ֆայլ

Զանգահարեք աջակցության ծառայությանը 24/7

+86-28-68724242

դրոշ

Պոմպի ներծծման PID արտադրանք (ինքնուրույն մշակված PID սենսոր)

Նոր պոմպի ներծծման PID արտադրանքի ներկայացում (ինքնուրույն մշակված սենսորներ)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Ի՞նչ է VOC գազը։

VOC-ը ցնդող օրգանական միացությունների հապավումն է: Սովորական իմաստով, VOC-ն վերաբերում է ցնդող օրգանական միացությունների քանակին. սակայն, շրջակա միջավայրի պաշտպանության առումով, այն վերաբերում է ցնդող օրգանական միացությունների դասին, որոնք ակտիվ և վնասակար են: VOC-ի հիմնական բաղադրիչներն են՝ ածխաջրածինները, հալոգենացված ածխաջրածինները, թթվածնային ածխաջրածինները և ազոտային ածխաջրածինները, այդ թվում՝ բենզոլային շարքի միացությունները, օրգանական քլորիդները, ֆտորային շարքը, օրգանական կետոնները, ամինները, սպիրտները, եթերները, էսթերները, թթուները և նավթային ածխաջրածինները: Եվ միացությունների դաս, որոնք զգալի սպառնալիք են ներկայացնում մարդու առողջության համար:

wps_doc_6

Որո՞նք են VOC գազի վտանգները։

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Որո՞նք են VOC գազերի հայտնաբերման մեթոդները:

Կատալիտիկ այրման տեսակ

Հիմնականում օգտագործվում է պայթյունները չափելու համար, ցածր գնով և ճշգրտությամբ, այն կարող է օգտագործվել միայն ցածր պայթուցիկ սահմանային մակարդակի գազի կոնցենտրացիաների համար: Դժվարություն կա թունավորության ppm մակարդակի պահանջները բավարարելու հարցում: Այն չի կարող օգտագործվել որպես թունավոր գազի դետեկտոր բենզոլ հայտնաբերելու համար:

Կիսահաղորդչի տեսակը

Ցածր գին, երկար ծառայության ժամկետ, ոչ գծային ելքային արդյունքներ և միայն որակապես հայտնաբերում: Հիմնականում ոչ ընտրողական, կեղծ տագնապի բարձր մակարդակ և թունավորման հակվածություն: Հնարավոր չէ քանակապես հայտնաբերել բենզոլային գազերը:

Էլեկտրաքիմիա

Անօրգանական էլեկտրոլիտների օրգանական միացությունների հետ ռեակցիայի դժվարության պատճառով, ոչ VOC թունավոր գազերի միայն մեծ մասը կարող է հայտնաբերվել։ Չի կարող օգտագործվել բենզոլային գազի հայտնաբերման համար։

Գազային քրոմատոգրաֆիա

Այն ունի բարձր ընտրողականություն և զգայունություն, բայց կարող է ենթարկվել միայն «կետային թեստավորման» և չի կարող անընդհատ հայտնաբերվել առցանց։ Սարքավորումը թանկ է, սպասարկման արժեքը՝ բարձր, իսկ ծավալը՝ մեծ։ Դժվար է օգտագործել բենզոլի հայտնաբերման համար տեղում, կարող է օգտագործվել լաբորատոր չափումների համար։

Ինֆրակարմիր տեսակ

Լավ կայունություն, լավ ընտրողականություն և երկար ծառայության ժամկետ, սակայն բենզոլի հայտնաբերման ճշգրտությունը ցածր է՝ ավելի քան 1000 PPM տիրույթով։ Այն չի կարող օգտագործվել որպես թունավոր գազի դետեկտոր բենզոլ հայտնաբերելու համար։

Ֆոտոիոնային բանաձև (PID)

Բարձր ճշգրտություն, արագ արձագանք և թունավորման բացակայություն՝ որոշակի ընտրողականությամբ։ Սակայն ծառայության ժամկետը կարճ է, գինը՝ բարձր, և անհրաժեշտ է կանոնավոր սպասարկում։

Ո՞րն է PID դետեկտորի սկզբունքը։

Ֆոտոիոնացման (PID) հայտնաբերումն օգտագործում է բարձր հաճախականության էլեկտրական դաշտով իներտ գազի իոնացման արդյունքում առաջացած ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը՝ փորձարկվող գազի մոլեկուլները իոնացնելու համար: Իոնացված գազի կողմից առաջացած հոսանքի ինտենսիվությունը չափելով՝ ստացվում է փորձարկվող գազի կոնցենտրացիան: Հայտնաբերվելուց հետո իոնները վերամիավորվում են սկզբնական գազի և գոլորշու մեջ, ինչը PID-ը դարձնում է ոչ քայքայիչ դետեկտոր:

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Ինքնամշակված PID սենսոր

wps_doc_16

Ինտելեկտուալ գրգռման էլեկտրական դաշտ

Երկար կյանք

Էլեկտրական դաշտը գրգռելու համար ինտելեկտուալ փոխհատուցման կիրառումը զգալիորեն երկարացնում է սենսորների կյանքը (կյանքը > 3 տարի):

Ամենաժամանակակից կնքման տեխնոլոգիան

Բարձր հուսալիություն

Կնքման պատուհանը պատրաստված է մագնեզիումի ֆտորիդային նյութից՝ զուգակցված նոր կնքման գործընթացի հետ, որն արդյունավետորեն կանխում է հազվագյուտ գազի արտահոսքը և ապահովում սենսորի կյանքի տևողությունը։

Պատուհանի գազի հավաքման օղակ

Բարձր զգայունություն և լավ ճշգրտություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպի պատուհանի մոտ կա գազ հավաքող օղակ, որը գազի իոնացումը դարձնում է ավելի մանրակրկիտ, իսկ հայտնաբերումը՝ ավելի զգայուն և ճշգրիտ։

Տեֆլոնային նյութ

Կոռոզիայի դիմադրություն և ուժեղ կայունություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպերով լուսավորվող մասերը պատրաստված են տեֆլոնե նյութից, որն ունի ուժեղ հակակոռոզիոն ունակություն և կարող է դանդաղեցնել ուլտրամանուշակագույն և օզոնային օքսիդացումը։

Նոր պալատի կառուցվածք

Ինքնամաքրում և սպասարկումից զերծ

Սենսորի ներսում ավելացված հոսքի ալիքի դիզայնով նոր տեսակի խցիկի կառուցվածք, որը կարող է ուղղակիորեն փչել և մաքրել սենսորը՝ արդյունավետորեն նվազեցնելով լամպի խողովակի վրա կեղտը և ապահովելով սպասարկման կարիք չունեցող սենսոր։

asdzxc1

Նոր PID սենսորի համար հատուկ նախագծված պոմպի ներծծման դետեկտորը թույլ է տալիս սենսորին հասնել առավելագույն արդյունավետության՝ ապահովելով ավելի լավ հայտնաբերման արդյունքներ և ավելի լավ օգտագործողի փորձ։

Հակակոռոզիոն մակարդակը հասնում է WF2-ի և կարող է հարմարվել տարբեր բարձր խոնավության և աղի բարձր ցողման միջավայրերին (ֆտորածխածնային ներկի հակակոռոզիոն նյութի ցողում պատյանի վրա):

Առավելություն 1. Բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում կեղծ ահազանգեր չկան

wps_doc_4
wps_doc_27

Փորձը մոդելավորել է համեմատական ​​փորձ ավանդական PID դետեկտորների և կրկնակի սենսորային PID դետեկտորների միջև՝ 55°C բարձր խոնավության միջավայրում: Կարելի է տեսնել, որ ավանդական PID դետեկտորները այս միջավայրում ունեն զգալի կոնցենտրացիայի տատանումներ և հակված են կեղծ տագնապների: Իսկ Anxin-ի կողմից արտոնագրված կրկնակի սենսորային PID դետեկտորը գրեթե չի տատանվում և շատ կայուն է:

wps_doc_4

Առավելություն 2: Երկարակեցություն և սպասարկումից զերծ

Նոր PID սենսոր

asdzxc1

համակցված մոնիթորինգ

asdzxc2

Բազմաստիճան ֆիլտրացիա

asdzxc3

Պատրաստեք PID սենսոր, որն ունի ավելի քան 3 տարի աշխատանքային կյանք և իր ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկում չի պահանջում։

Կատալիտիկ սենսորների կյանքի տևողությանը համեմատելի նշանակալի առաջընթաց

Առավելություն 3: Մոդուլային դիզայն, հարմար տեղադրում և սպասարկում

wps_doc_4
wps_doc_31

PID սենսորային մոդուլը կարող է արագ բացվել և ապամոնտաժվել սպասարկման համար

 

 

 

Մոդուլային պոմպ, արագ միացվող և փոխարինվող

Յուրաքանչյուր մոդուլ ստացել է մոդուլային դիզայն, և բոլոր խոցելի և սպառվող մասերը փոխարինվել են արագ և հարմար կերպով։

Համեմատական ​​փորձ, բարձր և ցածր ցուցանիշների համեմատություն

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Համեմատություն չմշակված ներմուծված PID սենսորների ապրանքանիշերի հետ

Համեմատական ​​փորձարկում շուկայում առկա որոշակի ապրանքանիշի դետեկտորների հետ

Տեխնիկական պարամետր

Հայտնաբերման սկզբունքը Կոմպոզիտային PID սենսոր Ազդանշանի փոխանցման մեթոդ 4-20մԱ
Նմուշառման մեթոդ Պոմպի ներծծման տեսակը (ներկառուցված) Ճշգրտություն ±5% LEL
Աշխատանքային լարում DC24V±6V Կրկնելիություն ±3%
Սպառում 5 Վտ (DC24 Վ) Սիգնալի փոխանցման հեռավորությունը ≤1500 Մ (2.5 մմ²)
Ճնշման միջակայք 86 կՊա~106 կՊա Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40~55℃
Պայթյունակայունության նշան ExdⅡCT6 Խոնավության միջակայք ≤95%, առանց խտացման
Կեղևի նյութ Ձուլված ալյումին (ֆտորածխածնային ներկ հակակոռոզիոն) Պաշտպանության աստիճան IP66
Էլեկտրական ինտերֆեյս NPT3/4″ Խողովակի թել (ներքին)

PID դետեկտորների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ՞

1. Ի՞նչ բարելավումներ ունի մեր նոր PID դետեկտորը նախորդ սերնդի համեմատ։

Պատասխան. Այս անգամ թողարկված արտադրանքը հիմնականում փոխարինում է մեր ընկերության վերջին մշակված PID սենսորին, որը փոխել է օդային խցիկի կառուցվածքը (հոսքային ալիքի դիզայն) և էլեկտրամատակարարման ռեժիմը: Հոսքային ալիքի հատուկ դիզայնը կարող է նվազեցնել լուսային աղտոտվածությունը և ապահովել լամպի խողովակների մաքրում բազմամակարդակ ֆիլտրացման միջոցով: Սենսորի ներկառուցված ընդհատվող էլեկտրամատակարարման ռեժիմի շնորհիվ ընդհատվող աշխատանքը ավելի սահուն և խելացի է, իսկ կրկնակի սենսորների հետ համակցված հայտնաբերումը հասնում է ավելի քան 3 տարվա ծառայության ժամկետի:

2. Ինչո՞ւ մեզ անհրաժեշտ է անձրևանոց որպես ստանդարտ։

Պատասխան՝ Անձրևաջրերի և արդյունաբերական գոլորշու հիմնական գործառույթներն են կանխել անձրևաջրերի և արդյունաբերական գոլորշու անմիջական ազդեցությունը դետեկտորի վրա։ 2. Կանխել բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության միջավայրի ազդեցությունը PID դետեկտորների վրա։ 3. Կանխել օդում որոշակի քանակությամբ փոշին և հետաձգել ֆիլտրի կյանքի տևողությունը։ Վերոնշյալ պատճառներից ելնելով՝ մենք ստանդարտ համալրմամբ հագեցրել ենք անձրևաջրերի պաշտպանիչ տուփ։ Իհարկե, անձրևաջրերի պաշտպանիչ տուփի ավելացումը էական ազդեցություն չի ունենա գազի արձագանքման ժամանակի վրա։

3. Արդյո՞ք նոր PID դետեկտորը իսկապես 3 տարի սպասարկում չի պահանջում:

Պատասխան. Պետք է նշել, որ 3 տարվա սպասարկում չպահանջելը նշանակում է, որ սենսորը սպասարկման կարիք չունի, իսկ ֆիլտրը դեռ պետք է սպասարկվի: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ֆիլտրի սպասարկման ժամանակը սովորաբար 6-12 ամիս լինի (կրճատվում է մինչև 3 ամիս՝ կոշտ միջավայրային տարածքներում):

4. Ճի՞շտ է, որ այն հասել է 3 տարվա կյանքի։

Պատասխան՝ Առանց համատեղ հայտնաբերման համար կրկնակի սենսորների օգտագործման, մեր նոր սենսորը կարող է ծառայել մինչև 2 տարի՝ շնորհիվ մեր նոր մշակված PID սենսորի (արտոնագրված տեխնոլոգիա, ընդհանուր սկզբունքը կարելի է տեսնել երկրորդ բաժնում): Կիսահաղորդչային + PID համատեղ հայտնաբերման աշխատանքային ռեժիմը կարող է ծառայել մինչև 3 տարի առանց որևէ խնդրի:

5. Ինչո՞ւ է իզոբուտիլենը օգտագործվում որպես PID-ի ստանդարտ գազ:

Պատասխան՝ ա. Իզոբութենն ունի համեմատաբար ցածր իոնացման էներգիա՝ 9.24 Վ Io: Այն կարող է իոնացվել ուլտրամանուշակագույն լամպերով՝ 9.8 էՎ, 10.6 էՎ կամ 11.7 էՎ լարման դեպքում: բ. Իզոբութենը ցածր թունավորություն ունի և սենյակային ջերմաստիճանում գազ է: Որպես տրամաչափման գազ, այն քիչ վնաս է հասցնում մարդու առողջությանը: գ. Ցածր գին, հեշտ է ձեռք բերել:

6. Արդյո՞ք PID-ը կխափանվի, եթե կոնցենտրացիան գերազանցի սահմանային միջակայքը։

Պատասխան՝ Այն չի վնասվի, սակայն ցնդող օրգանական միացությունների (VOC) բարձր կոնցենտրացիաները կարող են կարճ ժամանակով ցնդող օրգանական միացությունների (VOC) կպչել պատուհանին և էլեկտրոդին, ինչը կհանգեցնի սենսորների արձագանքի կորստի կամ զգայունության նվազման: Անհրաժեշտ է անհապաղ մաքրել ուլտրամանուշակագույն լամպը և էլեկտրոդը մեթանոլով: Եթե տարածքում երկար ժամանակով առկա է 1000 PPM-ից ավելի ցնդող օրգանական միացությունների (VOC) կոնցենտրացիա, PID սենսորների օգտագործումը ծախսարդյունավետ չէ, և պետք է օգտագործվեն ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր սենսորներ:

7. Ի՞նչ լուծաչափի կարելի է հասնել PID սենսորի կողմից։

Պատասխան՝ PID սենսորը կարող է ապահովել 0.1 ppm իզոբութենի ընդհանուր լուծաչափ, իսկ լավագույն PID սենսորը՝ 10 ppb իզոբութենի։

8. Որո՞նք են PID-ի լուծաչափի վրա ազդող պատճառները։

Ուլտրամանուշակագույն լույսի ինտենսիվությունը։ Եթե ուլտրամանուշակագույն լույսը համեմատաբար ուժեղ է, ավելի շատ գազի մոլեկուլներ կարող են իոնացվել, և լուծաչափը, բնականաբար, ավելի լավ կլինի։
Ուլտրամանուշակագույն լամպի լուսավոր մակերեսը և հավաքող էլեկտրոդի մակերեսը։ Մեծ լուսավոր մակերեսը և հավաքող էլեկտրոդի մեծ մակերեսը բնականաբար հանգեցնում են բարձր լուծաչափի։
Նախաուժեղացուցիչի օֆսեթային հոսանքը։ Որքան փոքր է նախաուժեղացուցիչի օֆսեթային հոսանքը, այնքան թույլ է հայտնաբերվելի հոսանքը։ Եթե օպերացիոն ուժեղացուցիչի շեղման հոսանքը մեծ է, օգտակար հոսանքի թույլ ազդանշանը ամբողջությամբ կխորտակվի օֆսեթային հոսանքի մեջ, և լավ լուծաչափի հնարավոր չէ հասնել բնական ճանապարհով։
Սխեմայի մաքրությունը։ Անալոգային սխեմաները եռակցվում են սխեմայի վրա, և եթե սխեմայի վրա կա զգալի արտահոսք, թույլ հոսանքները չեն կարող տարբերակվել։
Հոսանքի և լարման միջև դիմադրության մեծությունը։ PID սենսորը հոսանքի աղբյուր է, և հոսանքը կարող է ուժեղացվել և չափվել միայն որպես լարում դիմադրության միջոցով։ Եթե դիմադրությունը չափազանց փոքր է, լարման փոքր փոփոխություններ հնարավոր չէ բնական ճանապարհով ապահովել։
Անալոգ-թվային փոխարկիչի ADC-ի լուծաչափը։ Որքան բարձր է ADC-ի լուծաչափը, այնքան փոքր է լուծվող էլեկտրական ազդանշանը, և այնքան ավելի լավ է PID լուծաչափը։