דֶגֶל

מוצר PID של שאיבה של משאבה (חיישן PID בפיתוח עצמי)

מוצרי PID של משאבה חדשה מבוא (חיישנים מפותחים בעצמם Å

GQ-AEEC2232BX-P

wps_doc_4

מה זה גז VOC

VOC הוא הקיצור של תרכובות אורגניות נדיפות. במובן הרגיל, VOC מתייחס לפיקוד על תרכובות אורגניות נדיפות; עם זאת, מבחינת הגנת הסביבה, היא מתייחסת למעמד של תרכובות אורגניות נדיפות הפעילות ומזיקות. המרכיבים העיקריים של VOC כוללים פחמימנים, פחמימנים הלוגניים, פחמימנים חמצן ופחמימנים חנקן, כולל תרכובות סדרת בנזן, כלורידים אורגניים, סדרות פלואור, קטונים אורגניים, אמינים, אלכוהולים, אתרים, אסטרים, חומצות ופלגוליאום. וכיתה של תרכובות המהוות איום משמעותי על בריאות האדם.

wps_doc_6

מהם הסכנות של גז VOC?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
WPS_DOC_12
wps_doc_10
WPS_DOC_13

מהן שיטות הזיהוי של גזי VOC?

סוג בעירה קטליטית

משמש בעיקר למדידת פיצוצים, בעלות נמוכה ובדיוק, ניתן להשתמש בו רק עבור ריכוזי גזים ברמת גבול הנפץ התחתון. קושי לעמוד בדרישות רמת הרעילות ppm. לא ניתן להשתמש בו כגלאי גז רעיל לגילוי בנזן.

סוג מוליכים למחצה

עלות נמוכה, חיים ארוכים, תוצאות תפוקה לא לינאריות, וניתן לאתר אותם רק באופן איכותי. בעיקרון לא סלקטיבי, שיעור אזעקת שווא גבוה ונוטה להרעלה. לא ניתן לאתר כמותית גזי בנזן.

אלקטרוכימיה

בשל הקושי של אלקטרוליטים אורגניים המגיבים עם תרכובות אורגניות, ניתן לאתר רק את רוב הגזים הרעילים שאינם VOC. לא ניתן להשתמש בגילוי גז בנזן

כרומטוגרפיה של גז

יש לו סלקטיביות ורגישות גבוהה, אך ניתן "לבחון אותה רק רק" ולא ניתן לאתר אותו ברציפות באופן מקוון. הציוד יקר, עלות התחזוקה גבוהה והנפח גדול. קשה לשימוש לזיהוי בנזן בסביבות באתר, ניתן להשתמש בו למדידות מעבדה

סוג אינפרא אדום

יציבות טובה, סלקטיביות טובה ותוחלת חיים ארוכה, אך הדיוק של גילוי בנזן נמוך, עם טווח של מעל 1000ppm. זה לא יכול לשמש כגלאי גז רעיל לגילוי בנזן.

פורמולה פוטונית אחרת PID)

דיוק גבוה, תגובה מהירה וללא הרעלה, עם מידה מסוימת של סלקטיביות. אולם תוחלת החיים קצרה, המחיר גבוה ונדרש תחזוקה שוטפת.

מה העיקרון של גלאי PID?

גילוי פוטוניזציה (PID) משתמש בקרינה האולטרה סגולה הנוצרת על ידי יינון גז אינרטי על ידי שדה חשמלי בתדר גבוה כדי ליונן את מולקולות הגז הנבדקות. על ידי מדידת העוצמה הנוכחית הנוצרת על ידי הגז המונח, מתקבל ריכוז הגז הנבדק. לאחר שהתגלה, יונים מתקשרים מחדש לגז ולאדים המקוריים, מה שהופך את PID לגלאי לא הרס.

WPS_DOC_20
WPS_DOC_16
wps_doc_19
WPS_DOC_17
WPS_DOC_18

חיישן PID מפותח עצמי

WPS_DOC_16

שדה חשמלי עירור אינטליגנטי

חיים ארוכים

שימוש בפיצוי אינטליגנטי כדי לרגש את השדה החשמלי, והרחיב משמעותית את חיי החיישנים (חיים> 3 שנים)

טכנולוגיית איטום אחרונה

אמינות גבוהה

חלון האיטום מאמץ חומר מגנזיום פלואוריד בשילוב תהליך איטום חדש, ונמנע למעשה מדליפת גז נדירה ומבטיח את אורך החיים של החיישן.

טבעת איסוף גז חלון

רגישות גבוהה ודיוק טוב

יש טבעת איסוף גז בחלון מנורת ה- UV, מה שהופך את יינון הגז לעומק יותר וגילוי רגיש ומדויק יותר.

חומר טפלון

עמידות בפני קורוזיה ויציבות חזקה

החלקים המוארים על ידי מנורות אולטרה סגולות עשויים כולם מחומר טפלון, שיש לו יכולת אנטי-קורוזיה חזקה ויכולים להאט את החמצון על ידי אולטרה סגול ואוזון.

מבנה קאמרית חדש

ניקוי עצמי ותחזוקה בחינם

סוג חדש של תכנון מבנה חדר עם תוספת תכנון ערוץ זרימה בתוך החיישן, שיכול לפוצץ ישירות ולנקות את החיישן, ולהפחית ביעילות את הלכלוך על צינור המנורה ולהשיג חיישן ללא תחזוקה

asdzxc1

גלאי יניקת המשאבה שתוכנן במיוחד עבור חיישן ה- PID החדש מאפשר לחיישן להשיג יעילות מקסימאלית, לספק תוצאות גילוי טובות יותר וחווית משתמש טובה יותר

רמת האנטי-קורוזיה מגיעה ל- WF2 ויכולה להסתגל ללחות גבוהה וסביבות ריסוס מלח גבוהות (ריסוס חומר אנטי-קורוזיה של צבע פלואור-פחמן) על הקליפה)

יתרון 1: אין אזעקות שווא בסביבות טמפרטורה ולחות גבוהות

wps_doc_4
wps_doc_27

הניסוי הדמה ניסוי השוואתי בין גלאי PID מסורתיים לבין גלאי PID של חיישן כפול בסביבת לחות גבוהה של 55 מעלות צלזיוס ניתן לראות כי לגלאי PID מסורתיים יש תנודות ריכוז משמעותיות בסביבה זו והם מועדים לאזעקות שווא. וגלאי PID עם חיישן כפול של Anxin, המוגן בפטנט, כמעט ואינו משתנה והוא יציב מאוד.

wps_doc_4

יתרון 2: חיים ותחזוקה ארוכים ללא תחזוקה

חיישן PID חדש

asdzxc1

ניטור קומבינטיבי

ASDZXC2

סינון רב-שלבי

asdzxc3

להגשים חיישן PID עם חיים של למעלה משלוש שנים ותחזוקה ללא תחזוקה במהלך חייו

פריצת דרך משמעותית הדומה לחיי חיישנים קטליטיים

יתרון 3: עיצוב מודולרי, התקנה ותחזוקה נוחים

wps_doc_4
WPS_DOC_31

מודול חיישני PID, ניתן לפתוח במהירות ולפרק אותו לתחזוקה

 

 

 

משאבה מודולרית, מהירה לחיבור ולהחליף

כל מודול השיג עיצוב מודולרי, וכל החלקים הפגיעים והמתכלים הוחלפו במהירות ובנוחות.

ניסוי השוואתי, השוואה בין גבוה ונמוך

WPS_DOC_34
WPS_DOC_35
WPS_DOC_36

השוואה עם מותגי חיישני PID מיובאים לא מטופלים

בדיקות השוואתיות עם מותג מסוים של גלאים בשוק

פרמטר טכני

עקרון גילוי חיישן PID מורכב שיטת העברת אות 4-20mA
שיטת דגימה סוג יניקת משאבה (מובנה) דִיוּק ± 5%LEL
מתח עבודה DC24V ± 6V הֲדִירוּת ±3%
צְרִיכָה 5W (DC24V מרחק העברת אות ≤1500m ≠ 2.5 מ"מ
טווח לחץ 86kPa ~ 106kPa טמפרטורת פעולה -40~55℃
סימן הוכחת פיצוץ Exdⅱct6 טווח לחות ≤95%, אין עיבוי
חומר מעטפת אלומיניום יצוק (פלואור-פחמן אנטי-קורוזיה) דרגת הגנה IP66
ממשק חשמלי NPT3/4" חוט צינור (פנימי)

לגבי השאלות עם גלאי PID?

1. מהם השיפורים של גלאי ה-PID החדש שלנו בהשוואה לדור הקודם?

תשובה: המוצר שהושק הפעם מחליף בעיקר את חיישן ה-PID שפותח לאחרונה של החברה שלנו, ששינה את מבנה תא האוויר (עיצוב ערוץ זרימה) ואת מצב אספקת החשמל. תכנון ערוץ הזרימה המיוחד יכול להפחית את זיהום האור ולהשיג ניגוב צינורות מנורות חופשיות באמצעות סינון רב-דרגתי. בשל מצב אספקת החשמל לסירוגין המובנה של החיישן, הפעולה לסירוגין חלקה וחכמה יותר, וזיהוי משולב עם חיישנים כפולים משיג תוחלת חיים של יותר מ-3 שנים.

2. למה אנחנו צריכים ארגז גשם כסטנדרט?

תשובה: הפונקציות העיקריות של קופסת גשם הן למנוע מי גשמים ואדים תעשייתיים להשפיע ישירות על הגלאי. 2. מנע את ההשפעה של סביבות טמפרטורה ולחות גבוהות על גלאי PID. 3. חסום מעט אבק באוויר ועכב את אורך החיים של המסנן. בהתבסס על הסיבות לעיל, ציידנו קופסה אטומה לגשם כסטנדרט. כמובן, הוספת קופסה אטומה לא תשפיע משמעותית על זמן תגובת הגז.

3. האם גלאי ה- PID החדש באמת נטול תחזוקה למשך 3 שנים?

תשובה: יש לציין ש-3 שנים ללא תחזוקה פירושו שאין צורך לתחזק את החיישן, ועדיין צריך לשמור על הפילטר. אנו מציעים כי זמן התחזוקה של המסנן הוא בדרך כלל 6-12 חודשים (מקוצר לשלושה חודשים באזורים סביבתיים קשים)

4. האם זה נכון שהוא הגיע לחיים של 3 שנים?

תשובה: ללא שימוש בחיישנים כפולים לזיהוי משותף, החיישן החדש שלנו יכול להשיג חיים של שנתיים, הודות לחיישן ה-PID החדש שפותח (טכנולוגיה מוגנת בפטנט, ניתן לראות את העיקרון הכללי בסעיף השני). מצב העבודה של זיהוי משותף מוליכים למחצה+PID יכול להשיג חיים של 3 שנים ללא בעיות.

5. מדוע איזובוטילן משמש כגז הסטנדרטי עבור PID?

תשובה: א. לאיזובטן אנרגיית יינון נמוכה יחסית, עם Io של 9.24V. זה יכול להיות מיונן על ידי מנורות UV ב-9.8eV, 10.6eV, או 11.7eV. ב. איזובטן הוא רעילות נמוכה וגז בטמפרטורת החדר. כגז כיול, הוא מזיק מעט לבריאות האדם. ג. מחיר נמוך, קל להשגה

6. האם ה-PID ייכשל אם הריכוז חורג מהטווח?

תשובה: הוא לא ייפגע, אך ריכוזים גבוהים של גז VOC עלולים לגרום לגז VOC להיצמד לחלון ולאלקטרודה לפרק זמן קצר, וכתוצאה מכך לאי תגובה של החיישן או לירידה ברגישות. יש צורך לנקות מיד את מנורת UV ואת האלקטרודה עם מתנול. אם קיימת נוכחות ארוכת טווח של גז VOC העולה על 1000ppm באתר, השימוש בחיישני PID אינו חסכוני ויש להשתמש בחיישני אינפרא אדום שאינם מפוזרים.

7. מהי הרזולוציה של חיישן PID שניתן להשיג?

תשובה: הרזולוציה הכללית ש-PID יכול להשיג היא 0.1ppm איזובטן, וחיישן ה-PID הטוב ביותר יכול להשיג איזובטן 10ppb.

8. מהן הסיבות המשפיעות על רזולוציית PID?

עוצמת האור האולטרה סגול. אם אור אולטרה סגול חזק יחסית, יהיו יותר מולקולות גז שניתן ליינן, והרזולוציה תהיה טובה יותר.
השטח הזוהר של מנורת האולטרה סגול ושטח הפנים של אלקטרודת האיסוף. השטח המואר הגדול ושטח האלקטרודה הגדול של האיסוף מביאים באופן טבעי לרזולוציה גבוהה.
זרם הקיזוז של מגבר הקדם. ככל שזרם ההיסט של הקדם-מגבר קטן יותר, כך הזרם הניתן לזיהוי חלש יותר. אם זרם ההטיה של המגבר התפעולי גדול, האות הנוכחי השימושי החלש יהיה שקוע לחלוטין בזרם הקיזוז, ולא ניתן להשיג רזולוציה טובה באופן טבעי.
ניקיון המעגל. מעגלים אנלוגיים מלחמים על לוחות מעגלים, ואם יש דליפה משמעותית בלוח המעגלים, לא ניתן להבחין בזרמים חלשים.
גודל ההתנגדות בין זרם למתח. חיישן ה-PID הוא מקור זרם, וניתן להגביר ולמדוד את הזרם רק כמתח דרך נגד. אם ההתנגדות קטנה מדי, לא ניתן להשיג שינויים במתח קטן באופן טבעי.
הרזולוציה של הממיר האנלוגי לדיגיטלי ADC. ככל שרזולוציית ה-ADC גבוהה יותר, האות החשמלי שניתן לפתור קטן יותר ורזולוציית ה-PID טובה יותר.