pankart

Pompa Emiş PID məhsulu (özünün hazırladığı PID sensoru)

Yeni nasos nasosu PID məhsullarının təqdimatı (Özünü inkişaf etdirən sensorlar)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

VOC qazı nədir?

VOC uçucu üzvi birləşmələrin abbreviaturasıdır. Adi mənada VOC uçucu üzvi birləşmələrin əmrinə aiddir; Bununla belə, ətraf mühitin mühafizəsi baxımından aktiv və zərərli olan uçucu üzvi birləşmələr sinfinə aiddir. VOC-nin əsas komponentlərinə karbohidrogenlər, halogenləşdirilmiş karbohidrogenlər, oksigen karbohidrogenləri və azot karbohidrogenləri, o cümlədən benzol seriyalı birləşmələr, üzvi xloridlər, flüor seriyası, üzvi ketonlar, aminlər, spirtlər, efirlər, efirlər, turşular və neft karbohidrogenləri daxildir. Və insan sağlamlığı üçün əhəmiyyətli təhlükə yaradan birləşmələr sinfi.

wps_doc_6

VOC qazının təhlükələri nələrdir?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

VOC qazlarının aşkarlanması üsulları hansılardır?

Katalitik yanma növü

Əsasən partlayışların ölçülməsi üçün istifadə olunur, aşağı qiymətə və dəqiqliyə malikdir, yalnız aşağı partlayıcı limit səviyyəsində qaz konsentrasiyası üçün istifadə edilə bilər. Zəhərlilik ppm səviyyəsinin tələblərinə cavab verməkdə çətinlik. Benzolun aşkarlanması üçün zəhərli qaz detektoru kimi istifadə edilə bilməz.

Yarımkeçirici növü

Aşağı qiymət, uzun ömür, qeyri-xətti çıxış nəticələri və yalnız keyfiyyətcə aşkar edilə bilər. Əsasən seçici olmayan, yüksək yanlış həyəcan siqnalı və zəhərlənməyə meyllidir. Benzol qazlarını kəmiyyətcə aşkar edə bilmir.

Elektrokimya

Qeyri-üzvi elektrolitlərin üzvi birləşmələrlə reaksiya verməsi çətin olduğundan, yalnız VOC olmayan zəhərli qazların əksəriyyəti aşkar edilə bilər. Benzol qazının aşkarlanması üçün istifadə edilə bilməz

Qaz xromatoqrafiyası

Yüksək seçiciliyə və həssaslığa malikdir, lakin yalnız "nöqtə ilə sınaqdan keçirilə bilər" və davamlı olaraq onlayn olaraq aşkar edilə bilməz. Avadanlıq bahadır, təmir xərcləri yüksəkdir və həcmi böyükdür. Yerli mühitlərdə benzolun aşkarlanması üçün istifadə etmək çətindir, laboratoriya ölçmələri üçün istifadə edilə bilər

İnfraqırmızı tip

Yaxşı sabitlik, yaxşı seçmə qabiliyyəti və uzun ömür, lakin benzolun aşkarlanmasının dəqiqliyi aşağıdır, diapazon 1000PPM-dən çoxdur. Benzolun aşkarlanması üçün zəhərli qaz detektoru kimi istifadə edilə bilməz.

Fotoionik düstur (PID)

Müəyyən dərəcədə seçiciliklə yüksək dəqiqlik, sürətli reaksiya və zəhərlənmə yoxdur. Ancaq istifadə müddəti qısadır, qiymət yüksəkdir və müntəzəm texniki xidmət tələb olunur.

PID detektorunun prinsipi nədir?

Fotoionlaşma (PID) aşkarlanması sınaqdan keçirilən qaz molekullarını ionlaşdırmaq üçün yüksək tezlikli elektrik sahəsi tərəfindən inert qazın ionlaşması nəticəsində yaranan ultrabənövşəyi şüalanmadan istifadə edir. İonlaşmış qazın yaratdığı cərəyan intensivliyini ölçməklə sınaqdan keçirilən qazın konsentrasiyası əldə edilir. Aşkar edildikdən sonra ionlar orijinal qaz və buxarda yenidən birləşərək PID-ni dağıdıcı olmayan detektora çevirir.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Özünü inkişaf etdirən PID sensoru

wps_doc_16

Ağıllı həyəcanlandırma elektrik sahəsi

Uzun ömür

Elektrik sahəsini həyəcanlandırmaq üçün ağıllı kompensasiyadan istifadə edərək, sensorların ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə uzadır (həyat>3 il)

Ən son sızdırmazlıq texnologiyası

Yüksək etibarlılıq

Sızdırmazlıq pəncərəsi yeni sızdırmazlıq prosesi ilə birlikdə maqnezium flüorid materialını qəbul edir, nadir qaz sızmasının qarşısını effektiv şəkildə alır və sensorun ömrünü təmin edir.

Pəncərə qazı toplama halqası

Yüksək həssaslıq və yaxşı dəqiqlik

UV lampa pəncərəsində qaz toplama halqası var ki, bu da qazın ionlaşmasını daha dolğun və aşkarlanmasını daha həssas və dəqiq edir.

Teflon material

Korroziyaya davamlılıq və güclü sabitlik

Ultrabənövşəyi lampalarla işıqlandırılan hissələrin hamısı güclü antikorroziya qabiliyyətinə malik olan və ultrabənövşəyi və ozonla oksidləşməni ləngidə bilən Teflon materialdan hazırlanır.

Yeni kamera quruluşu

Özünü təmizləmə və təmir pulsuz

Sensorun içərisində əlavə axın kanalı dizaynı ilə yeni tip kamera strukturu dizaynı, sensoru birbaşa üfürüb təmizləyə, lampa borusundakı kiri effektiv şəkildə azaldır və texniki xidmət tələb olunmayan sensora nail olur.

asdzxc1

Yeni PID sensoru üçün xüsusi olaraq hazırlanmış nasosun emiş detektoru sensora maksimum səmərəlilik əldə etməyə imkan verir, daha yaxşı aşkarlama nəticələri və daha yaxşı istifadəçi təcrübəsi təmin edir.

Korroziyaya qarşı səviyyə WF2 səviyyəsinə çatır və müxtəlif yüksək rütubətli və yüksək duzlu sprey mühitlərinə uyğunlaşa bilər (Qabığa antikorroziyaya qarşı flüorokarbon boya səpmək)

Üstünlük 1: Yüksək temperatur və rütubətli mühitlərdə yanlış həyəcan siqnalları yoxdur

wps_doc_4
wps_doc_27

Təcrübə 55 ° C yüksək rütubətli mühitdə ənənəvi PID detektorları və ikili sensor PID detektorları arasında müqayisəli eksperimenti simulyasiya etdi. Görünür ki, ənənəvi PID detektorları bu mühitdə əhəmiyyətli konsentrasiya dəyişkənliyinə malikdir və yalançı həyəcan siqnallarına meyllidir. Və Anxin patentli ikili sensorlu PID detektoru çətin ki, dalğalanır və çox sabitdir.

wps_doc_4

Üstünlük 2: Uzun ömür və texniki xidmət tələb olunmur

Yeni PID sensoru

asdzxc1

kombinativ monitorinq

asdzxc2

Çox mərhələli filtrasiya

asdzxc3

Ömrü 3 ildən çox olan və istismar müddəti ərzində texniki xidmət tələb olunmayan PID sensorunu reallaşdırın

Katalitik sensorların ömrü ilə müqayisə edilə bilən əhəmiyyətli irəliləyiş

Üstünlük 3: Modul dizayn, rahat quraşdırma və texniki xidmət

wps_doc_4
wps_doc_31

PID sensor modulu, təmir üçün tez açıla və sökülə bilər

 

 

 

Modul nasos, tez qoşmaq və dəyişdirmək

Hər bir modul modul dizayna nail oldu və bütün həssas və istehlak edilə bilən hissələr tez və rahat şəkildə dəyişdirildi.

Müqayisəli təcrübə, yüksək və aşağı müqayisə

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Təmizlənməmiş idxal edilmiş PID sensor markaları ilə müqayisə

Bazarda müəyyən bir marka detektorları ilə müqayisəli sınaq

Texniki Parametr

Aşkarlama prinsipi Kompozit PID sensoru Siqnal ötürmə üsulu 4-20mA
Nümunə götürmə üsulu Pompa emiş növü (quraşdırılmış) Dəqiqlik ±5%LEL
İş gərginliyi DC24V±6V Təkrarlanma qabiliyyəti ±3%
İstehlak 5W (DC24V) Siqnal ötürmə məsafəsi ≤1500M(2.5mm2)
Təzyiq diapazonu 86kPa~106kPa Əməliyyat temperaturu -40~55°
Partlayışa davamlı işarə ExdⅡCT6 Rütubət diapazonu ≤95%, kondensasiya yoxdur
Qabıq materialı Alüminium tökmə (korroziyaya qarşı florokarbon boya) Qoruma dərəcəsi IP66
Elektrik interfeysi NPT3/4"Boru ipi (daxili)

PID detektorları ilə bağlı suallarla bağlı?

1. Yeni PID detektorumuzun əvvəlki nəsillə müqayisədə hansı təkmilləşdirmələri var?

Cavab: Bu dəfə satışa çıxarılan məhsul, əsasən, hava kamerasının strukturunu (axın kanalının dizaynı) və enerji təchizatı rejimini dəyişdirən şirkətimizin ən son işlənmiş PID sensorunu əvəz edir. Xüsusi axın kanalı dizaynı işığın çirklənməsini azalda və çoxsəviyyəli filtrləmə vasitəsilə pulsuz lampa borularının silinməsinə nail ola bilər. Sensorun daxili fasiləli enerji təchizatı rejimi sayəsində fasilələrlə işləmə daha hamar və daha ağıllıdır və ikili sensorlar ilə birləşmiş aşkarlama 3 ildən çox istifadə müddətini təmin edir.

2. Nə üçün standart olaraq yağış qutusu lazımdır?

Cavab: Yağış qutusunun əsas funksiyaları yağış suyunun və sənaye buxarının birbaşa detektora təsirinin qarşısını almaqdır. 2. Yüksək temperatur və rütubət mühitlərinin PID detektorlarına təsirinin qarşısını alın. 3. Havada bəzi tozları bloklayın və filtrin xidmət müddətini gecikdirin. Yuxarıda göstərilən səbəblərə əsaslanaraq, standart olaraq yağışa davamlı qutu təchiz etmişik. Əlbəttə ki, yağışa davamlı bir qutu əlavə etmək qazın reaksiya müddətinə əhəmiyyətli təsir göstərməyəcəkdir.

3. Yeni PID detektoru həqiqətən 3 il ərzində təmirsizdirmi?

Cavab: Qeyd etmək lazımdır ki, 3 illik texniki xidmətin olmaması o deməkdir ki, sensorun saxlanmasına ehtiyac yoxdur və filtrə hələ də qulluq edilməlidir. Biz təklif edirik ki, filtrə qulluq müddəti adətən 6-12 aydır (sərt ekoloji ərazilərdə 3 aya qədər qısaldılır)

4. Ömrünün 3 il çatdığı doğrudurmu?

Cavab: Birgə aşkarlama üçün ikili sensorlardan istifadə etmədən, bizim yeni sensorumuz yeni hazırlanmış PID sensorumuz (patentli texnologiya, ümumi prinsipi ikinci bölmədə görmək olar) sayəsində 2 il xidmət müddətinə nail ola bilər. Yarımkeçirici+PID birləşmə aşkarlamasının iş rejimi heç bir problem olmadan 3 il xidmət müddətinə nail ola bilər.

5. Nə üçün izobutilen PID üçün standart qaz kimi istifadə olunur?

Cavab: a. İzobuten nisbətən aşağı ionlaşma enerjisinə malikdir, Io 9,24V təşkil edir. 9.8eV, 10.6eV və ya 11.7eV-də UV lampaları ilə ionlaşdırıla bilər. b. İzobuten aşağı toksiklik və otaq temperaturunda qazdır. Kalibrləmə qazı olaraq insan sağlamlığına az ziyan vurur. c. Aşağı qiymət, əldə etmək asandır

6. Konsentrasiya diapazonu keçərsə, PID uğursuz olacaqmı?

Cavab: O, zədələnməyəcək, lakin VOC qazının yüksək konsentrasiyası VOC qazının qısa müddət ərzində pəncərəyə və elektroda yapışmasına səbəb ola bilər ki, bu da sensorun reaksiya verməməsi və ya həssaslığın azalması ilə nəticələnir. Dərhal UV lampasını və elektrodu metanolla təmizləmək lazımdır. Sahədə 1000PPM-dən çox VOC qazının uzun müddət mövcudluğu varsa, PID sensorlarından istifadə iqtisadi cəhətdən səmərəli deyil və dispers olmayan infraqırmızı sensorlar istifadə edilməlidir.

7. Əldə edilə bilən PID sensorunun qətnaməsi nədir?

Cavab: PID-in əldə edə biləcəyi ümumi qətnamə 0.1ppm izobütendir və ən yaxşı PID sensoru 10ppb izobüten əldə edə bilər.

8. PID həllinə təsir edən səbəblər hansılardır?

Ultrabənövşəyi işığın intensivliyi. Əgər ultrabənövşəyi işıq nisbətən güclüdürsə, ionlaşa bilən daha çox qaz molekulu olacaq və ayırdetmə təbii olaraq daha yaxşı olacaq.
Ultrabənövşəyi lampanın işıqlı sahəsi və toplayıcı elektrodun səth sahəsi. Böyük işıq sahəsi və böyük toplama elektrod sahəsi təbii olaraq yüksək ayırdetmə ilə nəticələnir.
Əvvəlcədən gücləndiricinin ofset cərəyanı. Əvvəlcədən gücləndiricinin ofset cərəyanı nə qədər kiçik olsa, aşkar edilə bilən cərəyan daha zəifdir. Əməliyyat gücləndiricisinin əyilmə cərəyanı böyükdürsə, zəif faydalı cərəyan siqnalı tamamilə ofset cərəyanına batırılacaq və təbii olaraq yaxşı bir qətnamə əldə edilə bilməz.
Devre lövhəsinin təmizliyi. Analoq sxemlər dövrə lövhələrinə lehimlənir və dövrə lövhəsində əhəmiyyətli bir sızma varsa, zəif cərəyanları ayırd etmək mümkün deyil.
Cərəyan və gərginlik arasındakı müqavimətin böyüklüyü. PID sensoru cərəyan mənbəyidir və cərəyan yalnız rezistor vasitəsilə gərginlik kimi gücləndirilə və ölçülə bilər. Müqavimət çox kiçik olarsa, kiçik gərginlik dəyişiklikləri təbii yolla əldə edilə bilməz.
ADC analoqdan rəqəmsal çeviricinin həlli. ADC ayırdetmə qabiliyyəti nə qədər yüksək olarsa, həll edilə bilən elektrik siqnalı bir o qədər kiçik olar və PID ayırdetmə qabiliyyəti bir o qədər yaxşı olar.