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Prodotto PID di aspirazione della pompa (sensore PID auto-sviluppato)

Introduzione ai nuovi prodotti PID di aspirazione della pompa (sensori auto-sviluppati)

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Che cosa sono i gas COV?

VOC è l'abbreviazione di composti organici volatili. In senso comune, VOC si riferisce all'insieme dei composti organici volatili; tuttavia, in termini di protezione ambientale, si riferisce a una classe di composti organici volatili attivi e nocivi. I componenti principali dei VOC includono idrocarburi, idrocarburi alogenati, idrocarburi ossigenati e idrocarburi azotati, tra cui composti della serie benzenica, cloruri organici, serie fluorurata, chetoni organici, ammine, alcoli, eteri, esteri, acidi e idrocarburi petroliferi. Si tratta di una classe di composti che rappresentano una minaccia significativa per la salute umana.

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Quali sono i pericoli dei gas COV?

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Quali sono i metodi di rilevamento dei gas COV?

Tipo di combustione catalitica

Utilizzato principalmente per misurare le esplosioni, con costi contenuti e precisione elevata, può essere utilizzato solo per concentrazioni di gas al limite inferiore di esplosività. Difficoltà nel soddisfare i requisiti di tossicità in ppm. Non può essere utilizzato come rilevatore di gas tossici per rilevare il benzene.

Tipo di semiconduttore

Basso costo, lunga durata, risultati di output non lineari e rilevabilità solo qualitativa. Sostanzialmente non selettivo, con alto tasso di falsi allarmi e soggetto ad avvelenamento. Non rilevabile quantitativamente.

Elettrochimica

A causa della difficoltà degli elettroliti inorganici a reagire con i composti organici, solo la maggior parte dei gas tossici non VOC può essere rilevata. Non può essere utilizzato per il rilevamento del benzene.

cromatografia gassosa

Presenta elevata selettività e sensibilità, ma può essere testato solo in modo puntuale e non può essere rilevato in modo continuo online. L'apparecchiatura è costosa, i costi di manutenzione sono elevati e il volume è elevato. Difficile da utilizzare per il rilevamento del benzene in ambienti in loco, può essere utilizzato per misurazioni di laboratorio.

Tipo a infrarossi

Buona stabilità, buona selettività e lunga durata, ma la precisione nel rilevamento del benzene è bassa, con un intervallo di oltre 1000 ppm. Non può essere utilizzato come rilevatore di gas tossici per rilevare il benzene.

Formula fotoionica (PID)

Alta precisione, risposta rapida e nessun avvelenamento, con un certo grado di selettività. Ma la durata è breve, il prezzo è elevato e richiede una manutenzione regolare.

Qual è il principio del rilevatore PID?

La rilevazione a fotoionizzazione (PID) utilizza la radiazione ultravioletta generata dalla ionizzazione di un gas inerte da parte di un campo elettrico ad alta frequenza per ionizzare le molecole di gas in esame. Misurando l'intensità di corrente generata dal gas ionizzato, si ottiene la concentrazione del gas in esame. Dopo essere stati rilevati, gli ioni si ricombinano nel gas e nel vapore originali, rendendo la PID un rivelatore non distruttivo.

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Sensore PID auto-sviluppato

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Campo elettrico di eccitazione intelligente

Lunga vita

Utilizzo di una compensazione intelligente per eccitare il campo elettrico, prolungando significativamente la durata dei sensori (durata > 3 anni)

Tecnologia di tenuta all'avanguardia

Alta affidabilità

La finestra di tenuta adotta un materiale in fluoruro di magnesio combinato con un nuovo processo di tenuta, evitando efficacemente perdite di gas rari e garantendo la durata del sensore.

Anello di raccolta del gas della finestra

Alta sensibilità e buona precisione

Nella finestra della lampada UV è presente un anello di raccolta del gas, che rende la ionizzazione del gas più accurata e il rilevamento più sensibile e preciso.

Materiale in teflon

Resistenza alla corrosione e forte stabilità

Le parti illuminate dalle lampade ultraviolette sono tutte realizzate in Teflon, un materiale che ha una forte capacità anticorrosiva e può rallentare l'ossidazione causata dai raggi ultravioletti e dall'ozono.

Nuova struttura della camera

Autopulente e senza manutenzione

Nuovo tipo di progettazione della struttura della camera con progettazione del canale di flusso aggiunto all'interno del sensore, che può soffiare e pulire direttamente il sensore, riducendo efficacemente lo sporco sul tubo della lampada e ottenendo un sensore senza manutenzione

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Il rilevatore di aspirazione della pompa progettato specificamente per il nuovo sensore PID consente al sensore di raggiungere la massima efficienza, fornendo risultati di rilevamento migliori e una migliore esperienza utente

Il livello anticorrosione raggiunge WF2 e può adattarsi a vari ambienti con elevata umidità e nebbia salina (spruzzando vernice al fluorocarbonio come materiale anticorrosione sulla calotta)

Vantaggio 1: Nessun falso allarme in ambienti ad alta temperatura e umidità

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L'esperimento ha simulato un esperimento comparativo tra rilevatori PID tradizionali e rilevatori PID a doppio sensore in un ambiente ad alta umidità di 55 °C. Si può osservare che i rilevatori PID tradizionali presentano significative fluttuazioni di concentrazione in questo ambiente e sono soggetti a falsi allarmi. Il rilevatore PID a doppio sensore brevettato da Anxin, invece, presenta fluttuazioni minime ed è molto stabile.

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Vantaggio 2: Lunga durata e nessuna manutenzione

Nuovo sensore PID

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monitoraggio combinatorio

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Filtrazione multistadio

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Realizzare un sensore PID con una durata di oltre 3 anni e senza manutenzione durante la sua vita

Una svolta significativa paragonabile alla durata dei sensori catalitici

Vantaggio 3: Design modulare, installazione e manutenzione convenienti

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Modulo sensore PID, può essere aperto e smontato rapidamente per la manutenzione

 

 

 

Pompa modulare, rapida da collegare e sostituire

Ogni modulo ha un design modulare e tutte le parti vulnerabili e consumabili sono state sostituite in modo rapido e pratico.

Esperimento comparativo, confronto tra alto e basso

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Confronto con marche di sensori PID importati non trattati

Test comparativi con una determinata marca di rilevatori sul mercato

Parametro tecnico

Principio di rilevamento Sensore PID composito Metodo di trasmissione del segnale 4-20 mA
Metodo di campionamento Tipo di aspirazione della pompa (integrata) Precisione ±5%LEL
Tensione di lavoro DC24V±6V Ripetibilità ±3%
Consumo 5W (DC24V) Distanza di trasmissione del segnale ≤1500M (2,5 mm2)
Intervallo di pressione 86 kPa~106 kPa Temperatura di funzionamento -40~55℃
Marchio antideflagrante ExdⅡCT6 Intervallo di umidità ≤95%, senza condensa
Materiale del guscio Alluminio pressofuso (vernice al fluorocarbonio anticorrosione) Grado di protezione IP66
Interfaccia elettrica NPT3/4"Filettatura del tubo (interna)

Per quanto riguarda le domande sui rilevatori PID?

1. Quali sono i miglioramenti del nostro nuovo rilevatore PID rispetto alla generazione precedente?

Risposta: Il prodotto lanciato questa volta sostituisce principalmente il sensore PID di ultima generazione sviluppato dalla nostra azienda, che ha modificato la struttura della camera d'aria (design del canale di flusso) e la modalità di alimentazione. Lo speciale design del canale di flusso può ridurre l'inquinamento luminoso e garantire tubi della lampada senza pulitura grazie al filtraggio multilivello. Grazie alla modalità di alimentazione intermittente integrata nel sensore, il funzionamento intermittente è più fluido e intelligente, e il rilevamento combinato con doppi sensori raggiunge una durata di oltre 3 anni.

2. Perché abbiamo bisogno di una cassetta antipioggia di serie?

Risposta: Le funzioni principali di una scatola antipioggia sono: 1. impedire che l'acqua piovana e il vapore industriale influenzino direttamente il rilevatore. 2. prevenire l'impatto di ambienti ad alta temperatura e umidità sui rilevatori PID. 3. bloccare parte della polvere presente nell'aria e prolungare la durata del filtro. Per i motivi sopra esposti, abbiamo dotato di serie una scatola antipioggia. Naturalmente, l'aggiunta di una scatola antipioggia non avrà un impatto significativo sul tempo di risposta del gas.

3. Il nuovo rilevatore PID non richiede davvero manutenzione per 3 anni?

Risposta: È importante notare che 3 anni senza manutenzione significa che il sensore non necessita di manutenzione, mentre il filtro ne ha comunque bisogno. Suggeriamo che il periodo di manutenzione del filtro sia solitamente di 6-12 mesi (ridotto a 3 mesi in aree con condizioni ambientali difficili).

4. È vero che ha raggiunto una durata di 3 anni?

Risposta: Senza l'uso di doppi sensori per il rilevamento delle giunzioni, il nostro nuovo sensore può raggiungere una durata di 2 anni, grazie al nostro sensore PID di nuova concezione (tecnologia brevettata, il cui principio generale è illustrato nella seconda sezione). La modalità di funzionamento del rilevamento delle giunzioni semiconduttore+PID può raggiungere una durata di 3 anni senza problemi.

5. Perché l'isobutilene viene utilizzato come gas standard per la PID?

Risposta: a. L'isobutene ha un'energia di ionizzazione relativamente bassa, con un Io di 9,24 V. Può essere ionizzato da lampade UV a 9,8 eV, 10,6 eV o 11,7 eV. b. L'isobutene è poco tossico e si presenta come un gas a temperatura ambiente. Come gas di calibrazione, presenta pochi danni alla salute umana. c. Prezzo basso, facile da reperire.

6. Il PID non funziona se la concentrazione supera l'intervallo?

Risposta: Non subirà danni, ma elevate concentrazioni di gas VOC possono far sì che aderiscano alla finestra e all'elettrodo per un breve periodo di tempo, con conseguente mancata risposta del sensore o ridotta sensibilità. È necessario pulire immediatamente la lampada UV e l'elettrodo con metanolo. Se in loco è presente una presenza prolungata di gas VOC superiore a 1000 ppm, l'utilizzo di sensori PID non è conveniente ed è necessario utilizzare sensori a infrarossi non dispersivi.

7. Qual è la risoluzione che può essere raggiunta dal sensore PID?

Risposta: La risoluzione generale che il PID può raggiungere è di 0,1 ppm di isobutene, mentre il miglior sensore PID può raggiungere 10 ppb di isobutene.

8. Quali sono i motivi che influenzano la risoluzione PID?

L'intensità della luce ultravioletta. Se la luce ultravioletta è relativamente intensa, ci saranno più molecole di gas che possono essere ionizzate e la risoluzione sarà naturalmente migliore.
L'area luminosa della lampada ultravioletta e la superficie dell'elettrodo di raccolta. L'ampia area luminosa e l'ampia superficie dell'elettrodo di raccolta garantiscono naturalmente un'elevata risoluzione.
Corrente di offset del preamplificatore. Minore è la corrente di offset del preamplificatore, minore è la corrente rilevabile. Se la corrente di polarizzazione dell'amplificatore operazionale è elevata, il debole segnale di corrente utile sarà completamente immerso nella corrente di offset e non sarà possibile ottenere una buona risoluzione in modo naturale.
Pulizia del circuito stampato. I circuiti analogici sono saldati su circuiti stampati e, in caso di perdite significative sul circuito stampato, non è possibile distinguere correnti deboli.
L'entità della resistenza tra corrente e tensione. Il sensore PID è un generatore di corrente, che può essere amplificata e misurata come tensione solo tramite un resistore. Se la resistenza è troppo piccola, piccole variazioni di tensione non possono essere ottenute in modo naturale.
La risoluzione del convertitore analogico-digitale (ADC). Maggiore è la risoluzione dell'ADC, minore è il segnale elettrico che può essere risolto e migliore è la risoluzione del PID.