لافتة

منتج PID لشفط المضخة (مستشعر PID مطور ذاتيًا)

مقدمة عن منتجات جديدة لأنظمة التحكم التناسبي التكاملي التفاضلي (PID) لسحب المضخات (أجهزة استشعار مطورة ذاتيًا)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

ما هو غاز المركبات العضوية المتطايرة؟

المركبات العضوية المتطايرة (VOC) هي اختصار للمركبات العضوية المتطايرة. في المعنى الشائع، تشير VOC إلى مجموعة المركبات العضوية المتطايرة؛ أما في مجال حماية البيئة، فهي تشير إلى فئة من المركبات العضوية المتطايرة النشطة والضارة. تشمل المكونات الرئيسية للمركبات العضوية المتطايرة الهيدروكربونات، والهيدروكربونات المهلجنة، والهيدروكربونات الأكسجينية، والهيدروكربونات النيتروجينية، بما في ذلك مركبات سلسلة البنزين، والكلوريدات العضوية، وسلسلة الفلور، والكيتونات العضوية، والأمينات، والكحولات، والإيثرات، والإسترات، والأحماض، والهيدروكربونات البترولية. وهي فئة من المركبات التي تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.

wps_doc_6

ما هي مخاطر غازات المركبات العضوية المتطايرة؟

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

ما هي طرق الكشف عن غازات المركبات العضوية المتطايرة؟

نوع الاحتراق التحفيزي

يُستخدم هذا الجهاز بشكل أساسي لقياس الانفجارات، وهو منخفض التكلفة والدقة، ولا يُمكن استخدامه إلا لقياس تركيزات الغازات عند الحد الأدنى للانفجار. ويواجه صعوبة في تلبية متطلبات مستوى السمية (جزء في المليون). ولا يُمكن استخدامه ككاشف للغازات السامة، مثل البنزين.

نوع أشباه الموصلات

يتميز هذا الجهاز بتكلفته المنخفضة وعمره الطويل، إلا أن نتائجه غير خطية، ولا يمكنه الكشف إلا نوعيًا. وهو غير انتقائي بشكل أساسي، ويعاني من ارتفاع معدل الإنذارات الكاذبة، وعرضة للتسمم. كما أنه لا يستطيع الكشف الكمي عن غازات البنزين.

الكيمياء الكهربائية

نظراً لصعوبة تفاعل الإلكتروليتات غير العضوية مع المركبات العضوية، لا يمكن الكشف إلا عن غالبية الغازات السامة غير المتطايرة. لا يمكن استخدامه للكشف عن غاز البنزين.

كروماتوغرافيا الغاز

يتميز هذا الجهاز بانتقائية وحساسية عاليتين، ولكنه يقتصر على اختبار نقطة محددة ولا يمكن استخدامه للكشف المستمر عبر الإنترنت. كما أن الجهاز باهظ الثمن، وتكاليف صيانته مرتفعة، وحجمه كبير. يصعب استخدامه للكشف عن البنزين في المواقع الميدانية، ولكنه مناسب للقياسات المختبرية.

نوع الأشعة تحت الحمراء

يتميز هذا الجهاز بثبات جيد وانتقائية عالية وعمر افتراضي طويل، إلا أن دقته في الكشف عن البنزين منخفضة، حيث يتجاوز مداه 1000 جزء في المليون. لذا، لا يمكن استخدامه ككاشف للغازات السامة للكشف عن البنزين.

الصيغة الضوئية الأيونية (PID)

تتميز بدقة عالية واستجابة سريعة، ولا تسبب التسمم، مع درجة معينة من الانتقائية. لكن عمرها قصير، وسعرها مرتفع، وتتطلب صيانة دورية.

ما هو مبدأ عمل كاشف PID؟

تعتمد تقنية الكشف بالتأين الضوئي (PID) على استخدام الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن تأين غاز خامل بواسطة مجال كهربائي عالي التردد لتأيين جزيئات الغاز المراد فحصه. ومن خلال قياس شدة التيار الناتج عن الغاز المتأين، يتم تحديد تركيز الغاز. بعد الكشف، تتحد الأيونات لتكوين الغاز والبخار الأصليين، مما يجعل تقنية PID كاشفًا غير مُتلف.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

مستشعر PID مطور ذاتيًا

wps_doc_16

مجال كهربائي للإثارة الذكية

عمر طويل

استخدام التعويض الذكي لتحفيز المجال الكهربائي، مما يؤدي إلى إطالة عمر أجهزة الاستشعار بشكل كبير (عمرها أكثر من 3 سنوات).

أحدث تقنيات منع التسرب

موثوقية عالية

تعتمد نافذة الإحكام على مادة فلوريد المغنيسيوم مع عملية إحكام جديدة، مما يمنع بشكل فعال تسرب الغاز النادر ويضمن عمر المستشعر.

حلقة تجميع غاز النافذة

حساسية عالية ودقة جيدة

يوجد حلقة تجميع الغاز عند نافذة مصباح الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل تأين الغاز أكثر شمولاً والكشف أكثر حساسية ودقة.

مادة التفلون

مقاومة للتآكل وثبات قوي

جميع الأجزاء التي تضيئها مصابيح الأشعة فوق البنفسجية مصنوعة من مادة التفلون، والتي تتمتع بقدرة قوية على مقاومة التآكل ويمكنها إبطاء الأكسدة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية والأوزون.

هيكل الغرفة الجديد

التنظيف الذاتي والصيانة المجانية

تصميم جديد لهيكل الحجرة مع إضافة قناة تدفق داخل المستشعر، مما يسمح بنفخ الهواء وتنظيف المستشعر مباشرةً، ويقلل بشكل فعال من الأوساخ على أنبوب المصباح، ويحقق مستشعرًا لا يحتاج إلى صيانة.

asdzxc1

يُتيح كاشف سحب المضخة المصمم خصيصًا لمستشعر PID الجديد للمستشعر تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مما يوفر نتائج كشف أفضل وتجربة مستخدم أفضل.

يصل مستوى مقاومة التآكل إلى WF2 ويمكنه التكيف مع بيئات الرطوبة العالية ورذاذ الملح العالي (رش مادة طلاء الفلوروكربون المقاومة للتآكل على الغلاف).

الميزة الأولى: لا توجد إنذارات خاطئة في البيئات ذات درجات الحرارة والرطوبة العالية.

wps_doc_4
wps_doc_27

حاكت التجربة مقارنة بين أجهزة الكشف التقليدية عن الجسيمات (PID) وأجهزة الكشف ثنائية المستشعر في بيئة عالية الرطوبة عند درجة حرارة 55 درجة مئوية. وقد تبين أن أجهزة الكشف التقليدية تعاني من تقلبات كبيرة في التركيز في هذه البيئة، مما يجعلها عرضة للإنذارات الكاذبة. أما جهاز الكشف ثنائي المستشعر الحاصل على براءة اختراع من شركة أنكسين، فيتميز بثباته العالي وقلة تقلباته.

wps_doc_4

الميزة الثانية: عمر طويل ولا يحتاج إلى صيانة

مستشعر PID جديد

asdzxc1

المراقبة التجميعية

asdzxc2

الترشيح متعدد المراحل

asdzxc3

ابتكر مستشعر PID بعمر افتراضي يزيد عن 3 سنوات وبدون صيانة طوال فترة استخدامه.

إنجاز هام يُضاهي عمر أجهزة الاستشعار التحفيزية

الميزة الثالثة: تصميم معياري، سهولة التركيب والصيانة

wps_doc_4
wps_doc_31

يمكن فتح وحدة استشعار PID وتفكيكها بسرعة للصيانة.

 

 

 

مضخة معيارية، سهلة التركيب والاستبدال

لقد تم تصميم كل وحدة بشكل معياري، وتم استبدال جميع الأجزاء المعرضة للتلف والاستهلاكية بسرعة وسهولة.

تجربة مقارنة، تقارن بين المرتفع والمنخفض

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

مقارنة مع ماركات مستشعرات PID المستوردة غير المعالجة

اختبار مقارن مع علامة تجارية معينة من أجهزة الكشف المتوفرة في السوق

المعايير الفنية

مبدأ الكشف مستشعر PID المركب طريقة نقل الإشارة 4-20 مللي أمبير
طريقة أخذ العينات نوع شفط المضخة (مدمجة) دقة ±5% من الحد الأدنى للانفجار
جهد التشغيل تيار مستمر 24 فولت ± 6 فولت قابلية التكرار ±3%
استهلاك 5 واط (تيار مستمر 24 فولت) مسافة إرسال الإشارة ≤1500 م (2.5 مم²)
نطاق 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال درجة حرارة التشغيل -40~55 درجة مئوية
علامة مقاومة للانفجار ExdⅡCT6 نطاق الرطوبة ≤95%، بدون تكثف
مادة الغلاف الألمنيوم المصبوب (طلاء فلوروكربوني مضاد للتآكل) درجة الحماية IP66
واجهة كهربائية سن لولبي داخلي للأنابيب NPT3/4

بخصوص الأسئلة المتعلقة بكاشفات PID؟

1. ما هي التحسينات التي طرأت على جهاز الكشف الجديد عن الجسيمات (PID) مقارنةً بالجيل السابق؟

الإجابة: المنتج الذي تم إطلاقه هذه المرة يحل محل أحدث مستشعر PID طورته شركتنا، والذي تم تغيير هيكل حجرة الهواء (تصميم قناة التدفق) ونمط إمداد الطاقة فيه. يساهم تصميم قناة التدفق الخاص في تقليل التلوث الضوئي وتحقيق إضاءة خالية من الاحتراق لأنابيب المصابيح من خلال الترشيح متعدد المستويات. وبفضل نمط إمداد الطاقة المتقطع المدمج في المستشعر، يصبح التشغيل المتقطع أكثر سلاسة وذكاءً، كما أن الكشف المدمج باستخدام مستشعرين يحقق عمرًا افتراضيًا يزيد عن 3 سنوات.

2. لماذا نحتاج إلى صندوق المطر كجزء أساسي؟

الإجابة: تتمثل الوظائف الرئيسية لصندوق الحماية من المطر في: 1. منع مياه الأمطار وبخار الماء الصناعي من التأثير المباشر على الكاشف. 2. منع تأثير درجات الحرارة والرطوبة العالية على كواشف PID. 3. حجب بعض الغبار الموجود في الهواء وإطالة عمر الفلتر. بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، قمنا بتجهيز الكاشف بصندوق مقاوم للمطر كجزء من المواصفات القياسية. بالطبع، لن يؤثر تركيب صندوق مقاوم للمطر بشكل ملحوظ على زمن استجابة الغاز.

3. هل جهاز الكشف الجديد عن PID لا يحتاج إلى صيانة لمدة 3 سنوات؟

الإجابة: تجدر الإشارة إلى أن عبارة "صيانة مجانية لمدة 3 سنوات" تعني أن المستشعر لا يحتاج إلى صيانة، بينما يحتاج الفلتر إلى صيانة دورية. نقترح أن تكون فترة صيانة الفلتر عادةً من 6 إلى 12 شهرًا (وتُختصر إلى 3 أشهر في المناطق ذات الظروف البيئية القاسية).

4. هل صحيح أن عمره قد وصل إلى 3 سنوات؟

الإجابة: بفضل مستشعر PID المُطوَّر حديثًا (تقنية حاصلة على براءة اختراع، يمكن الاطلاع على مبدأ عملها العام في القسم الثاني)، يمكن لمستشعرنا الجديد، دون الحاجة إلى مستشعرين للكشف المشترك، أن يصل عمره إلى سنتين. أما في وضع التشغيل الذي يعتمد على أشباه الموصلات وتقنية PID للكشف المشترك، فيمكنه أن يصل عمره إلى ثلاث سنوات دون أي مشاكل.

5. لماذا يُستخدم الأيزوبوتيلين كغاز قياسي لتقنية PID؟

الإجابة: أ. يتميز الإيزوبيوتين بطاقة تأين منخفضة نسبيًا، حيث تبلغ طاقة تأينه 9.24 فولت. ويمكن تأيينه بواسطة مصابيح الأشعة فوق البنفسجية عند 9.8 إلكترون فولت، أو 10.6 إلكترون فولت، أو 11.7 إلكترون فولت. ب. الإيزوبيوتين غاز منخفض السمية في درجة حرارة الغرفة. وباعتباره غازًا للمعايرة، فإنه لا يشكل ضررًا يُذكر على صحة الإنسان. ج. سعره منخفض، ويسهل الحصول عليه.

6. هل سيفشل جهاز PID إذا تجاوز التركيز النطاق المحدد؟

الإجابة: لن يتضرر الجهاز، ولكن قد تتسبب التركيزات العالية من غازات المركبات العضوية المتطايرة في التصاقها بالنافذة والقطب الكهربائي لفترة وجيزة، مما يؤدي إلى عدم استجابة المستشعر أو انخفاض حساسيته. لذا، من الضروري تنظيف مصباح الأشعة فوق البنفسجية والقطب الكهربائي بالميثانول فورًا. في حال وجود غازات المركبات العضوية المتطايرة بتركيز يتجاوز 1000 جزء في المليون في الموقع لفترة طويلة، فإن استخدام مستشعرات PID غير مجدٍ اقتصاديًا، ويُنصح باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة.

7. ما هي دقة مستشعر PID التي يمكن تحقيقها؟

الإجابة: الدقة العامة التي يمكن أن يحققها مستشعر PID هي 0.1 جزء في المليون من الإيزوبيوتين، ويمكن لأفضل مستشعر PID أن يحقق 10 أجزاء في البليون من الإيزوبيوتين.

8. ما هي الأسباب التي تؤثر على دقة تحديد الهوية؟

شدة الأشعة فوق البنفسجية. إذا كانت الأشعة فوق البنفسجية قوية نسبياً، فسيكون هناك المزيد من جزيئات الغاز التي يمكن تأيينها، وبالتالي ستكون الدقة أفضل بطبيعة الحال.
مساحة الإضاءة لمصباح الأشعة فوق البنفسجية ومساحة سطح قطب التجميع. ينتج عن كبر مساحة الإضاءة وكبر مساحة قطب التجميع دقة عالية.
تيار الإزاحة للمضخم الأولي. كلما قلّ تيار الإزاحة للمضخم الأولي، ضعف التيار القابل للكشف. إذا كان تيار الانحياز للمضخم التشغيلي كبيرًا، فإن إشارة التيار المفيدة الضعيفة ستُطغى تمامًا بتيار الإزاحة، ولن يكون من الممكن تحقيق دقة جيدة بشكل طبيعي.
نظافة لوحة الدوائر. تُلحم الدوائر التناظرية على لوحات الدوائر، وإذا كان هناك تسريب كبير على لوحة الدوائر، فلن يكون من الممكن تمييز التيارات الضعيفة.
مقدار المقاومة بين التيار والجهد. يُعدّ مستشعر PID مصدر تيار، ولا يمكن تضخيم التيار وقياسه كجهد إلا من خلال مقاومة. إذا كانت المقاومة صغيرة جدًا، فلن يُمكن تحقيق تغيرات الجهد الصغيرة بشكل طبيعي.
دقة محول الإشارة التناظرية إلى الرقمية (ADC). كلما زادت دقة محول الإشارة التناظرية إلى الرقمية، كلما صغرت الإشارة الكهربائية التي يمكن تحليلها، وتحسنت دقة نظام تحديد الهوية التناسبية التكاملية التفاضلية (PID).