到检测目的。
现在市场上的各种气体传感器,被广泛应用于民用、工业环境检测和日常生活中。
01丨新装修房屋中的气体检测
新装修的房屋中有90%以上存在气体严重超标。
以为例:很多新房刚装修完后,浓度超过2.5ppm,有些高达十几ppm。
这时把各种气体传感器,如传感器、VOC传感器和空气质量传感器,应用于家庭生活环境,对、苯、等挥发性有机化合物(VOCs)进行的气体检测,或者将这些气体传感器与空调、空气净化器等集成在一起,以达到新房污染检测与处理相结合的目的,打造的家居环境。
02丨新车内部的空气质量监测
据调查,93.6%的新车内部空气污染严重超标。
车内污染源主要来自车身本身的装饰材料,其中、、苯等物质污染后果为严重,甚至有可能致癌。
汽车中另一种经常被报道的气体是,被称为“无声”。它的主要来源是汽车发动机和汽车尾气,它们是停车时打开空调产生的。如果人长时间待在车里,车内的人会不自觉地吸入这种无色无味的气体而。
使用合适的气体传感器,如传感器、传感器、 PM2.5传感器,不仅可以监测车内挥发性有机化合物如、苯等,还可以监测车内的浓度,从而起到安全警示和提醒车主采取有效的改进措施,防止悲剧发生。
03丨日常室内空气质量监测
现代人每天大约有80%时间生活、工作在室内,室内与室外的通风换气机会大大减少。在这种情况下,室内和室外就变成了两个相对不同的环境,室内空气污染的程度可能比室外更为严重。
国外大量研究结果表明,室内空气污染会引起“致病建筑综合症”(BBS),包括、眼、鼻和喉部不适,干咳,皮肤干燥发痒,头晕恶心注意力难于集中和对气味敏感等。建筑关联病(BRI),有咳嗽,胸部发紧,发烧寒颤和肌肉疼痛等。
随着经济的发展,生活品味的提高,越来越多的人开始注重健康和环保。进行室内环境检测是很有必要的,通过科学的检测方法可以大家时刻了解自己所处环境质量如何,以采取相应改善空气质量的措施。
通常来说,室内环境监测仪或在线监测系统主要测量的环境参数一般包含对CO2、温度、湿度、PM2.5颗粒物、噪声、、气压等。
2017年6月21日延安市发生一起意外事故,4名工人在下井疏通污水检查井过程中,3人当场身亡,1人经抢救无效身亡。
类似这样的悲剧,每年都在发生。尤其进入夏季,有限空间内温度升高,发生有限空间作业窒息事故的风险明显增高,给作业人员的生命安全带来大威胁。那么什么是有限空间?
有限空间内有何危害?
1、腐臭
排污管道中的腐化物生成的气体中主要成分是,这种气体作工人吸入后就会窒息,严重时还会导致。
2、腐化物气体燃爆
排污管道中腐化物气体中有可燃烧、易的()当它的含量占到一定的比例时再遇到吸烟或者打火机的火星就发生造成重大安全事故。
3、氧气匮乏窒息
在管道中腐化气体浓度较高的管道作业时,由于空气中的氧气被置换,当氧气含量仅占空气总量的11%-22%时,5-6min时间内,就可致操作人员昏迷以致失去知觉,从而造身危害。
如何及时发现问题?
要及时发现此类问题的发生并终结于萌芽状态,就要保证时时刻刻掌握管道内的实时情况,而这个工作靠人工是很难做到的,也是很危险的,必须靠智能化设施来实现。
建大仁科RS-O2-*-*管道式氧气传感器采用进口*大电化学氧气传感器,具有反应迅速灵敏、干扰能力强的特点。经过我司的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、、高重复性和高稳定性的特点。量程 0-25%VOL,可定制。测量精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达 1%以内。,设备采用防水外壳设计,管道式安装方式,现场安装方便,采用干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。
建大仁科RS-H2S-*-*管道式传感器采用进口*大电化学传感器,具有反应迅速灵敏、干扰能力强的特点,经过我司的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、、高重复性和高稳定性的特点。量程0-100ppm,可定做;测量精度高,可达±3%FS以内,重复性可达2%以内;可选配*OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;采用管道式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
建大仁科RS-CH4-*-*管道式传感器具有较强的安全性及较快的反应速度、干扰能力强的特点,经过我司的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、、高重复性和高稳定性的特点。采用隔爆ExdIMb 防爆等级的传感器,稳定*;量程0-LEL,可定做;测量精度高,可达±5%FS以内,重复性可达2%以内;可选配*OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;采用干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。
系统功能:
1、将气体探测器安装在管道内,按实际场地状况安装探测器,*监测各处氧气、、的实时浓度。
2、每隔一段距离安装一台气体控制,用于接收此段管廊内的气体探测器监测数据。也可集中安装气体控制。
3、气体控制可直接以485传输的方式将数据传至云平台,并通过手机、平板、电脑、中心大屏等智能终端查看显示。
4、如果某处某种气体超标,智能终端都会收到报警信息,以及时处理故障或问题。
后在夏日管道工作一定要注意!
重要的事情说三遍!
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点,在当今气体检测领域中较为普及。此外,电化学气体传感器相较于其他传感器,拥有较好的测量重复性和精度。经过数十年来技术的发展,电化学气体传感器对特定气体监测有着非常好的选择性。
电化学传感器在一开始的时候是用来监测氧气浓度的,随着科技的演化,开始出现用来监测检测LEL范围内的多种不同气体的电化学传感器,并且电化学传感器在实际应用中也展现出了良好的敏与选择性,所以直到现在,电化学传感器还是监测气体浓度的主要传感器。目前,电化学传感器已经被广泛应用在了多个静态与移动应用场合,对场合内的多种气体监测起到了至关重要的作用。下面小编简单介绍下电化学气体传感器的相关知识:
一、电化学传感器的原理
大多数电化学气体传感器应用于扩散模式,在这种模式下,周围环境中的气体样本通过传感器正面的小孔进入传感器(通过气体分子自然流动)。而有些设备通过一个抽气泵将空气/气体样本抽进传感器内。在气孔部位安装有透气薄膜来阻挡水或油进入传感器内。传感器的测量范围和灵敏度可以通过在设计时调整进气孔尺寸随之变化。大一些的进气孔可以提高设备的灵敏度和分辨率,而小一些的进气孔虽然降低了灵敏度和分辨率,但是可测量范围。
二、电化学传感器的组成
1、透气膜(也称为疏水膜)
透气膜用于覆盖传感(催化)电,在有些情况下用于控制到达电表面的气体分子量。此类屏障通常采用低孔隙率特氟隆薄膜制成。这类传感器称为镀膜传感器。或者,也可以用高孔隙率特氟隆膜覆盖,而用毛管控制到达电表面的气体分子量。此类传感器称为毛管型传感器。除为传感器提供机械性保护之外,薄膜还具有滤除不需要的粒子的功能。为传送正的气体分子量,需要选择正确的薄膜及毛管的孔径尺寸。孔径尺寸应能够允许足量的气体分子到达传感电。孔径尺寸还应该防止液态电解质泄漏或迅速燥结。
2、电
选择电材料很重要。电材料应该是一种催化材料,能够长时间执行半电解反应。通常,电采用制造,如铂或金,在催化后与气体分子发生有效反应。视传感器的设计而定,为完成电解反应,三种电可以采用不同材料来制作。
3、电解质
电解质必须能够进行电解反应,并有效地将离子电荷传送到电。它还必须参考电形成稳定的参考电势并与传感器内使用的材料兼容。如果电解质蒸发过于迅速,传感器信号会减弱。
4、过滤器
有时候传感器前方会安装洗涤式过滤器以滤除不需要的气体。过滤器的选择范围有限,每种过滤器均有不同的效率度数。常用的滤材是活性炭。活性炭可以滤除多数化学物质,但不能滤除。通过选择正确的滤材,电化学传感器对其目标气体可以具有更高的选择性。
三、电化学传感器的工作方法
电化学传感器的工作方法主要为,通过与被测气体产生化学反应并产出与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电和反电组成,并由一个薄电解层隔开。气体会通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后通过疏水屏障层到达电表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。
气体传感器就是对气体的有关信息具有感知、转换功能的器件,通常按工作原理的不同气体传感器主要分为:金属氧化物半导体气体传感器、催化燃烧式气体传感器、电化学式气体传感器类。从国内、外市场范围看,在品种、产量上据主导地位的仍属金属氧化物半导体气体传感器。气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成的分类标准,出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。接下来和工釆网小编一起来了解一下气体传感器的主要特性:
气体传感器
气体传感器的特性
1、稳定性
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点移和区间移。零点移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点移小于10%。
2、灵敏度
灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-oldlimitvalue)或低限(LEL-lowerexplosivelimit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
3、选择性
选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
4、腐蚀
性腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。
气体传感器
我们通过上文能了解到气体传感器的具体特性,那么有的朋友询问工釆网小编衡量气体传感器的品质指标有哪些?
随着综合国力的不不断发展,传感器与传感器技术的发展水平也是衡量一个国家综合实力的重要标志, 作为连接自然信息与人类感知的桥梁,其在采集、转换、传输各种信息过程中所处的核心地位,正在不断得到人们的关注和确认,可以说传感器和传感器技术几乎已经渗透到了人们生产、生活的所有领域。 气体传感器所使用的领域与人类的生产、生活更为密切.那各类气体传感器的品质可以通过下列主要指标来衡量:
灵敏度:指传感器对气体感知的能力
响应时间:指传感器对气体的感知速度
恢复时间:指传感器脱离被测对象后自我的速度
选择性:指传感器对气体探测的专一能力
稳定性:指传感器内在物理性质保持恒定的能力
初始特征:指传感器通电到稳定时的电性能特征表现
线性:指传感器感知不同浓度同种气体时,浓度与灵敏度的关系描述