transparent

PID PID iz črpalke (samorazvit PID senzor)

Novi sesalni izdelki PID Uvod (Samostojni senzorji)

GQ-AEC2232BX-P

wps_doc_4

Kaj je VOC plin?

VOC je okrajšava za nestanovitne organske spojine. V običajnem smislu se VOC nanaša na poveljstvo nestanovitnih organskih spojin; Vendar se glede varstva okolja nanaša na razred nestanovitnih organskih spojin, ki so aktivne in škodljive. The main components of VOC include hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, oxygen hydrocarbons, and nitrogen hydrocarbons, including benzene series compounds, organic chlorides, fluorine series, organic ketones, amines, alcohols, ethers, esters, acids, and petroleum hydrocarbons. In razred spojin, ki predstavljajo veliko grožnjo za zdravje ljudi.

wps_doc_6

Kakšne so nevarnosti plina VOC?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Kakšne so metode odkrivanja za VOC pline?

Vrsta katalitskega zgorevanja

V glavnem se uporablja za merjenje eksplozij, z nizkimi stroški in natančnostjo, ga lahko uporabimo le za koncentracije plina na nižji ravni eksplozivne meje. Težava pri izpolnjevanju zahtev glede ravni strupenosti ppm. Ni ga mogoče uporabiti kot detektor strupenih plinov za odkrivanje benzena.

Vrsta polprevodnika

Nizke stroške, dolga življenjska doba, nelinearni rezultati proizvodnje in jih je mogoče le kvalitativno zaznati. V bistvu ne selektivna, visoka napačna stopnja alarma in nagnjena k zastrupitvi. Benzenovih plinov ni mogoče kvantitativno zaznati.

elektrokemija

Zaradi težavnosti anorganskih elektrolitov, ki reagirajo z organskimi spojinami, je mogoče zaznati le večino ne -VOC strupenih plinov. Ni ga mogoče uporabiti za odkrivanje plina benzena

Plinska kromatografija

Ima visoko selektivnost in občutljivost, vendar ga je mogoče "preizkusiti" in ga ni mogoče neprestano zaznati na spletu. Oprema je draga, stroški vzdrževanja so visoki, prostornina pa velika. Za laboratorijske meritve je težko uporabiti za odkrivanje benzena v okolju na kraju samem

Infrardeči tip

Dobra stabilnost, dobra selektivnost in dolga življenjska doba, vendar je natančnost zaznavanja benzena nizka, z več kot 1000ppm. Za odkrivanje benzena ga ni mogoče uporabiti kot strupeni detektor plina.

Fotoionska formula (PID)

Visoka natančnost, hiter odziv in brez zastrupitev, z določeno stopnjo selektivnosti. Toda življenjska doba je kratka, cena visoka in zahteva redno vzdrževanje.

Kakšno je načelo detektorja PID?

Fotoionizacijsko zaznavanje (PID) uporablja ultravijolično sevanje, ki nastane z ionizacijo inertnega plina z visokofrekvenčnim električnim poljem, da ionizira molekule plina, ki se testirajo. Z merjenjem trenutne intenzivnosti, ki jo ustvari ionizirani plin, dobimo koncentracijo preskusnega plina. Po zaznavi se ioni rekombinirajo v prvotni plin in paro, zaradi česar je PID nedestruktivni detektor.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Samorazvit PID senzor

wps_doc_16

Inteligentno električno polje vzbujanja

Dolgo življenje

Uporaba inteligentne kompenzacije za vzbujanje električnega polja, znatno podaljšanje življenjske dobe senzorjev (življenje> 3 leta)

Najnovejša tehnologija tesnila

Visoka zanesljivost

Okno za tesnjenje sprejme magnezijev fluoridni material v kombinaciji z novim postopkom tesnjenja, ki se učinkovito izogne ​​redkemu uhajanju plina in zagotavlja življenjsko dobo senzorja.

Zbirni obroč za oken

Visoka občutljivost in dobra natančnost

V oknu UV svetilke je zbirateljski obroč, zaradi česar je plinska ionizacija bolj temeljita in odkrivanje bolj občutljivo in natančno.

Teflonski material

Odpornost proti koroziji in močna stabilnost

Vsi deli, osvetljeni z ultravijoličnimi žarnicami, so izdelani iz teflonskega materiala, ki ima močno protikorozijsko sposobnost in lahko upočasni oksidacijo z ultravijolično svetlobo in ozonom.

Nova struktura komore

Samo čiščenje in vzdrževanje

Nova vrsta zasnove komorne strukture z dodano zasnovo pretočnega kanala znotraj senzorja, ki lahko neposredno piha in čisti senzor, kar učinkovito zmanjša umazanijo na cevi svetilke in doseže senzor brez vzdrževanja

asdzxc1

Detektor sesanja črpalke, zasnovan posebej za novi senzor PID, omogoča, da senzor doseže največjo učinkovitost, zagotavlja boljše rezultate zaznavanja in boljšo uporabniško izkušnjo

Protikorozijska stopnja doseže WF2 in se lahko prilagodi različnim okoljem z visoko vlažnostjo in solnim pršenjem (pršenje protikorozijskega materiala fluoroogljikove barve na ohišje)

Prednost 1: V okolju visoke temperature in vlažnosti ni napačnih alarmov

wps_doc_4
wps_doc_27

Poskus je simuliral primerjalni poskus med tradicionalnimi detektorji PID in detektorji PID z dvojnim senzorjem v okolju z visoko vlažnostjo 55 °C. Vidimo lahko, da imajo tradicionalni detektorji PID znatna nihanja koncentracije v tem okolju in so nagnjeni k lažnim alarmom. In anksin patentirani dvojni senzorski detektor PID komaj niha in je zelo stabilen.

wps_doc_4

Prednost 2: Dolgo življenje in vzdrževanje

Nov PID senzor

asdzxc1

Kombinativno spremljanje

asdzxc2

Večstopenjska filtracija

ASDZXC3

Izdelajte senzor PID z življenjsko dobo več kot 3 leta in brez vzdrževanja med svojo življenjsko dobo

Pomemben preboj, primerljiv z življenjem katalitičnih senzorjev

Prednost 3: modularna zasnova, priročna namestitev in vzdrževanje

wps_doc_4
wps_doc_31

Modul PID senzorja, lahko hitro odprete in razstavite za vzdrževanje

 

 

 

Modularna črpalka, hitro priklopi in zamenjava

Vsak modul je dosegel modularno zasnovo, vsi ranljivi in ​​potrošni deli pa so bili zamenjani hitro in priročno.

Primerjalni eksperiment, primerjava visokega in nizkega

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Primerjava z neobdelanimi uvoženimi blagovnimi znamkami senzorjev PID

Primerjalno testiranje z določeno znamko detektorjev na trgu

Tehnični parameter

Načelo odkrivanja Sestavljen PID senzor Metoda prenosa signala 4-20mA
Metoda vzorčenja Sesalna vrsta črpalke (vgrajena) Natančnost ± 5%lel
Delovna napetost DC24V ± 6V Ponovljivost ±3 %
Poraba 5W (DC24V) Razdalja prenosa signala ≤1500m (2,5mm2)
Območje tlaka 86kpa ~ 106kpa Temperatura delovanja -40~55 ℃
Oznaka za eksplozijo ExdⅡCT6 Razpon vlažnosti ≤95%, brez kondenzacije
Material lupine Aluminij (protikorozija fluoroogljikove barve) Zaščitna ocena IP66
Električni vmesnik NPT3/4"Cevni navoj (notranji)

V zvezi z vprašanji o PID detektorjih?

1. Kakšne so izboljšave našega novega detektorja PID v primerjavi s prejšnjo generacijo?

Odgovor: Izdelek, ki je bil predstavljen tokrat, v glavnem nadomešča najnovejši PID senzor našega podjetja, ki je spremenil strukturo zračne komore (zasnova pretočnega kanala) in način napajanja. Posebna zasnova pretočnega kanala lahko zmanjša svetlobno onesnaženje in z večstopenjskim filtriranjem doseže brezbrisne cevi žarnic. Zaradi vgrajenega intermitentnega načina napajanja senzorja je intermitentno delovanje bolj gladko in inteligentno, kombinirana detekcija z dvojnimi senzorji pa doseže življenjsko dobo več kot 3 leta.

2. Zakaj potrebujemo dežni predal kot standard?

Odgovor: Glavne funkcije dežne škatle so preprečiti, da bi deževnica in industrijska para neposredno vplivala na detektor. 2. Preprečite vpliv okolja z visoko temperaturo in vlažnostjo na detektorje PID. 3. V zraku blokirajte nekaj prahu in odložite življenjsko dobo filtra. Na podlagi zgoraj navedenih razlogov smo standardno opremili dežno odporno škatlo. Seveda dodajanje škatle, ki je odporen na dež, ne bo pomembno vplival na odzivni čas plina.

3. Ali je novi detektor PID res vzdrževan 3 leta?

Odgovor: Upoštevati je treba, da 3-letno brez vzdrževanja pomeni, da senzorja ni treba vzdrževati, filter pa je še vedno treba vzdrževati. Predlagamo, da je čas vzdrževanja filtra običajno 6-12 mesecev (skrajšano na 3 mesece v težkih okoljskih območjih)

4. Ali je res, da je dosegla 3 leta?

Odgovor: Brez uporabe dvojnih senzorjev za odkrivanje skupnega lahko naš novi senzor doseže dve leti življenjske dobe, zahvaljujoč našemu novo razvitemu senzorju PID (patentirana tehnologija, splošno načelo je razvidno v drugem razdelku). Delovni način zaznavanja spoja polprevodnik+PID lahko brez težav doseže življenjsko dobo 3 leta.

5. Zakaj se izobutilen uporablja kot standardni plin za PID?

Odgovor: a. Izobuten ima relativno nizko ionizacijsko energijo, z IO 9,24V. UV svetilke ga lahko ionizirajo pri 9.8ev, 10.6ev ali 11.7ev. b. Izobuten je nizka strupenost in plin pri sobni temperaturi. Kot kalibracijski plin predstavlja malo škode za zdravje ljudi. c. Nizka cena, enostavna za pridobitev

6. Ali bo PID odpovedal, če koncentracija presega območje?

Odgovor: Ne bo poškodovan, vendar lahko visoke koncentracije plina VOC za kratek čas povzročijo, da se plin VOC prilepi na okno in elektrodo, kar ima za posledico senzorje ali zmanjšano občutljivost. UV žarnico in elektrodo je potrebno takoj očistiti z metanolom. Če obstaja dolgoročna prisotnost plina VOC, ki presega 1000ppm na mestu, je treba uporabiti stroškovno učinkovite in ne disperzivne infrardeče senzorje.

7. Kakšna je ločljivost senzorja PID, ki ga je mogoče doseči?

Odgovor: Splošna ločljivost, ki jo lahko doseže PID, je 0,1ppm izobuten, najboljši senzor PID pa lahko doseže 10ppb izobuten.

8. Kateri so razlogi, ki vplivajo na reševanje PID?

Intenzivnost ultravijolične svetlobe. Če je ultravijolična svetloba razmeroma močna, bo več molekul plina, ki jih je mogoče ionizirati, ločljivost pa bo seveda boljša.
Svetlobno območje ultravijolične svetilke in površino zbiralne elektrode. Velika svetlobna površina in velika površina zbiralne elektrode naravno povzročita visoko ločljivost.
Odmik toka predojačevalnika. Manjši kot je odmikalni tok predojačevalnika, šibkejši je zaznavni tok. If the bias current of the operational amplifier is large, the weak useful current signal will be completely submerged in the offset current, and good resolution cannot be achieved naturally.
Čistost vezja. Analogne tokokroge so spajkane na vezje, in če je na vezju znatno puščanje, šibkih tokov ni mogoče razlikovati.
Velikost upora med tokom in napetostjo. Senzor PID je trenutni vir, tok pa je mogoče samo ojačati in izmeriti kot napetost skozi upor. Če je odpornost premajhna, majhnih sprememb napetosti ni mogoče doseči naravno.
Ločljivost analognega-digitalnega pretvornika ADC. Večja kot je ločljivost ADC, manjši je električni signal, ki ga je mogoče rešiti, in boljša je ločljivost PID.