Sammenligning af fordele og ulemper ved flere operationsteorier for gasdetektorsensorer
Gassensorer er de vigtigste enheder, der bruges til at kontrollere gassammensætning og koncentration. Arbejdsprincipperne for gassensorer omfatter halvledere, katalytisk forbrænding, termisk ledningsevne, elektrokemi, infrarød og fotoionisering. De forskellige arbejdsprincipper for gassensorer introduceres som følger:
1, Halvledergassensor
Det er lavet ved hjælp af nogle metaloxid-halvledermaterialer og princippet om, at ledningsevnen ændres med sammensætningen af miljøgassen ved en bestemt temperatur.
2, Katalytisk forbrændingsgassensor
Denne type sensor er et højtemperaturbestandigt katalysatorlag fremstillet på overfladen af en platinmodstand. Ved en bestemt temperatur katalyserer brændbare gasser forbrænding på overfladen. Forbrænding er en funktion af koncentrationen af brændbare gasser, når platinmodstandens temperatur stiger, og modstanden ændres
3, Termisk ledningsevne gassensor
Hver gas har sin egen specifikke varmeledningsevne. Når den termiske ledningsevne af to eller flere gasser adskiller sig væsentligt, kan et varmeledningsevneelement bruges til at skelne indholdet af en komponent mellem dem.
4, Elektrokemisk gassensor
En del af dets brandfarlige, giftige og skadelige gasser har elektrokemisk aktivitet og kan elektrokemisk oxideres eller genoprettes. Ved at bruge disse reaktioner er det muligt at skelne gaskomponenter og kontrollere gaskoncentrationen. Elektrokemiske gassensorer er opdelt i mange underkategorier
(1) Princippet for primære celletype gassensorer (også kendt som Gavoni celle type gassensorer, brændselscelle type gassensorer og selvfølende celle type gassensorer) ligner princippet for tørbatterier, bortset fra at kulmanganelektroden på batteriet er erstattet af en gaselektrode. Denne type gassensor har et snævert anvendelsesområde og mange begrænsninger.
(2) Den stabile potentiale elektrolytiske celle type gassensor er meget effektiv til at detektere genoprettende gasser. Dens princip er forskellig fra den originale batteritypesensor, og dens elektrokemiske respons udløses af strømmens kraft, hvilket gør den til en ægte Coulomb-analysesensor. Denne type sensor er i øjeblikket den almindelige sensor til at detektere giftige og skadelige gasser.
(3) Koncentrationsforskel batteritype gassensor, med elektrokemisk aktiv gas på begge sider af det elektrokemiske batteri, vil bevidst danne en koncentrationsforskel elektromotorisk kraft. Størrelsen af den elektromotoriske kraft er relateret til koncentrationen af gassen. Succesfulde eksempler på denne type sensorer er iltsensorer til biler og kuldioxidsensorer af solid elektrolyttype.
(4) Gassensor af ekstrem strømtype, der er en sensor, der måler iltkoncentrationen. Iltkoncentrationssensoren er forberedt ud fra princippet om, at den ekstreme strøm i den elektrokemiske pool er relateret til bærerkoncentrationen, og bruges til iltinspektion i sedaner og iltkoncentrationsinspektion i smeltet stål.
5, Infrarød sensor
Den tilhører præcisionssensorer og har god målespecificitet. I øjeblikket detekterer den primært kulbrinter med lavt kulstofindhold og CO2.
6, Photoion sensor PID
Der er en ultraviolet lyskilde, der nemt kan detektere positive og negative ioner genereret af kemiske stoffer under dets excitation af detektoren. Når molekyler absorberer højenergi ultraviolet stråling, sker der ionisering, og under denne excitation genererer molekyler negative elektroner og danner positive ioner. Strømmen genereret af disse ioniserede partikler kan forstærkes af detektoren for at vise PMM-niveaukoncentrationen på instrumentet. Disse ioner rekombinerer hurtigt til de originale organiske molekyler efter at have passeret gennem elektroderne.






