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

Présentation des nouveaux produits PID d'aspiration pour pompes (capteurs développés en interne)

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Qu'est-ce qu'un COV (composé organique volatil) ?

COV est l'abréviation de composés organiques volatils. Au sens courant, COV désigne l'ensemble des composés organiques volatils. Cependant, en matière de protection de l'environnement, il désigne une classe de composés organiques volatils actifs et nocifs. Les principaux composants des COV comprennent les hydrocarbures, les hydrocarbures halogénés, les hydrocarbures oxygénés et les hydrocarbures azotés, notamment les composés de la série du benzène, les chlorures organiques, les composés fluorés, les cétones organiques, les amines, les alcools, les éthers, les esters, les acides et les hydrocarbures pétroliers. Ces composés constituent une classe de substances qui représentent une menace importante pour la santé humaine.

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Quels sont les dangers des COV (composés organiques volatils) ?

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Quelles sont les méthodes de détection des COV ?

type de combustion catalytique

Principalement utilisé pour mesurer les explosions, cet appareil, peu coûteux et précis, ne peut être employé que pour des concentrations de gaz proches de la limite inférieure d'explosivité. Il est difficile de satisfaire aux exigences de toxicité en ppm. Il ne peut donc pas servir de détecteur de gaz toxiques pour la détection du benzène.

Type semi-conducteur

Faible coût, longue durée de vie, résultats de sortie non linéaires, détection uniquement qualitative. Peu sélectif, taux de fausses alarmes élevé et risque d'empoisonnement. Ne permet pas la détection quantitative du 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 être utilisé pour la détection du benzène.

Chromatographie en phase gazeuse

Il présente une sélectivité et une sensibilité élevées, mais ne permet que des tests ponctuels et ne peut être utilisé en continu. L'équipement est coûteux, son entretien est onéreux et son encombrement important. Difficile à utiliser pour la détection du benzène sur le terrain, il convient aux mesures en laboratoire.

Type infrarouge

Ce détecteur présente une bonne stabilité, une bonne sélectivité et une longue durée de vie, mais sa précision de détection du benzène est faible, avec une plage de mesure supérieure à 1 000 ppm. Il ne peut donc pas être utilisé comme détecteur de gaz toxiques pour la détection du benzène.

Formule photoionique (PID)

Haute précision, réponse rapide et absence d'empoisonnement, avec une certaine sélectivité. Cependant, sa durée de vie est courte, son prix élevé et un entretien régulier est nécessaire.

Quel est le principe d'un détecteur PID ?

La détection par photoionisation (PID) exploite le rayonnement ultraviolet généré par l'ionisation d'un gaz inerte au moyen d'un champ électrique à haute fréquence pour ioniser les molécules de gaz à analyser. La concentration du gaz analysé est déterminée en mesurant l'intensité du courant généré par le gaz ionisé. Après détection, les ions se recombinent pour former le gaz et la vapeur d'origine, ce qui confère à la PID un caractère non destructif.

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Capteur PID auto-développé

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champ électrique d'excitation intelligent

Longue vie

L'utilisation d'une compensation intelligente pour exciter le champ électrique prolonge considérablement la durée de vie des capteurs (durée de vie > 3 ans).

technologie d'étanchéité de pointe

Haute fiabilité

La fenêtre d'étanchéité utilise un matériau en fluorure de magnésium associé à un nouveau procédé d'étanchéité, évitant efficacement les fuites de gaz rares et assurant la durée de vie du capteur.

anneau de collecte de gaz de fenêtre

Haute sensibilité et bonne précision

Un anneau de collecte de gaz est présent au niveau de la fenêtre de la lampe UV, ce qui rend l'ionisation du gaz plus complète et la détection plus sensible et précise.

matériau en téflon

Résistance à la corrosion et grande stabilité

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

Nouvelle structure de chambre

Autonettoyant et sans entretien

Une nouvelle conception de la structure de la chambre, intégrant un canal d'écoulement à l'intérieur du capteur, permet un nettoyage direct par soufflage, réduisant ainsi l'encrassement du tube fluorescent et garantissant un capteur sans entretien.

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Le détecteur d'aspiration de la pompe, conçu spécifiquement pour le nouveau capteur PID, permet à ce dernier d'atteindre une efficacité maximale, offrant ainsi de meilleurs résultats de détection et une expérience utilisateur améliorée.

Le niveau de protection anticorrosion atteint WF2 et peut s'adapter à divers environnements à forte humidité et à forte salinité (application d'une peinture anticorrosion fluorocarbonée sur la coque).

Avantage 1 : Absence de fausses alarmes dans des environnements à température et humidité élevées

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L'expérience simulait une comparaison entre des détecteurs PID traditionnels et des détecteurs PID à double capteur dans un environnement à forte humidité et à une température 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. En revanche, le détecteur PID à double capteur breveté Anxin présente des fluctuations minimes 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 combinée

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Filtration à plusieurs étapes

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Réalisez un capteur PID d'une durée de vie supérieure à 3 ans et sans entretien pendant toute sa durée de vie.

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

Avantage 3 : Conception modulaire, installation et maintenance aisées

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Le module de capteur PID peut être ouvert et démonté rapidement pour la maintenance.

 

 

 

Pompe modulaire, facile à brancher et à remplacer

Chaque module a bénéficié d'une conception modulaire, et toutes les pièces vulnérables et consommables ont été remplacées rapidement et facilement.

Expérience comparative, comparant les valeurs élevées et faibles

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Comparaison avec des marques de capteurs PID importées non traitées

Tests comparatifs avec une certaine marque de détecteurs sur le marché

Paramètre technique

Principe de détection Capteur PID composite méthode de transmission du signal 4-20 mA
Méthode d'échantillonnage Type de pompe à aspiration (intégrée) Précision ±5%LEL
Tension de fonctionnement 24 V CC ± 6 V Répétabilité ±3%
Consommation 5W (DC24V) distance de transmission du signal ≤1500M (2,5 mm²)
Plage de pression 86 kPa~106 kPa Température de fonctionnement -40~55℃
Marque antidéflagrante ExdⅡCT6 Plage d'humidité ≤95%, sans condensation
matériau de la coquille Aluminium moulé (peinture fluorocarbonée anticorrosion) Niveau de protection IP66
interface électrique Filetage de tuyau NPT3/4" (intérieur)

Concernant les questions relatives aux détecteurs PID ?

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

Réponse : Le produit lancé cette fois-ci remplace principalement le capteur PID le plus récent développé par notre société. Il présente une structure de chambre à air (conception du canal d'écoulement) et un mode d'alimentation modifiés. La conception spéciale du canal d'écoulement permet de réduire la pollution lumineuse et d'éviter le nettoyage des tubes fluorescents grâce à une filtration multiniveaux. Grâce à son alimentation intermittente intégrée, le capteur fonctionne de manière plus fluide et intelligente, et la détection combinée avec deux capteurs permet d'atteindre une durée de vie supérieure à 3 ans.

2. Pourquoi avons-nous besoin d'un bac à pluie en standard ?

Réponse : Les principales fonctions d'un boîtier étanche à la pluie sont : 1. Protéger le détecteur de la pluie et des vapeurs industrielles ; 2. Prévenir l'impact des températures et de l'humidité élevées sur les détecteurs PID ; 3. Bloquer une partie des poussières présentes dans l'air et prolonger la durée de vie du filtre. C'est pourquoi nous l'avons équipé de série. Bien entendu, l'ajout d'un boîtier étanche à la pluie n'aura pas d'incidence significative sur le temps de réponse au gaz.

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

Réponse : Il convient de noter que la garantie de 3 ans sans entretien signifie que le capteur ne nécessite aucun entretien, mais que le filtre, lui, doit être entretenu. Nous recommandons un intervalle d’entretien du filtre généralement compris entre 6 et 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 deux capteurs pour la détection des joints, notre nouveau capteur peut atteindre une durée de vie de 2 ans grâce à notre capteur PID de conception récente (technologie brevetée, dont le principe général est présenté dans la deuxième section). Le mode de fonctionnement semi-conducteur + PID pour la détection des joints permet d’atteindre une durée de vie de 3 ans sans aucun 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, de 9,24 eV. 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 gazeux à température ambiante. Utilisé comme gaz d’étalonnage, il présente peu de risques pour la santé humaine. c. Peu coûteux et facile à obtenir.

6. Le PID tombera-t-il en panne si la concentration dépasse la plage définie ?

Réponse : Le capteur ne sera pas endommagé, mais une forte concentration de COV peut entraîner l’adhérence temporaire de ces gaz à la fenêtre et à l’électrode, ce qui peut rendre le capteur inopérant ou réduire sa sensibilité. Il est alors nécessaire de nettoyer immédiatement la lampe UV et l’électrode au méthanol. En cas de présence prolongée de COV à une concentration supérieure à 1 000 ppm sur le site, l’utilisation de capteurs PID n’est pas rentable ; il convient alors d’utiliser des capteurs infrarouges non dispersifs.

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

Réponse : La résolution générale que peut atteindre un capteur PID 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 du rayonnement ultraviolet. Si le rayonnement ultraviolet est relativement intense, davantage de molécules de gaz pourront être ionisées, et la résolution sera naturellement meilleure.
La surface d'éclairage de la lampe ultraviolette et la surface de l'électrode collectrice sont importantes. Une grande surface d'éclairage et une grande surface d'électrode collectrice permettent naturellement d'obtenir une haute résolution.
Le courant de décalage du préamplificateur. Plus ce courant est faible, plus le courant détectable est faible. Si le courant de polarisation de l'amplificateur opérationnel est élevé, le faible signal utile sera complètement masqué par le courant de décalage, et une bonne résolution ne pourra pas être obtenue.
La propreté du circuit imprimé est essentielle. Les circuits analogiques sont soudés sur des circuits imprimés ; en cas de fuite importante, les courants faibles ne peuvent être détectés.
L'amplitude de la résistance entre le courant et la tension. Le capteur PID est une source de courant ; ce courant ne peut être amplifié et mesuré sous forme de tension qu'à travers une résistance. Si cette résistance est trop faible, de faibles variations de tension ne peuvent être obtenues naturellement.
La 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 régulateur PID.