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氣體(ti) 檢測儀(yi) 的原理主要是基於(yu) 傳(chuan) 感器技術,通過特定的檢測原理將氣體(ti) 濃度轉化為(wei) 電信號,再經過信號處理電路進行放大、濾波和數字化處理,最終在顯示裝置上顯示氣體(ti) 濃度值。以下是熊猫体育app官方入口网站小編總結的幾種常見氣體(ti) 檢測儀(yi) 原理:
一、催化燃燒原理
催化燃燒式氣體(ti) 檢測儀(yi) 利用可燃氣體(ti) 在催化劑表麵發生氧化反應,產(chan) 生熱量使傳(chuan) 感器溫度升高,從(cong) 而導致電阻值發生變化。通過測量電阻值的變化,可以確定可燃氣體(ti) 的濃度。這種原理的檢測儀(yi) 具有輸出信號線性好、指數可靠、價(jia) 格低廉、與(yu) 其他非可燃氣體(ti) 無交叉幹擾等特點。
二、電化學原理
電化學氣體(ti) 檢測儀(yi) 通過傳(chuan) 感器與(yu) 被測氣體(ti) 發生反應並產(chan) 生與(yu) 氣體(ti) 濃度成正比的電信號來工作。被測氣體(ti) 首先通過微小的毛管型開孔與(yu) 傳(chuan) 感器發生反應,產(chan) 生電流或電壓信號,該信號的大小與(yu) 目標氣體(ti) 的濃度成正比。電化學傳(chuan) 感器具有耗電小、線性和重複性好、壽命長以及良好的選擇性和高靈敏度等特點,廣泛應用於(yu) 有毒有害氣體(ti) 的檢測。
三、紅外原理
紅外傳(chuan) 感器是一種基於(yu) 紅外光譜技術的氣體(ti) 傳(chuan) 感器,它利用不同氣體(ti) 對紅外線的吸收程度不同來檢測目標氣體(ti) 。當目標氣體(ti) 吸收紅外線時,會(hui) 引起光強的變化,探測器將光強轉化為(wei) 電信號。紅外原理的氣體(ti) 檢測儀(yi) 具有測量範圍廣、精度高、穩定性好等優(you) 點,特別適用於(yu) 測量某些特定波長的氣體(ti) 。
四、光離子化(PID)原理
光離子化氣體(ti) 檢測儀(yi) 使用一個(ge) 紫外光源,化學物質在它的激發下產(chan) 生正、負離子,這些離子被檢測器探測到。當分子吸收高能紫外線時產(chan) 生電離,形成電流,通過檢測器的放大,可以在外表上顯現ppm級的濃度。PID原理的氣體(ti) 檢測儀(yi) 具有很高的靈敏度,可以測量ppb水平的VOC(揮發性有機化合物),具有快速響應和響應時間快的特點。
五、熱傳(chuan) 導原理
熱傳(chuan) 導氣體(ti) 檢測儀(yi) 通過測量混合氣體(ti) 熱導率的變化量來實現分析被測氣體(ti) 的濃度大小。通常熱傳(chuan) 導氣體(ti) 傳(chuan) 感器導熱係數的差異通過電路轉化為(wei) 電阻的變化,從(cong) 而分析出被測氣體(ti) 的濃度大小。這種原理的檢測儀(yi) 具有檢測範圍大、穩定性和可靠性高、工作穩定性好、使用壽命長等優(you) 點,廣泛適用於(yu) 檢測高濃度甲烷、氫氣、乙炔、丙烷等氣體(ti) 。
六、光學波導原理
光學波導氣體(ti) 檢測儀(yi) 通過玻璃光波導麵固定對某一種被測氣體(ti) 有選擇性響應的敏感試劑來製作薄膜光波導氣體(ti) 傳(chuan) 感器。輸出光強度變化程度與(yu) 被測氣體(ti) 濃度有關(guan) ,因此檢測輸出光強度的變化就可以獲得被測氣體(ti) 濃度的信息。這種原理的檢測儀(yi) 具有精度高、穩定性強、抗幹擾能力強等特點,能夠實時對空氣中的PPM級氣體(ti) 分子進行捕捉並實時反饋監測數值。
七、半導體(ti) 原理
半導體(ti) 氣體(ti) 檢測儀(yi) 利用被測氣體(ti) 的吸附作用改變半導體(ti) 的電導率,通過電流變化的比較激勵報警電路。半導體(ti) 傳(chuan) 感器具有體(ti) 積小、重量輕、功耗低、價(jia) 格便宜等優(you) 點,但輸出線性不穩定,受環境影響較大。目前廣泛使用的領域是測量氣體(ti) 的微泄漏現象。
通過上述介紹可知,氣體(ti) 檢測儀(yi) 的原理多種多樣,每種原理都有其特定的應用場景和優(you) 缺點。在選擇氣體(ti) 檢測儀(yi) 時,應根據實際需要和工作環境綜合考慮各種因素,選擇最適合的檢測原理和型號。