pankarta

Ponpa xurgapen PID produktua (berak garatutako PID sentsorea)

Ponpa xurgapen PID produktuen aurkezpena (auto-garapeneko sentsoreak)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Zer da COV gasa?

KOL konposatu organiko lurrunkorren laburdura da. Ohiko zentzuan, KOL konposatu organiko lurrunkorren multzoari egiten dio erreferentzia; hala ere, ingurumenaren babesari dagokionez, aktibo eta kaltegarriak diren konposatu organiko lurrunkorren klase bati egiten dio erreferentzia. KOLen osagai nagusien artean hidrokarburoak, hidrokarburo halogenatuak, oxigeno hidrokarburoak eta nitrogeno hidrokarburoak daude, besteak beste, bentzeno serieko konposatuak, kloruro organikoak, fluor seriea, zetona organikoak, aminak, alkoholak, eterrak, esterrak, azidoak eta petrolio hidrokarburoak. Eta gizakien osasunerako mehatxu handia diren konposatu klase bat.

wps_doc_6

Zeintzuk dira KOL gasen arriskuak?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Zeintzuk dira KOL gasak detektatzeko metodoak?

Errekuntza katalitiko mota

Batez ere leherketak neurtzeko erabiltzen da, kostu eta zehaztasun txikiarekin, beheko leherketa-muga mailan dauden gas-kontzentrazioetarako bakarrik erabil daiteke. Zailtasuna toxikotasun ppm mailaren eskakizunak betetzeko. Ezin da bentzenoa detektatzeko gas toxikoen detektagailu gisa erabili.

Erdieroale mota

Kostu baxua, iraupen luzekoa, irteerako emaitzak ez-linealak, eta kualitatiboki bakarrik detektatu daitezke. Funtsean ez da selektiboa, alarma faltsuen tasa handia eta intoxikazioetarako joera du. Ezin ditu bentzeno gasak kuantitatiboki detektatu.

Elektrokimika

Elektrolito ez-organikoek konposatu organikoekin erreakzionatzeko duten zailtasunagatik, COV ez diren gas toxiko gehienak baino ezin dira detektatu. Ezin da erabili bentzeno gasa detektatzeko.

Gas kromatografia

Selektibitate eta sentikortasun handia du, baina "puntu-proba" egin daiteke soilik eta ezin da etengabe linean detektatu. Ekipamendua garestia da, mantentze-kostua handia da eta bolumena handia da. Zaila da bentzenoa detektatzeko erabiltzea tokiko inguruneetan, laborategiko neurketetarako erabil daiteke.

Infragorri mota

Egonkortasun ona, selektibitate ona eta iraupen luzea, baina bentzenoa detektatzeko zehaztasuna baxua da, 1000PPM-tik gorako tartearekin. Ezin da bentzenoa detektatzeko gas toxikoen detektagailu gisa erabili.

Formula fotoionikoa (PID)

Zehaztasun handia, erantzun azkarra eta intoxikaziorik gabe, selektibitate maila jakin batekin. Baina bizitza laburra da, prezioa altua eta mantentze-lan erregularrak behar dira.

Zein da PID detektagailuaren printzipioa?

Fotoionizazio (PID) detekzioak gas geldo baten ionizazioak maiztasun handiko eremu elektriko baten bidez sortutako erradiazio ultramorea erabiltzen du probatzen ari diren gas molekulak ionizatzeko. Gas ionizatuak sortutako korronte intentsitatea neurtuz, probatzen ari den gasaren kontzentrazioa lortzen da. Detektatu ondoren, ioiak jatorrizko gas eta lurrunean birkonbinatzen dira, PID detektagailu ez-suntsitzaile bihurtuz.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Norberak garatutako PID sentsorea

wps_doc_16

Kitzikapen-eremu elektriko adimenduna

Bizitza luzea

Konpentsazio adimenduna erabiliz eremu elektrikoa kitzikatzeko, sentsoreen bizitza nabarmen luzatuz (bizitza> 3 urte)

Azken zigilatzeko teknologia

Fidagarritasun handia

Zigilatzeko leihoak magnesio fluoruro materiala erabiltzen du zigilatzeko prozesu berri batekin konbinatuta, gas-ihes arraroak eraginkortasunez saihestuz eta sentsorearen bizitza luzatuz.

Leihoko gasa biltzeko eraztuna

Sentikortasun handia eta zehaztasun ona

UV lanpararen leihoan gasa biltzeko eraztun bat dago, gasaren ionizazioa zehatzagoa eta detekzioa sentikorragoa eta zehatzagoa egiten duena.

Teflon materiala

Korrosioarekiko erresistentzia eta egonkortasun handia

Ultramore lanparek argiztatzen dituzten piezak Teflon materialez eginda daude, eta horrek korrosioaren aurkako gaitasun handia du eta ultramorearen eta ozonoaren oxidazioa moteldu dezake.

Ganbera-egitura berria

Autogarbiketa eta mantentze-lanik gabekoa

Sentsorearen barruan fluxu-kanal gehigarriaren diseinua duen ganbera-egitura mota berria, sentsorea zuzenean putz egin eta garbitu dezakeena, lanpara-hodiko zikinkeria eraginkortasunez murriztuz eta sentsorea mantentze-lanik gabe lortuz.

asdzxc1

PID sentsore berrirako bereziki diseinatutako ponpa-xurgapen detektagailuak sentsoreari eraginkortasun maximoa lortzea ahalbidetzen dio, detekzio-emaitza hobeak eta erabiltzaile-esperientzia hobea eskainiz.

Korrosioaren aurkako maila WF2-ra iristen da eta hezetasun handiko eta gatz-ihinztadura handiko inguruneetara egokitu daiteke (oskolean fluorokarbono pintura korrosioaren aurkako materiala ihinztatzea)

1. abantaila: Ez dago alarma faltsurik tenperatura eta hezetasun handiko inguruneetan

wps_doc_4
wps_doc_27

Esperimentuak PID detektagailu tradizionalen eta sentsore bikoitzeko PID detektagailuen arteko konparazio-esperimentu bat simulatu zuen 55 °C-ko hezetasun handiko ingurune batean. Ikus daitekeenez, PID detektagailu tradizionalek kontzentrazio-gorabehera handiak dituzte ingurune horretan eta alarma faltsuak izateko joera dute. Eta Anxin-ek patentatutako sentsore bikoitzeko PID detektagailuak ia ez du gorabeherarik eta oso egonkorra da.

wps_doc_4

2. abantaila: Iraupen luzekoa eta mantentze-lanik gabekoa

PID sentsore berria

asdzxc1

monitorizazio konbinatua

asdzxc2

Etapa anitzeko iragazketa

asdzxc3

Lortu 3 urte baino gehiagoko bizitza duen eta mantentze-lanik gabeko PID sentsore bat bere bizitza osoan zehar.

Aurrerapen esanguratsua sentsore katalitikoen bizitzarekin alderatuta

3. abantaila: Diseinu modularra, instalazio eta mantentze erosoa

wps_doc_4
wps_doc_31

PID sentsore modulua, mantentze-lanetarako azkar ireki eta desmuntatu daitekeena

 

 

 

Ponpa modularra, azkar konektatu eta ordezkatu daitekeena

Modulu bakoitzak diseinu modularra lortu du, eta pieza zaurgarri eta kontsumigarri guztiak azkar eta eroso ordezkatu dira.

Esperimentu konparatiboa, gorena eta beherena alderatuz

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Tratatu gabeko inportatutako PID sentsore markekin alderaketa

Merkatuan dauden detektagailu marka jakin batekin konparazio-probak egitea

Parametro teknikoa

Detekzio Printzipioa PID sentsore konposatua Seinaleen transmisio metodoa 4-20mA
Laginketa metodoa Xurgatze-ponpa mota (barruan) Zehaztasuna ±%5 LEL
Laneko tentsioa DC24V±6V Errepikagarritasuna ±%3
Kontsumoa 5W (24V korrontea) Seinalearen transmisio-distantzia ≤1500M (2,5 mm2)
Presio-tartea 86kPa~106kPa Funtzionamendu-tenperatura -40~55℃
Leherketa-froga marka ExdⅡCT6 Hezetasun-tartea ≤95%, kondentsaziorik gabe
Oskolaren materiala Aluminiozko galdaketa (fluorokarbonozko pintura korrosioaren aurkakoa) Babes maila IP66
Interfaze elektrikoa NPT3/4"Hodiaren haria (barrukoa)

PID detektagailuei buruzko galderei buruz?

1. Zein hobekuntza egin ditu gure PID detektagailu berri honek aurreko belaunaldiarekin alderatuta?

Erantzuna: Oraingoan merkaturatutako produktuak gure enpresaren azken PID sentsorea ordezkatzen du batez ere, aire-ganberaren egitura (fluxu-kanalaren diseinua) eta elikatze-hornidura modua aldatu dituena. Fluxu-kanalaren diseinu bereziak argi-kutsadura murriztu eta lanpara-hodiak garbitzeko gaitasuna lor dezake iragazketa anitzeko maila baten bidez. Sentsorearen etengabeko elikatze-hornidura modu integratuari esker, etengabeko funtzionamendua leunagoa eta adimentsuagoa da, eta sentsore bikoitzekin konbinatutako detekzioek 3 urte baino gehiagoko iraupena lortzen dute.

2. Zergatik behar dugu euri-kutxa bat estandar gisa?

Erantzuna: Euri-kutxa baten funtzio nagusiak hauek dira: euri-urak eta industria-lurrunak detektagailuari zuzenean eragitea saihestea. 2. Tenperatura eta hezetasun altuko inguruneek PID detektagailuetan duten eragina saihestea. 3. Aireko hauts pixka bat blokeatzea eta iragazkiaren bizitza luzatzea. Goiko arrazoietan oinarrituta, euri-babeseko kutxa bat hornitu dugu estandar gisa. Noski, euri-babeseko kutxa bat gehitzeak ez du eragin handirik izango gasaren erantzun-denboran.

3. PID detektagailu berriak mantentze-lanik behar ez al du 3 urtez?

Erantzuna: Kontuan izan behar da 3 urteko mantentze-lanik gabekoak esan nahi duela sentsorea ez dela mantentze-lanik behar, eta iragazkia mantendu behar dela hala ere. Iragazkiaren mantentze-lanen iraupena normalean 6-12 hilabetekoa dela gomendatzen dugu (3 hilabetera laburtzen da ingurune gogorretan).

4. Egia al da 3 urteko bizitza lortu duela?

Erantzuna: Junturak detektatzeko sentsore bikoitzak erabili gabe, gure sentsore berriak 2 urteko bizitza lor dezake, gure PID sentsore berriari esker (teknologia patentatua, printzipio orokorra bigarren atalean ikus daiteke). Erdieroalea+PID juntura detektatzeko funtzionamendu moduak 3 urteko bizitza lor dezake arazorik gabe.

5. Zergatik erabiltzen da isobutilenoa PIDrako gas estandar gisa?

Erantzuna: a. Isobutenoak ionizazio-energia nahiko baxua du, 9,24 V-ko Io batekin. UV lanparek ioniza dezakete 9,8 eV, 10,6 eV edo 11,7 eV-tan. b. Isobutenoak toxikotasun txikia du eta gasa da giro-tenperaturan. Kalibrazio-gas gisa, kalte txikia egiten dio gizakien osasunari. c. Prezio baxua, erraz lortzen da

6. PIDak huts egingo al du kontzentrazioa tartea gainditzen badu?

Erantzuna: Ez da kaltetuko, baina KOL gasaren kontzentrazio altuek KOL gasa leihoan eta elektrodoan itsatsi dezakete denbora laburrean, eta ondorioz sentsoreak ez du erantzunik edo sentikortasuna murriztu. UV lanpara eta elektrodoa berehala garbitu behar dira metanolarekin. Tokian 1000PPM-tik gorako KOL gasaren presentzia luzea badago, PID sentsoreak erabiltzea ez da kostu-eraginkorra eta infragorri sentsore ez-dispertsatiboak erabili behar dira.

7. Zein da lor daitekeen PID sentsorearen bereizmena?

Erantzuna: PID-ak lor dezakeen bereizmen orokorra 0,1 ppm isobutenoa da, eta PID sentsore onenak 10 ppb isobuteno lor dezake.

8. Zein dira PID ebazpenean eragina duten arrazoiak?

Argi ultramorearen intentsitatea. Argi ultramoreak nahiko indartsuak badira, ionizatu daitezkeen gas molekula gehiago egongo dira, eta bereizmena, jakina, hobea izango da.
Ultramore-lanpararen argi-eremua eta bilketa-elektrodoaren azalera. Argi-eremu handiak eta bilketa-elektrodoaren azalera handiak bereizmen handia ematen dute, modu naturalean.
Aurreanplifikadorearen desplazamendu-korrontea. Aurreanplifikadorearen desplazamendu-korrontea zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta ahulagoa izango da detekta daitekeen korrontea. Operazio-anplifikadorearen polarizazio-korrontea handia bada, korronte erabilgarriaren seinale ahula guztiz murgilduko da desplazamendu-korrontean, eta bereizmen ona ezin da modu naturalean lortu.
Zirkuitu-plakaren garbitasuna. Zirkuitu analogikoak zirkuitu-plaketan soldatzen dira, eta zirkuitu-plakan ihes nabarmena badago, korronte ahulak ezin dira bereizi.
Korrontearen eta tentsioaren arteko erresistentziaren magnitudea. PID sentsorea korronte iturri bat da, eta korrontea erresistentzia baten bidez tentsio gisa anplifikatu eta neurtu daiteke soilik. Erresistentzia txikiegia bada, tentsio aldaketa txikiak ezin dira modu naturalean lortu.
ADC bihurgailu analogiko-digitalaren bereizmena. Zenbat eta handiagoa izan ADC bereizmena, orduan eta txikiagoa izango da ebatzi daitekeen seinale elektrikoa, eta orduan eta hobea izango da PID bereizmena.