Métodos aplicáveis e classificação de detectores de gás em testes de ar
No detector de gás de teste de ar, métodos aplicáveis e classificação O detector de gás pode detectar sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, oxigênio, dióxido de enxofre, fosfina, amônia, dióxido de nitrogênio, cianeto de hidrogênio, cloro, dióxido de cloro, ozônio e gases combustíveis e outros gases, amplamente utilizados em petroquímica, carvão, metalurgia, indústria química, gás municipal, monitoramento ambiental e outros locais de detecção no local. Pode atender às necessidades de medição de ocasiões especiais; pode detectar a concentração ou vazamento em poços, tubulações, tanques, espaços confinados e assim por diante.
Medição do espectro de absorção para identificação do tipo de gás; medição da intensidade de absorção para determinar a concentração do gás que está sendo medido. Detector infravermelho de uso de uma ampla faixa, não só pode analisar a composição do gás, mas também pode analisar a composição da solução, e alta sensibilidade, resposta rápida, pode ser indicação contínua online, também pode ser composto por sistema de regulação. A parte de detecção do detector de gás infravermelho comumente utilizado na indústria consiste em dois sistemas ópticos lado a lado com a mesma estrutura.
Uma é a câmara de medição e a outra é a câmara de referência. As duas câmaras abrem e fecham o caminho óptico simultaneamente ou alternadamente com um determinado período por meio de uma placa corta-luz. Quando o gás medido é introduzido na câmara de medição, a luz com comprimentos de onda específicos do gás medido é absorvida, reduzindo assim o fluxo luminoso através do caminho óptico da câmara de medição para a câmara de gás receptora de infravermelho. Quanto maior a concentração do gás, menor o fluxo luminoso na câmara de gás receptora de infravermelho; embora o fluxo luminoso através da câmara de referência seja certo, o fluxo luminoso para a câmara de gás receptora de infravermelho também é certo. Portanto, quanto maior a concentração do gás medido, maior será a diferença no fluxo luminoso entre a câmara de medição e a câmara de referência. Essa diferença no fluxo luminoso é projetada na câmara de gás receptora de infravermelho com amplitude de vibração de um determinado período. A câmara de gás receptora é separada em duas metades por uma película metálica de vários mícrons de espessura, na qual é encerrado um gás com grande concentração do componente a ser medido, e os raios infravermelhos injetados na câmara são todos absorvidos dentro da faixa de comprimento de onda de absorção. , de modo que o fluxo luminoso pulsante seja transformado em uma mudança cíclica de temperatura, e então a mudança de temperatura seja convertida em uma mudança de pressão de acordo com a equação gasosa e detectada por sensores capacitivos, e então a concentração do gás a ser medido é indicado por um processo amplificado. Além de sensores capacitivos, também podem ser usados para detectar diretamente sensores infravermelhos quânticos infravermelhos, e o uso de filtros de interferência infravermelha para seleção de comprimento de onda e com lasers ajustáveis como fonte de luz, a formação de um novo detector de gás infravermelho totalmente sólido. Este tipo de detector pode completar a medição da concentração de gás com apenas uma fonte de luz, uma câmara de medição e um sensor infravermelho. Além disso, se forem utilizados vários discos de filtro com diferentes comprimentos de onda, a concentração de vários gases em gases multicomponentes pode ser medida simultaneamente.





