bänner

Pumba imemise PID-toode (isearendatud PID-andur)

Uute pumba imemis-PID-toodete tutvustus (isearendatud andurid)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Mis on VOC-gaas?

VOC on lühend sõnadest lenduvad orgaanilised ühendid (VOC). Tavapärases tähenduses viitab VOC lenduvate orgaaniliste ühendite hulgale; keskkonnakaitse seisukohast viitab see aga aktiivsete ja kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite klassile. VOC peamised komponendid on süsivesinikud, halogeenitud süsivesinikud, hapnikusüsivesinikud ja lämmastikusüsivesinikud, sealhulgas benseeni seeria ühendid, orgaanilised kloriidid, fluori seeria, orgaanilised ketoonid, amiinid, alkoholid, eetrid, estrid, happed ja nafta süsivesinikud. See on ühendite klass, mis kujutab endast olulist ohtu inimeste tervisele.

wps_doc_6

Millised on VOC-gaasi ohud?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Millised on lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) gaaside tuvastamise meetodid?

Katalüütilise põlemise tüüp

Kasutatakse peamiselt plahvatuste mõõtmiseks, madala hinna ja täpsusega, seda saab kasutada ainult gaasi kontsentratsioonide puhul alumise plahvatuspiiri tasemel. Raskused toksilisuse ppm-taseme nõuete täitmisel. Seda ei saa kasutada mürgise gaasi detektorina benseeni tuvastamiseks.

Pooljuhtide tüüp

Madal hind, pikk eluiga, mittelineaarsed väljundtulemused ja neid saab tuvastada ainult kvalitatiivselt. Põhimõtteliselt mitteselektiivne, kõrge valehäirete määr ja mürgistusoht. Ei suuda benseengaase kvantitatiivselt tuvastada.

Elektrokeemia

Kuna anorgaanilistel elektrolüütidel on orgaaniliste ühenditega reageerimisel raskusi, saab tuvastada ainult enamikku mitte-LOÜ-dest pärinevaid mürgiseid gaase. Ei saa kasutada benseengaasi tuvastamiseks.

Gaasikromatograafia

Sellel on kõrge selektiivsus ja tundlikkus, kuid seda saab testida ainult punkttestimise teel ja seda ei saa pidevalt võrgus tuvastada. Seadmed on kallid, hoolduskulud on suured ja maht on suur. Kohapeal benseeni tuvastamiseks on seda keeruline kasutada, saab kasutada laborimõõtmisteks.

Infrapuna tüüp

Hea stabiilsus, hea selektiivsus ja pikk eluiga, kuid benseeni tuvastamise täpsus on madal, ulatusega üle 1000 ppm. Seda ei saa kasutada mürgise gaasi detektorina benseeni tuvastamiseks.

Fotoioonne valem (PID)

Suur täpsus, kiire reageerimine ja mürgistuse puudumine teatud selektiivsusega. Kuid eluiga on lühike, hind on kõrge ja vajab regulaarset hooldust.

Mis on PID-detektori põhimõte?

Fotoionisatsiooni (PID) detekteerimine kasutab uuritava gaasi molekulide ioniseerimiseks inertse gaasi ioniseerimisel kõrgsagedusliku elektrivälja abil tekkivat ultraviolettkiirgust. Ioniseeritud gaasi tekitatud voolu intensiivsuse mõõtmise teel saadakse uuritava gaasi kontsentratsioon. Pärast tuvastamist ühinevad ioonid uuesti algseks gaasiks ja auruks, muutes PID-i mittepurustavaks detektoriks.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Ise arendatud PID-andur

wps_doc_16

Intelligentne ergastuselektriväli

Pikk eluiga

Elektrivälja ergastamiseks intelligentse kompensatsiooni kasutamine pikendab oluliselt andurite eluiga (eluiga üle 3 aasta)

Uusim tihendustehnoloogia

Kõrge töökindlus

Tihendusaken kasutab magneesiumfluoriidi materjali koos uue tihendusprotsessiga, vältides tõhusalt väärisgaasi leket ja tagades anduri eluea.

Akna gaasi kogumisrõngas

Kõrge tundlikkus ja hea täpsus

UV-lambi aknas on gaasikogumisrõngas, mis muudab gaasi ionisatsiooni põhjalikumaks ning tuvastamise tundlikumaks ja täpsemaks.

Teflonmaterjal

Korrosioonikindlus ja tugev stabiilsus

Ultraviolettlampidega valgustatud osad on kõik valmistatud teflonmaterjalist, millel on tugev korrosioonivastane võime ja mis võib aeglustada ultraviolettkiirguse ja osooni poolt põhjustatud oksüdeerumist.

Uus kambri struktuur

Isepuhastuv ja hooldusvaba

Uut tüüpi kambristruktuuri disain koos anduri sees oleva voolukanali disainiga, mis võimaldab andurit otse puhuda ja puhastada, vähendades tõhusalt lambitoru mustust ja saavutades hooldusvaba anduri.

asdzxc1

Spetsiaalselt uue PID-anduri jaoks loodud pumba imemisdetektor võimaldab anduril saavutada maksimaalset efektiivsust, pakkudes paremaid tuvastustulemusi ja paremat kasutajakogemust.

Korrosioonivastane tase ulatub WF2-ni ja suudab kohaneda erinevate kõrge õhuniiskuse ja kõrge soolasisaldusega keskkondadega (fluorosüsinikvärvi korrosioonivastase materjali pihustamine korpusele)

Eelis 1: Kõrge temperatuuri ja niiskuse korral ei esine valehäireid

wps_doc_4
wps_doc_27

Katse simuleeris võrdlevat katset traditsiooniliste PID-detektorite ja kahe anduriga PID-detektorite vahel kõrge õhuniiskusega keskkonnas temperatuuril 55 °C. On näha, et traditsiooniliste PID-detektorite kontsentratsiooni kõikumised selles keskkonnas on märkimisväärsed ja nad on altid valehäiretele. Anxini patenteeritud kahe anduriga PID-detektor peaaegu ei kõiku ja on väga stabiilne.

wps_doc_4

Eelis 2: Pikk eluiga ja hooldusvaba

Uus PID-andur

asdzxc1

kombineeritud jälgimine

asdzxc2

Mitmeastmeline filtreerimine

asdzxc3

Realiseerida PID-andur, mille eluiga on üle 3 aasta ja mis on kogu eluea jooksul hooldusvaba

Märkimisväärne läbimurre, mis on võrreldav katalüütiliste andurite elueaga

Eelis 3: Modulaarne disain, mugav paigaldus ja hooldus

wps_doc_4
wps_doc_31

PID-anduri moodul, mida saab hoolduseks kiiresti avada ja lahti võtta

 

 

 

Modulaarne pump, kiirelt ühendatav ja vahetatav

Iga moodul on saavutanud modulaarse disaini ning kõik haavatavad ja kuluvad osad on kiiresti ja mugavalt asendatud.

Võrdluskatse, kus võrreldakse kõrget ja madalat

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Võrdlus töötlemata imporditud PID-andurite kaubamärkidega

Võrdlev testimine teatud turul olevate detektorite kaubamärgiga

Tehniline parameeter

Avastamise põhimõte Komposiit-PID-andur Signaali edastamise meetod 4–20 mA
Proovivõtumeetod Pumba imemistüüp (sisseehitatud) Täpsus ±5%LEL
Tööpinge Alalisvool 24 V ± 6 V Korduvus ±3%
Tarbimine 5W (alalisvool 24V) Signaali edastuskaugus ≤1500M (2,5 mm2)
Rõhuvahemik 86 kPa~106 kPa Töötemperatuur -40–55 ℃
Plahvatuskindel märk ExdⅡCT6 Niiskuse vahemik ≤95%, kondenseerumist ei toimu
Kestmaterjal Valatud alumiinium (fluorosüsinikvärv korrosioonivastane) Kaitseklass IP66
Elektriline liides NPT3/4"Toru keere (sisemine)

Kas teil on küsimusi PID-detektorite kohta?

1. Millised on meie uue PID-detektori täiustused võrreldes eelmise põlvkonnaga?

Vastus: Seekord turule toodud toode asendab peamiselt meie ettevõtte uusima väljatöötatud PID-andurit, mille puhul on muudetud õhukambri struktuuri (voolukanali disaini) ja toiteallika režiimi. Spetsiaalne voolukanali disain vähendab valgusreostust ja saavutab mitmetasandilise filtreerimise abil pühkimisvabad lambitorud. Anduri sisseehitatud vahelduva toiteallika režiimi tõttu on vahelduv töö sujuvam ja intelligentsem ning kombineeritud tuvastamine kahe anduriga saavutab enam kui 3-aastase eluea.

2. Miks on vihmaveekast standardvarustuses vajalik?

Vastus: Vihmaveekasti peamised funktsioonid on takistada vihmavee ja tööstusliku auru otsest mõju detektorile. 2. Vältida kõrge temperatuuri ja niiskuse mõju PID-detektoritele. 3. Blokeerida õhus olevat tolmu ja pikendada filtri eluiga. Eeltoodud põhjustel oleme standardvarustuses varustanud vihmakindla kasti. Loomulikult ei mõjuta vihmakindla kasti lisamine oluliselt gaasi reageerimisaega.

3. Kas uus PID-detektor on tõesti 3 aastat hooldusvaba?

Vastus: Tuleb märkida, et 3-aastane hooldusvaba garantii tähendab, et andurit ei ole vaja hooldada, kuid filtrit tuleb siiski hooldada. Soovitame filtri hooldusajaks tavaliselt 6–12 kuud (karmides tingimustes lühendada 3 kuuni).

4. Kas on tõsi, et see on elanud 3 aastat?

Vastus: Ilma kahekordsete ühendusanduriteta on meie uue anduri eluiga tänu äsja väljatöötatud PID-andurile (patenteeritud tehnoloogia, üldpõhimõte on toodud teises osas) kuni 2 aastat. Pooljuht-PID-ühendusanduri töörežiim võib probleemideta töötada kuni 3 aastat.

5. Miks kasutatakse PID-i standardgaasina isobutüleeni?

Vastus: a. Isobuteenil on suhteliselt madal ionisatsioonienergia, mille Io on 9,24 V. Seda saab UV-lampidega ioniseerida pingel 9,8 eV, 10,6 eV või 11,7 eV. b. Isobuteen on madala toksilisusega ja toatemperatuuril gaas. Kalibreerimisgaasina kujutab see inimeste tervisele vähe kahju. c. Madal hind, lihtne hankida.

6. Kas PID-andur lakkab töötamast, kui kontsentratsioon ületab vahemikku?

Vastus: See ei kahjustu, kuid VOC-gaasi kõrge kontsentratsioon võib põhjustada VOC-gaasi lühiajalist kleepumist aknale ja elektroodile, mille tulemuseks on anduri reageerimatus või tundlikkuse vähenemine. UV-lamp ja elektrood tuleb viivitamatult metanooliga puhastada. Kui kohapeal on pikka aega VOC-gaasi kontsentratsioon üle 1000 ppm, ei ole PID-andurite kasutamine kulutõhus ja tuleks kasutada mittedispergeerivaid infrapunaandureid.

7. Milline on PID-anduri saavutatav lahutusvõime?

Vastus: PID-anduri üldine lahutusvõime on 0,1 ppm isobuteeni ja parim PID-andur suudab saavutada 10 ppb isobuteeni.

8. Mis on PID-eraldusvõimet mõjutavad põhjused?

Ultraviolettkiirguse intensiivsus. Kui ultraviolettkiirgus on suhteliselt tugev, on rohkem gaasimolekule, mida saab ioniseerida, ja eraldusvõime on loomulikult parem.
Ultraviolettlambi valgusala ja kogumiselektroodi pindala. Suur valgusala ja suur kogumiselektroodi pindala tagavad loomulikult kõrge eraldusvõime.
Eelvõimendi nihkevool. Mida väiksem on eelvõimendi nihkevool, seda nõrgem on tuvastatav vool. Kui operatsioonvõimendi eelvool on suur, siis nõrk kasulik voolusignaal uputatakse täielikult nihkevoolu alla ja head eraldusvõimet ei ole võimalik loomulikul teel saavutada.
Trükkplaadi puhtus. Analoogahelad on joodetud trükkplaatidele ja kui trükkplaadil on märkimisväärne leke, ei ole nõrku voolusid võimalik eristada.
Voolu ja pinge vahelise takistuse suurus. PID-andur on vooluallikas ning voolu saab võimendada ja mõõta pingena ainult takisti kaudu. Kui takistus on liiga väike, ei ole võimalik väikeseid pingemuutusi loomulikul teel saavutada.
Analoog-digitaalmuunduri ADC eraldusvõime. Mida suurem on ADC eraldusvõime, seda väiksemat elektrilist signaali saab lahendada ja seda parem on PID-i eraldusvõime.