一般在經常有可能會發生有毒有害氣體或可燃易爆氣體揮發泄漏的工況場所需要安裝使用
固定在線式氣體檢測報警儀器,以實現連續實時在線監測氣體濃度值并超標報警的目的。那么
在線氣體檢測方法有哪些呢?一般而言,主要包括催化燃燒、電化學、紅外、PID光離子、熱導、TDLAS激光等,
不同原理氣體濃度檢測儀器適用的氣體類別不同,而且量程范圍應用場景也不同的。
不同于便攜手持式類型的氣體檢測報警儀器內置有可充放電池,并且只用于臨時性或移動檢測;固定在線式類型的氣體檢測報警儀器一般都是必須進行通電,而且被固定安裝在現場某一處特定位置連續實時不間斷檢測環境空氣中某種或某幾種氣體的濃度值。不過就檢測方法原理而言,兩種類型的儀器都是一樣的,這主要取決于所檢測氣體以及選用的氣體傳感器了。
氣體濃度檢測儀器主要方法原理:
1、
催化燃燒催化燃燒式氣體傳感器是利用催化燃燒的熱效應原理,主要用于可燃性氣體的檢測,由檢測元件和補償元件配對構成測量電橋,在一定溫度條件下,可燃氣體在檢測元件載體表面及催化劑的作用下發生無焰燃燒,載體溫度就升高,通過它內部的鉑絲電阻也相應升高,通過測量鉑絲的電阻變化的大小,就知道可燃性氣體的濃度。
2、
電化學電化學氣體傳感器有二或三個和電解液接觸的電極,偶也爾有四個電極。氣體通過多孔膜背面擴散入傳感器的工作電極,在此氣體被氧化或還原,這種電化學反應引起流經外部線路的電流是把測量對象氣體在電極處氧化或還原而測電流,得出對象氣體濃度的探測器。
3、
紅外紅外光線穿過被測氣體后的光強衰減滿足朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律。氣體濃度越大,對光的衰減也越大,可通過測量氣體對紅外光線的衰減來測量氣體濃度。紅外氣體傳感器是一種基于不同氣體分子的近紅外光譜選擇吸收特性,利用氣體濃度與吸收強度關系(朗伯-比爾Lambert-Beer定律)鑒別氣體組分并確定其濃度的氣體傳感裝置。
4、
PID光離子PID的原理是有機氣體在紫外光源的激發下會產生氣體的電離,PID使用了一個UV(紫外線)燈,有機物在紫外燈的激發下離子化,被離子化的“碎片”帶有正負電荷,從而在兩個電極之間產生了電流。檢測器將電流放大,通過儀器儀表設備就可以并顯示出氣體的濃度了。
5、
熱導熱導式氣體傳感器屬于電學類氣體傳感器,是能感知環境中某種氣體及其濃度的一種裝置或者器件,熱導池檢測器具有結構簡單、性能穩定、靈敏度適宜等特點,對各種能作色譜分析的物質都有響應,它能將與氣體種類和濃度有關的信息轉換成電信號,從而可以進行檢測、監控、分析和報警。
6、
TDLAS激光TDLAS可調諧半導體激光吸收光譜技術通常是用單一窄帶的激光頻率掃描一條獨立的氣體吸收線,主要是利用可調諧半導體激光器的窄線寬和波長隨注入電流改變的特性實現對分子的單個或幾個距離很近很難分辨的吸收線進行測量。
以上就是關于
在線氣體檢測方法有哪些的相關介紹,總結一下,對于氣體濃度的檢測,其實現在基本上都是使用的氣體傳感器作為核心元器件,而常見的氣體傳感器所采用的方法原理主要有電化學、PID光離子、TDLAS激光、催化燃燒、紅外、熱導等。不同類別的氣體一般適用于
不同原理氣體濃度檢測儀器,選擇正確合理方法原理的氣體檢測報警儀才能夠起到更好地作用,如有任何關于氣體檢測儀原理選型的相關問題歡迎咨詢贏潤集團工作人員。