lippu

Pumpun imupuolen PID-tuote (itse kehitetty PID-anturi)

Uusien pumpun imu-PID-tuotteiden esittely (itse kehitetyt anturit)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Mikä on VOC-kaasu?

VOC on lyhenne sanoista haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Tavallisessa merkityksessä VOC viittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrään. Ympäristönsuojelun kannalta se viittaa kuitenkin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden luokkaan, jotka ovat aktiivisia ja haitallisia. VOC:n pääkomponentteja ovat hiilivedyt, halogenoidut hiilivedyt, happihiilivedyt ja typpihiilivedyt, mukaan lukien bentseenisarjan yhdisteet, orgaaniset kloridit, fluorisarja, orgaaniset ketonit, amiinit, alkoholit, eetterit, esterit, hapot ja maaöljyhiilivedyt. Se on myös yhdisteluokka, joka aiheuttaa merkittävän uhan ihmisten terveydelle.

wps_doc_6

Mitä vaaroja VOC-kaasu aiheuttaa?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Mitä VOC-kaasujen havaitsemismenetelmiä on?

Katalyyttinen palamistyyppi

Käytetään pääasiassa räjähdysten mittaamiseen. Se on edullinen ja tarkka, ja sitä voidaan käyttää vain alemman räjähdysrajan kaasupitoisuuksille. Myrkyllisyyden ppm-tasoa koskevien vaatimusten täyttäminen on vaikeaa. Sitä ei voida käyttää myrkyllisten kaasujen ilmaisimena bentseenin havaitsemiseen.

Puolijohdetyyppi

Edullinen, pitkäikäinen, epälineaarinen tulostusjälki ja voidaan havaita vain kvalitatiivisesti. Pohjimmiltaan epäselektiivinen, korkea väärien hälytysten määrä ja altis myrkytysvaaralle. Ei pysty havaitsemaan bentseenikaasuja kvantitatiivisesti.

sähkökemia

Koska epäorgaanisten elektrolyyttien on vaikea reagoida orgaanisten yhdisteiden kanssa, vain suurin osa ei-VOC-yhdisteiden myrkyllisistä kaasuista voidaan havaita. Ei voida käyttää bentseenikaasun havaitsemiseen.

Kaasukromatografia

Sillä on korkea selektiivisyys ja herkkyys, mutta sitä voidaan testata vain pistemäisesti eikä sitä voida havaita jatkuvasti verkossa. Laitteet ovat kalliita, ylläpitokustannukset ovat korkeat ja tilavuus on suuri. Vaikea käyttää bentseenin havaitsemiseen paikan päällä, mutta sitä voidaan käyttää laboratoriomittauksiin.

Infrapuna-tyyppi

Hyvä stabiilius, hyvä selektiivisyys ja pitkä käyttöikä, mutta bentseenin havaitsemistarkkuus on alhainen, mittausalueen ollessa yli 1000 ppm. Sitä ei voida käyttää myrkyllisten kaasujen ilmaisimena bentseenin havaitsemiseen.

Fotoioninen kaava (PID)

Korkea tarkkuus, nopea vasteaika, myrkyttömyys ja tietty selektiivisyys. Mutta käyttöikä on lyhyt, hinta korkea ja säännöllinen huolto on tarpeen.

Mikä on PID-ilmaisimen toimintaperiaate?

Fotoionisaatiodetektori (PID) hyödyntää inertin kaasun ionisaatiossa korkeataajuisella sähkökentällä syntyvää ultraviolettisäteilyä testattavien kaasumolekyylien ionisoimiseksi. Mittaamalla ionisoidun kaasun synnyttämän virran voimakkuus saadaan testattavan kaasun pitoisuus. Havaittuaan ionit yhdistyvät uudelleen alkuperäiseksi kaasuksi ja höyryksi, mikä tekee PID:stä rikkomattoman ilmaisimen.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Itse kehitetty PID-anturi

wps_doc_16

Älykäs herätesähkökenttä

Pitkä elämä

Älykkään kompensoinnin käyttäminen sähkökentän virittämiseen pidentää merkittävästi antureiden käyttöikää (käyttöikä > 3 vuotta)

Uusin tiivistystekniikka

Korkea luotettavuus

Tiivistysikkunassa on käytetty magnesiumfluoridimateriaalia ja uutta tiivistysprosessia, mikä estää tehokkaasti harvinaisten kaasujen vuotamisen ja varmistaa anturin käyttöiän.

Ikkunan kaasunkeräysrengas

Korkea herkkyys ja hyvä tarkkuus

UV-lampun ikkunassa on kaasunkeräysrengas, joka tekee kaasun ionisaatiosta perusteellisemman ja havaitsemisesta herkemmän ja tarkemman.

Teflon-materiaali

Korroosionkestävyys ja vahva vakaus

Ultraviolettilamppujen valaisemat osat on valmistettu teflonmateriaalista, jolla on vahva korroosionestokyky ja joka voi hidastaa ultravioletin ja otsonin hapettumista.

Uusi kammiorakenne

Itsepuhdistuva ja huoltovapaa

Uudentyyppinen kammiorakenne, jossa on lisätty virtauskanava anturin sisällä, voi suoraan puhaltaa ja puhdistaa anturin, mikä vähentää tehokkaasti likaantumista lamppuputkessa ja tekee anturista huoltovapaan

asdzxc1

Uutta PID-anturia varten suunniteltu pumpun imuilmaisin mahdollistaa anturin maksimaalisen tehokkuuden, mikä tarjoaa parempia tunnistustuloksia ja paremman käyttökokemuksen.

Korroosionestokyky saavuttaa WF2-tason ja sopeutuu erilaisiin korkean kosteuden ja korkean suolapitoisuuden ympäristöihin (fluorihiilimaalin korroosionestoaineen ruiskuttaminen kuoreen)

Etu 1: Ei vääriä hälytyksiä korkeissa lämpötiloissa ja kosteissa ympäristöissä

wps_doc_4
wps_doc_27

Koe simuloi vertailevaa koetta perinteisten PID-ilmaisimien ja kaksoisanturisten PID-ilmaisimien välillä 55 °C:n kosteudessa. Voidaan havaita, että perinteisten PID-ilmaisimien pitoisuus vaihtelee merkittävästi tässä ympäristössä ja ne ovat alttiita väärille hälytyksille. Anxinin patentoima kaksoisanturinen PID-ilmaisin ei juurikaan vaihtele ja on erittäin vakaa.

wps_doc_4

Etu 2: Pitkä käyttöikä ja huoltovapaa

Uusi PID-anturi

asdzxc1

yhdistelmäseuranta

asdzxc2

Monivaiheinen suodatus

asdzxc3

Toteuta PID-anturi, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja joka ei vaadi huoltoa koko käyttöikänsä ajan

Merkittävä läpimurto, joka on verrattavissa katalyyttisten antureiden käyttöikään

Etu 3: Modulaarinen rakenne, kätevä asennus ja huolto

wps_doc_4
wps_doc_31

PID-anturimoduuli, voidaan nopeasti avata ja purkaa huoltoa varten

 

 

 

Modulaarinen pumppu, nopea kytkeä ja vaihtaa

Jokainen moduuli on suunniteltu modulaarisesti, ja kaikki haavoittuvat ja kuluvat osat on vaihdettu nopeasti ja kätevästi.

Vertaileva koe, jossa vertaillaan korkeaa ja matalaa

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Vertailu käsittelemättömiin maahantuotuihin PID-anturimerkkeihin

Vertailutestaus tietyn markkinoilla olevan ilmaisinmerkin kanssa

Tekninen parametri

Havaitsemisperiaate Komposiitti-PID-anturi Signaalin lähetysmenetelmä 4–20 mA
Näytteenottomenetelmä Pumpun imutyyppi (sisäänrakennettu) Tarkkuus ±5 % alemmasta erotuspisteestä
Käyttöjännite 24 V ± 6 V tasavirta Toistettavuus ±3 %
Kulutus 5 W (24 V tasavirta) Signaalin lähetysetäisyys ≤1500M (2,5 mm2)
Painealue 86 kPa~106 kPa Käyttölämpötila -40–55 ℃
Räjähdyssuojattu merkki ExdⅡCT6 Kosteusalue ≤95%, ei kondensaatiota
Kuoren materiaali Valettu alumiini (fluorihiilimaali korroosionestoaineella) Suojausluokka IP66
Sähköinen liitäntä NPT3/4"Putken sisäkierre

PID-ilmaisimiin liittyen?

1. Mitä parannuksia uudessa PID-ilmaisimessamme on edelliseen sukupolveen verrattuna?

Vastaus: Tällä kertaa lanseerattu tuote korvaa pääasiassa yrityksemme uusimman kehittämän PID-anturin, jossa on muutettu ilmakammion rakennetta (virtauskanavan suunnittelua) ja virransyöttötapaa. Erityinen virtauskanavan suunnittelu voi vähentää valosaastetta ja saavuttaa pyyhkiytymättömät lamppuputket monitasoisen suodatuksen avulla. Anturin sisäänrakennetun jaksottaisen virransyöttötilan ansiosta jaksottainen toiminta on sujuvampaa ja älykkäämpää, ja yhdistetty tunnistus kaksoisantureilla saavuttaa yli 3 vuoden käyttöiän.

2. Miksi tarvitsemme sadevesikourua vakiona?

Vastaus: Sadesuodattimen päätehtävät ovat estää sadeveden ja teollisuushöyryn suora vaikutus ilmaisimeen. 2. Estää korkean lämpötilan ja kosteuden vaikutukset PID-ilmaisimiin. 3. Estää ilmassa olevan pölyn pääsyn ja suodattimen käyttöiän pidentäminen. Edellä mainituista syistä johtuen olemme varustaneet laitteen vakiona sadesuojatulla laatikolla. Sadesuojan lisäämisellä ei tietenkään ole merkittävää vaikutusta kaasun vasteaikaan.

3. Onko uusi PID-ilmaisin todella huoltovapaa 3 vuoden ajan?

Vastaus: On huomattava, että 3 vuoden huoltovapaa takuu tarkoittaa, että anturia ei tarvitse huoltaa, mutta suodatinta on edelleen huollettava. Suosittelemme suodattimen huoltoväliksi yleensä 6–12 kuukautta (lyhennettynä 3 kuukauteen ankarissa ympäristöissä).

4. Onko totta, että se on saavuttanut 3 vuoden iän?

Vastaus: Ilman kaksoisantureita nivelten tunnistuksessa uusi anturimme voi saavuttaa kahden vuoden käyttöiän uuden PID-anturimme ansiosta (patentoitu teknologia, yleinen periaate on esitetty toisessa osiossa). Puolijohde- ja PID-liitosten tunnistuksen toimintatila voi saavuttaa kolmen vuoden käyttöiän ilman ongelmia.

5. Miksi isobutyleeniä käytetään PID:n standardikaasuna?

Vastaus: a. Isobuteenilla on suhteellisen alhainen ionisaatioenergia, jonka Io on 9,24 V. Se voidaan ionisoida UV-lampuilla 9,8 eV, 10,6 eV tai 11,7 eV jännitteellä. b. Isobuteeni on myrkytön ja kaasu huoneenlämmössä. Kalibrointikaasuna se aiheuttaa vain vähän haittaa ihmisten terveydelle. c. Edullinen hinta, helppo saada

6. Epäonnistuuko PID, jos pitoisuus ylittää sallitun alueen?

Vastaus: Se ei vaurioidu, mutta suuret VOC-kaasupitoisuudet voivat saada VOC-kaasun tarttumaan ikkunaan ja elektrodiin lyhyeksi ajaksi, mikä johtaa anturin reagoimattomuuden tai herkkyyden heikkenemiseen. UV-lamppu ja elektrodi on puhdistettava välittömästi metanolilla. Jos työmaalla on pitkäaikaisesti yli 1000 ppm:n VOC-kaasupitoisuuksia, PID-antureiden käyttö ei ole kustannustehokasta ja tulisi käyttää ei-dispersiivisiä infrapuna-antureita.

7. Mikä on PID-anturin saavutettavissa oleva resoluutio?

Vastaus: PID:n yleinen resoluutio on 0,1 ppm isobuteenia, ja paras PID-anturi voi saavuttaa 10 ppb isobuteenia.

8. Mitkä syyt vaikuttavat PID-resoluutioon?

Ultraviolettivalon voimakkuus. Jos ultraviolettivalo on suhteellisen voimakasta, ionisoituvia kaasumolekyylejä on enemmän ja resoluutio on luonnollisesti parempi.
Ultraviolettilampun valoa tuottava pinta-ala ja keräyselektrodin pinta-ala. Suuri valoa tuottava pinta-ala ja suuri keräyselektrodin pinta-ala johtavat luonnollisesti korkeaan resoluutioon.
Esivahvistimen offset-virta. Mitä pienempi esivahvistimen offset-virta on, sitä heikompi on havaittava virta. Jos operaatiovahvistimen esijännitevirta on suuri, heikko hyötyvirtasignaali hukkuu kokonaan offset-virtaan, eikä hyvää resoluutiota voida saavuttaa luonnollisesti.
Piirilevyn puhtaus. Analogiset piirit juotetaan piirilevyille, ja jos piirilevyllä on merkittävä vuoto, heikkoja virtoja ei voida erottaa.
Virran ja jännitteen välisen resistanssin suuruus. PID-anturi on virtalähde, ja virtaa voidaan vahvistaa ja mitata jännitteenä vain vastuksen kautta. Jos resistanssi on liian pieni, pieniä jännitemuutoksia ei voida saavuttaa luonnollisesti.
Analogia-digitaalimuuntimen (ADC) resoluutio. Mitä suurempi ADC:n resoluutio, sitä pienempi sähköinen signaali voidaan erottaa ja sitä parempi on PID-resoluutio.