файл

Обадете се на поддръжка 24/7

+86-28-68724242

банер

PID продукт за всмукване на помпа (самостоятелно разработен PID сензор)

Въведение в нови PID продукти за всмукателна помпа (собствено разработени сензори)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Какво е ЛОС газ?

ЛОС е съкращение от летливи органични съединения. В обичайния смисъл ЛОС се отнася до групата летливи органични съединения; от гледна точка на опазването на околната среда обаче се отнася до клас летливи органични съединения, които са активни и вредни. Основните компоненти на ЛОС включват въглеводороди, халогенирани въглеводороди, кислородни въглеводороди и азотни въглеводороди, включително съединения от бензоловия ред, органични хлориди, флуорни редове, органични кетони, амини, алкохоли, етери, естери, киселини и нефтени въглеводороди. И клас съединения, които представляват сериозна заплаха за човешкото здраве.

wps_doc_6

Какви са опасностите от ЛОС газа?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Какви са методите за откриване на летливи органични съединения (ЛОС)?

Каталитичен тип горене

Използва се главно за измерване на експлозии, с ниска цена и точност, може да се използва само за концентрации на газове на долното ниво на границата на експлозивност. Трудност при спазване на изискванията за ниво на токсичност в ppm. Не може да се използва като детектор за токсичен газ за откриване на бензен.

Полупроводников тип

Ниска цена, дълъг живот, нелинейни изходни резултати и могат да бъдат открити само качествено. По принцип неселективен, с висок процент на фалшиви аларми и склонен към отравяне. Не може да открива количествено бензенови газове.

Електрохимия

Поради трудността на реакцията на неорганичните електролити с органични съединения, могат да бъдат открити само по-голямата част от токсичните газове, които не са летливи органични съединения. Не може да се използва за откриване на бензен.

Газова хроматография

Той има висока селективност и чувствителност, но може да се тества само „точково“ и не може да се открива непрекъснато онлайн. Оборудването е скъпо, разходите за поддръжка са високи, а обемът е голям. Трудно е да се използва за откриване на бензен в условия на място, може да се използва за лабораторни измервания.

Инфрачервен тип

Добра стабилност, добра селективност и дълъг живот, но точността на откриване на бензен е ниска, с диапазон над 1000 PPM. Не може да се използва като детектор за токсични газове за откриване на бензен.

Фотоионна формула (PID)

Висока прецизност, бърза реакция и липса на отравяне, с известна степен на селективност. Но животът е кратък, цената е висока и се изисква редовна поддръжка.

Какъв е принципът на PID детектора?

Фотойонизационното (PID) детектиране използва ултравиолетовото лъчение, генерирано от йонизацията на инертен газ чрез високочестотно електрическо поле, за йонизиране на тестваните газови молекули. Чрез измерване на интензитета на тока, генериран от йонизирания газ, се получава концентрацията на тествания газ. След като бъдат открити, йоните се рекомбинират в оригиналния газ и пара, което прави PID неразрушителен детектор.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Самостоятелно разработен PID сензор

wps_doc_16

Интелигентно възбуждащо електрическо поле

Дълъг живот

Използване на интелигентна компенсация за възбуждане на електрическото поле, значително удължаване на живота на сензорите (живот > 3 години)

Най-нова технология за запечатване

Висока надеждност

Уплътнителният прозорец е изработен от магнезиев флуорид, комбиниран с нов процес на уплътняване, което ефективно предотвратява изтичането на редки газове и осигурява дълъг живот на сензора.

Пръстен за събиране на газ от прозореца

Висока чувствителност и добра точност

На прозореца на UV лампата има пръстен за събиране на газ, който прави йонизацията на газа по-задълбочена, а откриването по-чувствително и точно.

Тефлонов материал

Устойчивост на корозия и силна стабилност

Частите, осветени от ултравиолетови лампи, са изработени от тефлонов материал, който има силна антикорозионна способност и може да забави окисляването от ултравиолетови лъчи и озон.

Нова структура на камерата

Самопочистване и без нужда от поддръжка

Нов тип дизайн на камерната структура с добавен дизайн на канал за поток вътре в сензора, който може директно да обдухва и почиства сензора, ефективно намалявайки замърсяването върху тръбата на лампата и постигайки сензор без нужда от поддръжка

asdzxc1

Детекторът за засмукване на помпата, проектиран специално за новия PID сензор, позволява на сензора да постигне максимална ефективност, осигурявайки по-добри резултати от откриването и по-добро потребителско изживяване.

Нивото на антикорозия достига WF2 и може да се адаптира към различни среди с висока влажност и силно солен спрей (пръскане на флуоровъглеродна боя с антикорозионен материал върху корпуса)

Предимство 1: Няма фалшиви аларми при висока температура и влажност

wps_doc_4
wps_doc_27

Експериментът симулира сравнителен експеримент между традиционни PID детектори и PID детектори с два сензора в среда с висока влажност от 55°C. Вижда се, че традиционните PID детектори имат значителни колебания в концентрацията в тази среда и са склонни към фалшиви аларми. А патентованият от Anxin PID детектор с два сензора почти не се колебае и е много стабилен.

wps_doc_4

Предимство 2: Дълъг живот и липса на поддръжка

Нов PID сензор

asdzxc1

комбиниран мониторинг

asdzxc2

Многостепенна филтрация

asdzxc3

Реализирайте PID сензор с живот над 3 години и без нужда от поддръжка през целия си живот

Значителен пробив, сравним с живота на каталитичните сензори

Предимство 3: Модулен дизайн, удобен монтаж и поддръжка

wps_doc_4
wps_doc_31

PID сензорен модул, може бързо да се отвори и разглоби за поддръжка

 

 

 

Модулна помпа, бързо включване и подмяна

Всеки модул е ​​с модулен дизайн, а всички уязвими и консумативи части са подменени бързо и удобно.

Сравнителен експеримент, сравняващ високо и ниско

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Сравнение с необработени вносни марки PID сензори

Сравнително тестване с определена марка детектори на пазара

Технически параметър

Принцип на откриване Композитен PID сензор Метод за предаване на сигнала 4-20mA
Метод за вземане на проби Тип засмукване на помпата (вградена) Точност ±5% LEL
Работно напрежение DC24V±6V Повторяемост ±3%
Консумация 5W (DC24V) Разстояние на предаване на сигнала ≤1500M (2,5 мм2)
Диапазон на налягането 86kPa~106kPa Работна температура -40~55℃
Маркировка за взривозащита Изход IICT6 Диапазон на влажност ≤95%, без кондензация
Материал на корпуса Лят алуминий (флуоровъглеродна боя, антикорозионна) Степен на защита IP66
Електрически интерфейс NPT3/4"Тръбна резба (вътрешна)

Относно въпросите с PID детекторите?

1. Какви са подобренията на нашия нов PID детектор в сравнение с предишното поколение?

Отговор: Продуктът, пуснат този път, основно замества най-новия PID сензор, разработен от нашата компания, който е променил структурата на въздушната камера (дизайн на канала за потока) и режима на захранване. Специалният дизайн на канала за потока може да намали светлинното замърсяване и да постигне безпроблемно почистване на ламповите тръби чрез многостепенно филтриране. Благодарение на вградения режим на прекъсващо захранване на сензора, прекъсващата работа е по-плавна и по-интелигентна, а комбинираното откриване с двойни сензори постига живот над 3 години.

2. Защо стандартно се нуждаем от кутия за дъжд?

Отговор: Основните функции на кутията за дъжд са да предотвратява директното въздействие на дъждовна вода и промишлена пара върху детектора. 2. Предотвратява въздействието на среда с висока температура и влажност върху PID детекторите. 3. Блокира част от праха във въздуха и удължава живота на филтъра. Въз основа на горепосочените причини, ние стандартно сме оборудвали кутия за дъжд. Разбира се, добавянето на кутия за дъжд няма да окаже значително влияние върху времето за реакция на газа.

3. Новият PID детектор наистина ли не изисква поддръжка в продължение на 3 години?

Отговор: Трябва да се отбележи, че 3-годишният период без поддръжка означава, че сензорът не се нуждае от поддръжка, но филтърът все още се нуждае от поддръжка. Препоръчваме времето за поддръжка на филтъра обикновено да е 6-12 месеца (съкратено до 3 месеца в райони с тежки условия на околната среда).

4. Вярно ли е, че е достигнало живот от 3 години?

Отговор: Без използването на двойни сензори за откриване на съединения, нашият нов сензор може да постигне живот от 2 години, благодарение на новоразработения ни PID сензор (патентована технология, общият принцип може да се види във втория раздел). Режимът на работа на полупроводниково+PID откриване на съединения може да постигне живот от 3 години без никакви проблеми.

5. Защо изобутиленът се използва като стандартен газ за PID?

Отговор: а. Изобутенът има относително ниска йонизационна енергия, с Io от 9,24 V. Може да се йонизира от UV лампи при 9,8 eV, 10,6 eV или 11,7 eV. б. Изобутенът е нискотоксичен и е газ при стайна температура. Като калибровъчен газ, той представлява малка вреда за човешкото здраве. в. Ниска цена, лесен за получаване

6. Ще се повреди ли PID, ако концентрацията надвиши диапазона?

Отговор: Няма да се повреди, но високите концентрации на летливи органични съединения (ЛОС) могат да доведат до залепване на ЛОС към прозореца и електрода за кратък период от време, което води до спиране на реакцията на сензора или намалена чувствителност. Необходимо е незабавно да се почисти UV лампата и електродът с метанол. Ако на място има дългосрочно присъствие на ЛОС газ над 1000 PPM, използването на PID сензори не е рентабилно и трябва да се използват недисперсни инфрачервени сензори.

7. Каква е резолюцията на PID сензора, която може да се постигне?

Отговор: Общата резолюция, която PID може да постигне, е 0,1 ppm изобутен, а най-добрият PID сензор може да постигне 10 ppb изобутен.

8. Какви са причините, които влияят на PID резолюцията?

Интензитетът на ултравиолетовата светлина. Ако ултравиолетовата светлина е сравнително силна, ще има повече газови молекули, които могат да бъдат йонизирани, и разделителната способност естествено ще бъде по-добра.
Светещата площ на ултравиолетовата лампа и повърхностната площ на събирателния електрод. Голямата светеща площ и голямата площ на събирателния електрод естествено водят до висока разделителна способност.
Ток на отместване на предусилвателя. Колкото по-малък е токът на отместване на предусилвателя, толкова по-слаб е откриваемият ток. Ако токът на отместване на операционния усилвател е голям, слабият полезен токов сигнал ще бъде напълно потопен в тока на отместване и добра разделителна способност не може да се постигне по естествен път.
Чистотата на печатната платка. Аналоговите схеми са запоени върху печатни платки и ако има значително изтичане по платката, слабите токове не могат да бъдат разграничени.
Големината на съпротивлението между тока и напрежението. PID сензорът е източник на ток и токът може да бъде усилен и измерен като напрежение само чрез резистор. Ако съпротивлението е твърде малко, малки промени в напрежението не могат да бъдат постигнати по естествен път.
Разделителната способност на аналогово-цифровия преобразувател (ADC). Колкото по-висока е разделителната способност на ADC, толкова по-малък е електрическият сигнал, който може да бъде разрешен, и толкова по-добра е разделителната способност на PID регулатора.