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气体检测仪常见的检测原理及优缺点

2018-07-10深圳市安帕尔科技有限公司

气体检测仪 常见的检测原理及优缺点 半导体 原理: 半导体式气体传感器是依据金属氧化物半导体材料,在空气中,在遇到当空气的氧化还原状态发生变化时,半导体才料的电导率会发生相应的变化,也就是金属氧化物半导体的表面在吸收气体后,电阻发生变化 优缺点: 优
 
半导体
原理: 半导体式气体传感器是依据金属氧化物半导体材料,在空气中,在遇到当空气的氧化还原状态发生变化时,半导体才料的电导率会发生相应的变化,也就是金属氧化物半导体的表面在吸收气体后,电阻发生变化 
优缺点:
优点:具有成本低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。
缺点:稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所,主要用于民用。
 
催化燃烧
原理:气敏材料(如Pt电热丝等)在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或者在催化剂作用下氧化燃烧,电热丝由于燃烧而升温,从而使其电阻值发生变化
优缺点:
优点:催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。响应快速,寿命较长,受温度、湿度、压力影响小传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。
缺点:在可燃性气体范围内,无选择性。传感器易中毒,暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。
 
注意: 催化燃烧式检测的可实现是有条件的,必须保证检测环境中包含足够的氧气,在无氧的环境下这种检测方式可能无法检测任何可燃性气体。
注意: 某些含铅化合物(尤其是四乙基铅)、硫化合物、硅类、磷化合物、硫化氢和 卤代烃可能会使传感器中毒或抑制,如果被检测的环境含有上诉物质应在合同中注明或选用抗上诉物质的传感器。
 
电化学
原理:通过传感器内部的电解质与目标气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作
优缺点:
优点:1.工作温度范围大 2.量程多 3.高灵敏度 4.线性输出 5.选择性好
缺点:.寿命短,存放期有限 ,.极度干燥或高浓度气体环境下寿命短,非特定型,易受干扰 ,线性差 ,湿度对精度有影响 
注意: 某些传感器要求电极之间存在偏压。传感器稳定需要30分钟至24小时,并需要三周时间来继续保持稳定。
注意: 多数有毒气体传感器需要少量氧气来保持功能正常。传感器背面有一个通气孔以达到该目的。建议在使用非氧气背景气应用场合中与HRBEAST执行复检。
注意: 高湿度及高干旱会影响传感器的使用寿命。瞬间压力变化可能产生一个暂态的传感器输出,也有可能达到误报警状态。
 
不分光红外线(NDIR)
原理:由于不同气体对红外波吸收程度不同,通过测量红外吸收波长来检测气体
优缺点:
优点:可靠性高,选择性好,精度高,没有毒,受到环境的干扰较小,寿命长,对氧气不依赖
缺点:受湿度影响大,检测气体种类有限,目前最主要应用于甲烷、二氧化碳、一氧化碳、六氟化硫、二氧化硫、碳氢、氨气等气体
 
PID光离子
原理: PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号
优缺点:
优点:灵敏度高,无中毒问题,响应时间快,灵敏度高
缺点:受湿度影响大,紫外灯寿命短,价格贵
 

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