Técnica de fotoionização (PID)
Os sensores de fotoionização utilizam luz UV para ionizar moléculas de gás e são utilizados para detectar compostos orgânicos voláteis.
Uma lâmpada UV especial gera energia de radiação UV, que ioniza as moléculas do gás. A cabeça de medição converte a energia da radiação UV medida neste ponto numa concentração de gás. Esta energia UV é medida em elétron-volts. As fontes UV padrão são 8,4 eV, 9,6 eV, 10,6 eV e 11,7 eV, sendo 10,6 eV a mais comum porque é uma fonte mais forte. 11,7 eV é uma fonte de fluoreto de lítio, que é mais macia e frágil. A técnica de fotoionização detecta os gases cujo potencial de ionização está abaixo do nível de energia da radiação da fonte UV. Por exemplo, o benzeno tem um potencial de fotoionização de 9,24 eV, portanto estão disponíveis fontes de luz de 9,6 eV, 10,6 eV e 11,7 eV.
As vantagens dos sensores PID são boa sensibilidade e resposta rápida. Este cabeçote de medição pode responder rapidamente a muitas baixas concentrações de gases. Como os sensores PID não são prejudicados por gases altamente concentrados, eles são frequentemente usados para decidir qual EPI usar.
A desvantagem dos sensores PID é a seletividade. O PID só pode detectar gases onde o potencial de fotoionização do gás está abaixo do nível de radiação da fonte de luz. Como a fonte de luz precisa ser limpa com frequência, o medidor precisa ser calibrado com frequência para garantir a precisão.
Como funcionam os sensores
A detecção eletroquímica de gás tem muitas vantagens e é considerada a melhor tecnologia para uso onde a detecção de gás é necessária. A grande maioria dos sensores eletroquímicos de gases tóxicos são fabricados com base no mesmo princípio. No entanto, existem diferenças significativas nos sensores produzidos por diferentes fabricantes. Supondo que um sistema de detecção de gás seja importante para suas instalações, é importante que você compreenda essas diferenças, bem como as limitações usuais desta tecnologia.
Os sensores eletroquímicos normalmente possuem três componentes principais: um eletrodo (um ou mais eletrodos revestidos com um catalisador), um eletrólito e uma membrana permeável. Um gás se difunde através da membrana e reage na junção eletrólito-catalisador para produzir uma corrente elétrica.
Um cabeçote de medição mede a corrente resultante e a converte em concentração de gás. Como o número de elétrons liberados é proporcional à concentração do gás, a saída do sensor é linear.






