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Produit PID d'aspiration de pompe (capteur PID développé en interne)

Présentation des nouveaux produits PID d'aspiration de pompe (capteurs développés en interne)

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Qu'est-ce que le gaz COV ?

COV est l'abréviation de composés organiques volatils. Au sens courant, COV désigne l'ensemble des composés organiques volatils. Cependant, en termes de protection de l'environnement, il désigne une classe de composés organiques volatils actifs et nocifs. Les principaux composants des COV sont les hydrocarbures, les hydrocarbures halogénés, les hydrocarbures oxygénés et les hydrocarbures azotés, notamment les composés de la série benzénique, les chlorures organiques, les composés de la série fluorée, les cétones organiques, les amines, les alcools, les éthers, les esters, les acides et les hydrocarbures pétroliers. Il s'agit d'une classe de composés qui représentent une menace importante pour la santé humaine.

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Quels sont les dangers des gaz COV ?

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Quelles sont les méthodes de détection des gaz COV ?

Type de combustion catalytique

Principalement utilisé pour mesurer les explosions, il est peu coûteux et précis. Il ne peut être utilisé que pour les concentrations de gaz situées à la limite inférieure d'explosivité. Il est difficile de respecter les exigences de toxicité en ppm. Il ne peut pas être utilisé comme détecteur de gaz toxique pour détecter le benzène.

Type de semi-conducteur

Faible coût, longue durée de vie, résultats de sortie non linéaires, détection uniquement qualitative. Non sélectif, taux de fausses alarmes élevé et risque d'intoxication. Impossible de détecter quantitativement les gaz de benzène.

Électrochimie

En raison de la difficulté de réaction des électrolytes inorganiques avec les composés organiques, seule la majorité des gaz toxiques non COV peuvent être détectés. Ne peut pas être utilisé pour la détection du benzène.

Chromatographie en phase gazeuse

Il présente une sélectivité et une sensibilité élevées, mais ne peut être testé que ponctuellement et ne peut être détecté en continu en ligne. L'équipement est coûteux, les coûts de maintenance sont élevés et le volume est important. Difficile à utiliser pour la détection du benzène sur site, mais peut être utilisé pour des mesures en laboratoire.

Type infrarouge

Bonne stabilité, bonne sélectivité et longue durée de vie, mais la précision de détection du benzène est faible, avec une plage de plus de 1 000 ppm. Il ne peut pas être utilisé comme détecteur de gaz toxiques pour détecter le benzène.

Formule photoionique (PID)

Haute précision, réactivité rapide et absence d'empoisonnement, avec un certain degré de sélectivité. Cependant, la durée de vie est courte, le prix élevé et un entretien régulier est nécessaire.

Quel est le principe du détecteur PID ?

La détection par photoionisation (PID) utilise le rayonnement ultraviolet généré par l'ionisation d'un gaz inerte par un champ électrique haute fréquence pour ioniser les molécules de gaz testées. La mesure de l'intensité du courant généré par le gaz ionisé permet d'obtenir la concentration du gaz testé. Après détection, les ions se recombinent pour former le gaz et la vapeur d'origine, faisant du PID un détecteur non destructif.

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Capteur PID développé par nos soins

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Champ électrique d'excitation intelligent

Longue vie

Utilisation d'une compensation intelligente pour exciter le champ électrique, prolongeant considérablement la durée de vie des capteurs (durée de vie > 3 ans)

Technologie d'étanchéité de pointe

Haute fiabilité

La fenêtre d'étanchéité adopte un matériau en fluorure de magnésium combiné à un nouveau processus d'étanchéité, évitant efficacement les fuites de gaz rares et garantissant la durée de vie du capteur.

Anneau collecteur de gaz de fenêtre

Haute sensibilité et bonne précision

Il y a un anneau de collecte de gaz au niveau de la fenêtre de la lampe UV, ce qui rend l'ionisation du gaz plus approfondie et la détection plus sensible et précise.

matériau en téflon

Résistance à la corrosion et forte stabilité

Les pièces éclairées par des lampes ultraviolettes sont toutes fabriquées en matériau Téflon, qui possède une forte capacité anticorrosion et peut ralentir l'oxydation par les ultraviolets et l'ozone.

Nouvelle structure de la chambre

Autonettoyant et sans entretien

Nouveau type de conception de structure de chambre avec conception de canal d'écoulement ajoutée à l'intérieur du capteur, qui peut souffler et nettoyer directement le capteur, réduisant efficacement la saleté sur le tube de la lampe et obtenant un capteur sans entretien

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Le détecteur d'aspiration de pompe conçu spécifiquement pour le nouveau capteur PID permet au capteur d'atteindre une efficacité maximale, offrant de meilleurs résultats de détection et une meilleure expérience utilisateur

Le niveau anticorrosion atteint WF2 et peut s'adapter à divers environnements à forte humidité et à brouillard salin élevé (pulvérisation de peinture anticorrosion au fluorocarbone sur la coque)

Avantage 1 : Pas de fausses alarmes dans les environnements à température et humidité élevées

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L'expérience a simulé une expérience comparative entre des détecteurs PID traditionnels et des détecteurs PID à double capteur dans un environnement très humide de 55 °C. On constate que les détecteurs PID traditionnels présentent d'importantes fluctuations de concentration dans cet environnement et sont sujets aux fausses alarmes. Le détecteur PID à double capteur breveté d'Anxin présente quant à lui de faibles fluctuations et une grande stabilité.

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Avantage 2 : Longue durée de vie et sans entretien

Nouveau capteur PID

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surveillance combinatoire

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Filtration à plusieurs étages

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Réaliser un capteur PID avec une durée de vie de plus de 3 ans et sans entretien pendant sa durée de vie

Une avancée significative comparable à la durée de vie des capteurs catalytiques

Avantage 3 : Conception modulaire, installation et maintenance pratiques

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Module de capteur PID, peut être rapidement ouvert et démonté pour la maintenance

 

 

 

Pompe modulaire, rapide à brancher et à remplacer

Chaque module a obtenu une conception modulaire et toutes les pièces vulnérables et consommables ont été remplacées rapidement et facilement.

Expérience comparative, comparant les valeurs hautes et basses

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Comparaison avec les marques de capteurs PID importés non traités

Test comparatif avec une certaine marque de détecteurs sur le marché

Paramètres techniques

Principe de détection Capteur PID composite Méthode de transmission du signal 4-20 mA
Méthode d'échantillonnage Type d'aspiration de la pompe (intégrée) Précision ±5 % LIE
Tension de fonctionnement DC24V±6V Répétabilité ±3%
Consommation 5 W (DC24 V) Distance de transmission du signal ≤1500M(2,5mm2)
Plage de pression 86 kPa ~ 106 kPa Température de fonctionnement -40~55℃
Marque antidéflagrante ExdⅡCT6 Plage d'humidité ≤ 95 %, sans condensation
Matériau de la coque Fonte d'aluminium (peinture fluorocarbonée anticorrosion) Degré de protection IP66
Interface électrique Filetage de tuyau NPT3/4 (intérieur)

Concernant les questions concernant les détecteurs PID ?

1. Quelles sont les améliorations de notre nouveau détecteur PID par rapport à la génération précédente ?

Réponse : Le produit lancé cette fois-ci remplace principalement le dernier capteur PID développé par notre société, qui a modifié la structure de la chambre à air (conception du canal d'écoulement) et le mode d'alimentation. La conception spéciale du canal d'écoulement permet de réduire la pollution lumineuse et d'éliminer l'usure des tubes de lampe grâce à un filtrage multi-niveaux. Grâce au mode d'alimentation intermittente intégré du capteur, le fonctionnement intermittent est plus fluide et plus intelligent, et la détection combinée avec deux capteurs assure une durée de vie de plus de 3 ans.

2. Pourquoi avons-nous besoin d'une boîte à pluie en standard ?

Réponse : Les principales fonctions d'un boîtier anti-pluie sont d'empêcher l'eau de pluie et la vapeur industrielle d'affecter directement le détecteur. 2. Protéger les détecteurs PID de l'impact des environnements à haute température et à forte humidité. 3. Bloquer la poussière en suspension dans l'air et prolonger la durée de vie du filtre. Pour ces raisons, nous avons équipé le boîtier anti-pluie de série. Bien entendu, son ajout n'aura pas d'impact significatif sur le temps de réponse au gaz.

3. Le nouveau détecteur PID est-il vraiment sans entretien pendant 3 ans ?

Réponse : Il est à noter que la garantie de 3 ans sans entretien signifie que le capteur n'a pas besoin d'entretien, tandis que le filtre doit l'être. Nous suggérons un entretien du filtre généralement de 6 à 12 mois (réduit à 3 mois dans les environnements difficiles).

4. Est-il vrai qu'il a atteint une durée de vie de 3 ans ?

Réponse : Sans l'utilisation de capteurs doubles pour la détection conjointe, notre nouveau capteur peut atteindre une durée de vie de 2 ans grâce à notre nouveau capteur PID (technologie brevetée, dont le principe général est présenté dans la deuxième section). Le mode de fonctionnement de la détection conjointe semi-conducteur + PID peut atteindre une durée de vie de 3 ans sans problème.

5. Pourquoi l’isobutylène est-il utilisé comme gaz standard pour le PID ?

Réponse : a. L’isobutène possède une énergie d’ionisation relativement faible, avec un Io de 9,24 V. Il peut être ionisé par des lampes UV à 9,8 eV, 10,6 eV ou 11,7 eV. b. L’isobutène est peu toxique et se présente sous forme gazeuse à température ambiante. En tant que gaz d’étalonnage, il présente peu de risques pour la santé humaine. c. Faible prix et facile à obtenir.

6. Le PID échouera-t-il si la concentration dépasse la plage ?

Réponse : Le capteur ne sera pas endommagé, mais de fortes concentrations de COV peuvent provoquer son adhérence à la fenêtre et à l'électrode pendant une courte période, ce qui peut entraîner une absence de réponse du capteur ou une diminution de sa sensibilité. Il est nécessaire de nettoyer immédiatement la lampe UV et l'électrode au méthanol. En cas de présence prolongée de COV supérieure à 1 000 ppm sur site, l'utilisation de capteurs PID n'est pas rentable et il est recommandé d'utiliser des capteurs infrarouges non dispersifs.

7. Quelle est la résolution du capteur PID qui peut être obtenue ?

Réponse : La résolution générale que le PID peut atteindre est de 0,1 ppm d’isobutène, et le meilleur capteur PID peut atteindre 10 ppb d’isobutène.

8. Quelles sont les raisons qui affectent la résolution PID ?

L'intensité de la lumière ultraviolette. Plus la lumière ultraviolette est forte, plus le nombre de molécules de gaz ionisables est élevé, et la résolution est naturellement meilleure.
La zone lumineuse de la lampe ultraviolette et la surface de l'électrode collectrice. La grande surface lumineuse et la grande surface de l'électrode collectrice permettent naturellement une haute résolution.
Courant de décalage du préamplificateur. Plus le courant de décalage du préamplificateur est faible, plus le courant détectable est faible. Si le courant de polarisation de l'amplificateur opérationnel est important, le faible signal de courant utile sera complètement noyé dans le courant de décalage, et une bonne résolution ne pourra pas être obtenue naturellement.
La propreté du circuit imprimé. Les circuits analogiques sont soudés sur des circuits imprimés, et en cas de fuite importante, les courants faibles ne peuvent être distingués.
L'amplitude de la résistance entre le courant et la tension. Le capteur PID est une source de courant, et le courant ne peut être amplifié et mesuré que sous forme de tension via une résistance. Si la résistance est trop faible, de faibles variations de tension ne peuvent être obtenues naturellement.
Résolution du convertisseur analogique-numérique (CAN). Plus la résolution du CAN est élevée, plus le signal électrique pouvant être résolu est faible et meilleure est la résolution du PID.