դրոշակ

Pump Suction PID արտադրանք (ինքնուրույն մշակված PID սենսոր)

Նոր պոմպի ներծծման PID արտադրանքի ներածություն (ինքնուրույն մշակված սենսորներ)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Ի՞նչ է VOC գազը:

VOC-ը ցնդող օրգանական միացությունների հապավումն է։ Սովորական իմաստով VOC-ը վերաբերում է ցնդող օրգանական միացությունների հրամանին. Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի պաշտպանության առումով այն վերաբերում է ցնդող օրգանական միացությունների դասին, որոնք ակտիվ են և վնասակար: VOC-ի հիմնական բաղադրիչներն են ածխաջրածինները, հալոգենացված ածխաջրածինները, թթվածնային ածխաջրածինները և ազոտի ածխաջրածինները, ներառյալ բենզոլային շարքի միացությունները, օրգանական քլորիդները, ֆտորի շարքը, օրգանական կետոնները, ամինները, սպիրտները, եթերները, եթերները, թթուները և նավթի ածխաջրածինները: Եվ միացությունների դաս, որոնք զգալի վտանգ են ներկայացնում մարդու առողջության համար։

wps_doc_6

Որո՞նք են VOC գազի վտանգները:

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Որո՞նք են VOC գազերի հայտնաբերման մեթոդները:

Կատալիտիկ այրման տեսակը

Հիմնականում օգտագործվում է պայթյունները չափելու համար, ցածր գնով և ճշգրտությամբ, այն կարող է օգտագործվել միայն պայթուցիկության ստորին սահմանային մակարդակում գազի կոնցենտրացիաների համար: Թունավորության ppm մակարդակի պահանջները բավարարելու դժվարություն: Այն չի կարող օգտագործվել որպես թունավոր գազի դետեկտոր՝ բենզոլը հայտնաբերելու համար:

Կիսահաղորդիչների տեսակը

Ցածր ծախսեր, երկար կյանք, ոչ գծային ելքային արդյունքներ և կարող են հայտնաբերվել միայն որակապես: Հիմնականում ոչ ընտրովի, կեղծ ահազանգի բարձր մակարդակ և հակված թունավորման: Չի կարող քանակապես հայտնաբերել բենզոլի գազերը:

Էլեկտրաքիմիա

Օրգանական միացությունների հետ անօրգանական էլեկտրոլիտների արձագանքման դժվարության պատճառով կարող է հայտնաբերվել ոչ VOC թունավոր գազերի միայն մեծ մասը: Չի կարող օգտագործվել բենզոլի գազի հայտնաբերման համար

Գազային քրոմատագրություն

Այն ունի բարձր ընտրողականություն և զգայունություն, բայց կարող է լինել միայն «կետային փորձարկում» և չի կարող շարունակաբար հայտնաբերվել առցանց: Սարքավորումները թանկ են, պահպանման ծախսերը՝ մեծ, իսկ ծավալը՝ մեծ։ Դժվար է օգտագործել բենզոլի հայտնաբերման համար տեղում, կարող է օգտագործվել լաբորատոր չափումների համար

Ինֆրակարմիր տեսակ

Լավ կայունություն, լավ ընտրողականություն և երկար կյանք, բայց բենզոլի հայտնաբերման ճշգրտությունը ցածր է՝ 1000PPM-ից ավելի միջակայքով: Այն չի կարող օգտագործվել որպես թունավոր գազի դետեկտոր՝ բենզոլը հայտնաբերելու համար:

Ֆոտոիոնային բանաձև (PID)

Բարձր ճշգրտություն, արագ արձագանք և ոչ մի թունավորում, ընտրողականության որոշակի աստիճանով: Սակայն կյանքի տևողությունը կարճ է, գինը բարձր է, և կանոնավոր սպասարկում է պահանջվում:

Ո՞րն է PID դետեկտորի սկզբունքը:

Ֆոտոիոնացման (PID) հայտնաբերումն օգտագործում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, որն առաջանում է բարձր հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի միջոցով իներտ գազի իոնացման արդյունքում՝ փորձարկվող գազի մոլեկուլները իոնացնելու համար: Իոնացված գազի առաջացրած հոսանքի ինտենսիվությունը չափելով՝ ստացվում է փորձարկվող գազի կոնցենտրացիան։ Հայտնաբերվելուց հետո իոնները վերամիավորվում են սկզբնական գազի և գոլորշու մեջ՝ PID-ը դարձնելով ոչ կործանարար դետեկտոր:

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Ինքնուրույն մշակված PID սենսոր

wps_doc_16

Խելացի գրգռման էլեկտրական դաշտ

Երկար կյանք

Օգտագործելով խելացի փոխհատուցում էլեկտրական դաշտը գրգռելու համար՝ զգալիորեն երկարացնելով սենսորների կյանքը (կյանքի ժամկետը> 3 տարի)

Կնքման վերջին տեխնոլոգիան

Բարձր հուսալիություն

Կնքման պատուհանը ընդունում է մագնեզիումի ֆտորիդ նյութը՝ զուգորդված նոր կնքման գործընթացի հետ՝ արդյունավետորեն խուսափելով հազվագյուտ գազի արտահոսքից և ապահովելով սենսորի կյանքի տևողությունը:

Պատուհանների գազի հավաքման օղակ

Բարձր զգայունություն և լավ ճշգրտություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպի պատուհանում կա գազի հավաքման օղակ, որն ավելի մանրակրկիտ է դարձնում գազի իոնացումը, իսկ հայտնաբերումը ավելի զգայուն և ճշգրիտ:

Տեֆլոնի նյութ

Կոռոզիայից դիմադրություն և ուժեղ կայունություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպերով լուսավորված մասերը բոլորը պատրաստված են տեֆլոնի նյութից, որն ունի ուժեղ հակակոռոզիոն հատկություն և կարող է դանդաղեցնել ուլտրամանուշակագույն և օզոնային օքսիդացումները:

Պալատի նոր կառուցվածք

Անվճար ինքնամաքրում և սպասարկում

Խցիկի կառուցվածքի նախագծման նոր տեսակ՝ սենսորի ներսում ավելացված հոսքի ալիքի ձևավորումով, որը կարող է ուղղակիորեն փչել և մաքրել սենսորը՝ արդյունավետորեն նվազեցնելով լամպի խողովակի կեղտը և հասնելով առանց սպասարկման սենսորի:

asdzxc1

Պոմպի ներծծման դետեկտորը, որը նախագծված է հատուկ նոր PID սենսորի համար, թույլ է տալիս սենսորին հասնել առավելագույն արդյունավետության՝ ապահովելով ավելի լավ հայտնաբերման արդյունքներ և ավելի լավ օգտվողի փորձ:

Հակակոռոզիոն մակարդակը հասնում է WF2-ի և կարող է հարմարվել տարբեր բարձր խոնավության և աղի ցողման տարբեր միջավայրերին (ֆտորածխածնային ներկի հակակոռոզիոն նյութի ցողում պատյանի վրա)

Առավելություն 1. Չկան կեղծ ահազանգեր բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում

wps_doc_4
wps_doc_27

Փորձը նմանակել է համեմատական ​​փորձ ավանդական PID դետեկտորների և երկակի սենսորային PID դետեկտորների միջև 55 ° C բարձր խոնավության միջավայրում: Կարելի է տեսնել, որ ավանդական PID դետեկտորները այս միջավայրում ունեն կոնցենտրացիայի զգալի տատանումներ և հակված են կեղծ ահազանգերի: Իսկ Anxin արտոնագրված երկակի սենսորային PID դետեկտորը գրեթե չի տատանվում և շատ կայուն է:

wps_doc_4

Առավելություն 2. Երկար կյանք և առանց սպասարկման

Նոր PID սենսոր

asdzxc1

համակցված մոնիտորինգ

asdzxc2

Բազմաստիճան ֆիլտրում

asdzxc3

Իրականացրե՛ք PID սենսոր, որի կյանքն ավելի քան 3 տարի է և իր կյանքի ընթացքում առանց սպասարկման

Զգալի առաջընթաց, որը համեմատելի է կատալիտիկ սենսորների կյանքի հետ

Առավելություն 3. Մոդուլային դիզայն, հարմար տեղադրում և սպասարկում

wps_doc_4
wps_doc_31

PID սենսորային մոդուլ, որը կարող է արագ բացվել և ապամոնտաժվել պահպանման համար

 

 

 

Մոդուլային պոմպ, արագ միացվում և փոխարինվում է

Յուրաքանչյուր մոդուլ հասել է մոդուլային դիզայնի, և բոլոր խոցելի և սպառվող մասերը փոխարինվել են արագ և հարմար:

Համեմատական ​​փորձ՝ համեմատելով բարձրն ու ցածրը

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Համեմատություն չմշակված ներմուծված PID սենսորների ապրանքանիշերի հետ

Համեմատական ​​փորձարկում շուկայում առկա որոշակի ապրանքանիշի դետեկտորների հետ

Տեխնիկական պարամետր

Հայտնաբերման սկզբունքը Կոմպոզիտային PID սենսոր Ազդանշանի փոխանցման մեթոդ 4-20 մԱ
Նմուշառման մեթոդ Պոմպի ներծծման տեսակը (ներկառուցված) Ճշգրտություն ±5% LEL
Աշխատանքային լարումը DC24V±6V Կրկնելիություն ±3%
Սպառումը 5W (DC24V) Ազդանշանի փոխանցման հեռավորությունը ≤1500M (2,5mm2)
Ճնշման միջակայք 86 կՊա–106 կՊա Գործողության ջերմաստիճանը -40~55℃
Պայթյունի դիմացկուն նշան ExdⅡCT6 Խոնավության միջակայք ≤95%, առանց խտացման
Կեղևի նյութ Ձուլված ալյումին (ֆտորածխածնային ներկ հակակոռոզիոն) Պաշտպանության աստիճան IP66
Էլեկտրական ինտերֆեյս NPT3/4"Խողովակի թել (ներքին)

Ինչ վերաբերում է PID դետեկտորների հետ կապված հարցերին:

1. Որո՞նք են մեր նոր PID դետեկտորի բարելավումները նախորդ սերնդի համեմատ:

Պատասխան. Այս անգամ թողարկված արտադրանքը հիմնականում փոխարինում է մեր ընկերության վերջին մշակված PID սենսորին, որը փոխել է օդային խցիկի կառուցվածքը (հոսքի ալիքի ձևավորում) և էլեկտրամատակարարման ռեժիմը: Հատուկ հոսքային ալիքի դիզայնը կարող է նվազեցնել լույսի աղտոտվածությունը և հասնել լամպի խողովակների մաքրման՝ բազմաստիճան զտման միջոցով: Սենսորի ներկառուցված ընդհատվող էներգիայի մատակարարման ռեժիմի շնորհիվ ընդհատվող աշխատանքն ավելի սահուն և խելացի է, և երկակի սենսորների հետ համատեղ հայտնաբերումը ապահովում է ավելի քան 3 տարի կյանքի տևողությունը:

2. Ինչու՞ մեզ պետք է որպես ստանդարտ անձրևի տուփ:

Պատասխան. Անձրևի տուփի հիմնական գործառույթներն են՝ թույլ չտալ, որ անձրևաջրերը և արդյունաբերական գոլորշին ուղղակիորեն ազդեն դետեկտորի վրա: 2. Կանխել բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության միջավայրի ազդեցությունը PID դետեկտորների վրա: 3. Արգելափակեք օդի փոշին և հետաձգեք ֆիլտրի կյանքը: Ելնելով վերը նշված պատճառներից՝ մենք որպես ստանդարտ սարքավորել ենք անձրևակայուն տուփ: Իհարկե, անձրևակայուն տուփի ավելացումը էական ազդեցություն չի ունենա գազի արձագանքման ժամանակի վրա:

3. Արդյո՞ք նոր PID դետեկտորը 3 տարի սպասարկումն անվճար է:

Պատասխան. Պետք է նշել, որ 3 տարի առանց սպասարկման նշանակում է, որ սենսորը պահպանման կարիք չունի, իսկ զտիչը դեռ պետք է պահպանվի: Մենք առաջարկում ենք, որ ֆիլտրի պահպանման ժամկետը սովորաբար 6-12 ամիս է (բնապահպանական խիստ տարածքներում կրճատվում է մինչև 3 ամիս):

4. Ճի՞շտ է, որ այն հասել է 3 տարվա կյանքի։

Պատասխան. Առանց համատեղ հայտնաբերման համար կրկնակի սենսորների օգտագործման, մեր նոր սենսորը կարող է հասնել 2 տարվա կյանքի՝ մեր նոր մշակված PID սենսորի շնորհիվ (արտոնագրված տեխնոլոգիա, ընդհանուր սկզբունքը կարելի է տեսնել երկրորդ բաժնում): Կիսահաղորդիչ+PID հոդերի հայտնաբերման աշխատանքային ռեժիմը կարող է առանց խնդիրների հասնել 3 տարվա կյանքի:

5. Ինչու է իզոբուտիլենը օգտագործվում որպես ստանդարտ գազ PID-ի համար:

Պատասխան՝ ա. Իզոբուտենն ունի համեմատաբար ցածր իոնացման էներգիա՝ 9,24 Վ Io-ով: Այն կարող է իոնացվել ուլտրամանուշակագույն լամպերի միջոցով 9.8eV, 10.6eV կամ 11.7eV: բ. Իզոբուտինը ցածր թունավոր է և գազ է սենյակային ջերմաստիճանում: Որպես տրամաչափման գազ՝ այն քիչ վնաս է հասցնում մարդու առողջությանը: գ. Ցածր գին, հեշտ է ձեռք բերել

6. Արդյո՞ք PID-ը չի հաջողվի, եթե կոնցենտրացիան գերազանցի միջակայքը:

Պատասխան. Այն չի վնասվի, բայց VOC գազի բարձր կոնցենտրացիաները կարող են հանգեցնել VOC գազի կարճ ժամանակահատվածում կպչուն պատուհանին և էլեկտրոդին, ինչի հետևանքով սենսորը չի արձագանքում կամ նվազեցնում է զգայունությունը: Անհրաժեշտ է անհապաղ մաքրել ուլտրամանուշակագույն լամպը և էլեկտրոդը մեթանոլով։ Եթե ​​տեղում առկա է 1000PPM-ից ավելի VOC գազի երկարատև առկայություն, PID սենսորների օգտագործումը ծախսարդյունավետ չէ և պետք է օգտագործվեն ոչ ցրող ինֆրակարմիր սենսորներ:

7. Ո՞րն է PID սենսորի լուծումը, որին կարելի է հասնել:

Պատասխան. Ընդհանուր լուծաչափը, որին կարող է հասնել PID-ը, 0.1 ppm իզոբուտեն է, իսկ լավագույն PID սենսորը կարող է հասնել 10ppb իզոբուտեն:

8. Որո՞նք են այն պատճառները, որոնք ազդում են PID-ի լուծման վրա:

Ուլտրամանուշակագույն լույսի ինտենսիվությունը. Եթե ​​ուլտրամանուշակագույն լույսը համեմատաբար ուժեղ է, ապա ավելի շատ գազի մոլեկուլներ կլինեն, որոնք կարող են իոնացվել, և լուծումը բնականաբար ավելի լավ կլինի:
Ուլտրամանուշակագույն լամպի լուսավոր տարածքը և հավաքող էլեկտրոդի մակերեսը: Լուսավոր մեծ տարածքը և հավաքման էլեկտրոդների մեծ տարածքը, բնականաբար, հանգեցնում են բարձր լուծաչափի:
Նախաուժեղացուցիչի օֆսեթ հոսանքը: Որքան փոքր է նախաուժեղացուցիչի օֆսեթ հոսանքը, այնքան թույլ է հայտնաբերվող հոսանքը: Եթե ​​գործառնական ուժեղացուցիչի կողմնակալության հոսանքը մեծ է, թույլ օգտակար հոսանքի ազդանշանն ամբողջությամբ կսուզվի օֆսեթ հոսանքի մեջ, և բնականաբար լավ լուծում չի ստացվի:
Շղթայի մաքրությունը: Անալոգային սխեմաները զոդվում են տպատախտակների վրա, և եթե տպատախտակի վրա զգալի արտահոսք կա, թույլ հոսանքները չեն կարող տարբերվել:
Հոսանքի և լարման միջև դիմադրության մեծությունը: PID սենսորը հոսանքի աղբյուր է, և հոսանքը կարող է ուժեղացվել և չափվել միայն որպես լարման դիմադրության միջոցով: Եթե ​​դիմադրությունը չափազանց փոքր է, ապա լարման փոքր փոփոխությունները բնականաբար հնարավոր չէ հասնել:
Անալոգային-թվային փոխարկիչ ADC-ի լուծումը: Որքան բարձր է ADC-ի լուծաչափը, այնքան փոքր է էլեկտրական ազդանշանը, որը կարող է լուծվել, և այնքան լավ է PID-ի լուծումը: