דֶגֶל

מוצר PID יניקה של משאבה (חיישן PID שפותח באופן עצמאי)

מבוא למוצרי PID יניקה חדשים של משאבה (חיישנים שפותחו באופן עצמאי)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

מהו גז VOC?

VOC הוא קיצור של תרכובות אורגניות נדיפות. במובן הרגיל, VOC מתייחס לקבוצת תרכובות אורגניות נדיפות; עם זאת, מבחינת הגנת הסביבה, הוא מתייחס לסוג של תרכובות אורגניות נדיפות פעילות ומזיקות. המרכיבים העיקריים של VOC כוללים פחמימנים, פחמימנים הלוגניים, פחמימנים חמצניים ופחמימנים חנקניים, כולל תרכובות מסדרת בנזן, כלורידים אורגניים, סדרת פלואור, קטונים אורגניים, אמינים, אלכוהולים, אתרים, אסטרים, חומצות ופחמימנים נפטיים. וסוג של תרכובות המהוות איום משמעותי על בריאות האדם.

wps_doc_6

מהם הסכנות של גז VOC?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

מהן שיטות הגילוי של גזי VOC?

סוג בעירה קטליטית

משמש בעיקר למדידת פיצוצים, בעלות נמוכה ודיוק נמוכים, ניתן להשתמש בו רק עבור ריכוזי גז ברמת גבול הנפץ התחתונה. קושי לעמוד בדרישות רמת הרעילות ppm. לא ניתן להשתמש בו כגלאי גזים רעילים לגילוי בנזן.

סוג מוליך למחצה

עלות נמוכה, אורך חיים ארוך, תוצאות פלט לא ליניאריות, וניתן לזהות אותן רק באופן איכותי. בעיקרון לא סלקטיבי, שיעור אזעקות שווא גבוה, ונוטה להרעלה. לא ניתן לזהות גזי בנזן באופן כמותי.

אלקטרוכימיה

בשל הקושי של אלקטרוליטים אנאורגניים להגיב עם תרכובות אורגניות, ניתן לזהות רק את רוב הגזים הרעילים שאינם VOC. לא ניתן להשתמש בהם לגילוי גז בנזן.

כרומטוגרפיית גז

יש לו סלקטיביות ורגישות גבוהות, אך ניתן לבצע "בדיקה נקודתית" בלבד ולא ניתן לזהות אותו באופן רציף באינטרנט. הציוד יקר, עלות התחזוקה גבוהה והנפח גדול. קשה להשתמש בו לגילוי בנזן בסביבות באתר, ניתן להשתמש בו למדידות מעבדה.

סוג אינפרא אדום

יציבות טובה, סלקטיביות טובה ואורך חיים ארוך, אך דיוק הגילוי של בנזן נמוך, עם טווח של מעל 1000PPM. לא ניתן להשתמש בו כגלאי גזים רעילים לגילוי בנזן.

נוסחה פוטו-יונית (PID)

דיוק גבוה, תגובה מהירה, ללא הרעלה, עם מידה מסוימת של סלקטיביות. אך תוחלת החיים קצרה, המחיר גבוה ונדרשת תחזוקה שוטפת.

מהו העיקרון של גלאי PID?

גילוי פוטו-יינון (PID) משתמש בקרינה אולטרה סגולה הנוצרת על ידי יינון של גז אינרטי על ידי שדה חשמלי בתדר גבוה כדי ליינן את מולקולות הגז הנבדקות. על ידי מדידת עוצמת הזרם הנוצרת על ידי הגז המיונן, מתקבל ריכוז הגז הנבדק. לאחר הגילוי, היונים מתאחדים מחדש לגז ולאדים המקוריים, מה שהופך את PID לגלאי לא הרסני.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

חיישן PID מפותח עצמית

wps_doc_16

שדה חשמלי עירור חכם

חיים ארוכים

שימוש בפיצוי חכם כדי לעורר את השדה החשמלי, מה שמאריך משמעותית את חיי החיישנים (חיים >3 שנים)

טכנולוגיית האיטום העדכנית ביותר

אמינות גבוהה

חלון האיטום מאמץ חומר מגנזיום פלואוריד בשילוב עם תהליך איטום חדש, המונע ביעילות דליפת גז נדיר ומבטיח את תוחלת החיים של החיישן.

טבעת איסוף גז לחלון

רגישות גבוהה ודיוק טוב

יש טבעת איסוף גז בחלון מנורת ה-UV, מה שהופך את יינון הגז ליסודי יותר ואת הזיהוי לרגיש ומדויק יותר.

חומר טפלון

עמידות בפני קורוזיה ויציבות חזקה

החלקים המוארים על ידי מנורות אולטרה סגולות עשויים כולם מחומר טפלון, בעל יכולת חזקה נגד קורוזיה ויכול להאט חמצון על ידי קרינה אולטרה סגולה ואוזון.

מבנה תא חדש

ניקוי עצמי וללא תחזוקה

סוג חדש של עיצוב מבנה תא עם עיצוב תעלת זרימה נוסף בתוך החיישן, שיכול לנשוף ולנקות את החיישן ישירות, להפחית ביעילות את הלכלוך על צינור המנורה ולהשיג חיישן ללא תחזוקה.

אסדזקסק1

גלאי יניקה של המשאבה שתוכנן במיוחד עבור חיישן ה-PID החדש מאפשר לחיישן להשיג יעילות מרבית, ומספק תוצאות גילוי טובות יותר וחוויית משתמש טובה יותר.

רמת עמידות בפני קורוזיה מגיעה ל-WF2 ויכולה להסתגל לסביבות שונות של לחות גבוהה וריסוס מלח גבוה (ריסוס חומר נגד קורוזיה בצבע פלואורו-פחמן על המעטפת)

יתרון 1: אין אזעקות שווא בסביבות טמפרטורה ולחות גבוהות

wps_doc_4
wps_doc_27

הניסוי הדמה ניסוי השוואתי בין גלאי PID מסורתיים לגלאי PID בעלי חיישן כפול בסביבה לחות גבוהה של 55 מעלות צלזיוס. ניתן לראות כי גלאי PID מסורתיים סובלים מתנודות ריכוז משמעותיות בסביבה זו והם נוטים לאזעקות שווא. וגלאי ה-PID בעל החיישן הכפול, המוגן בפטנט של Anxin, כמעט ולא מתנדנד והוא יציב מאוד.

wps_doc_4

יתרון 2: אורך חיים ארוך וללא תחזוקה

חיישן PID חדש

אסדזקסק1

ניטור משולב

אסדזקסק2

סינון רב-שלבי

אסדזקסק3

מימוש חיישן PID עם אורך חיים של מעל 3 שנים וללא תחזוקה לאורך חייו

פריצת דרך משמעותית דומה לאורך החיים של חיישנים קטליטיים

יתרון 3: עיצוב מודולרי, התקנה ותחזוקה נוחים

wps_doc_4
wps_doc_31

מודול חיישן PID, ניתן לפתיחה ופירוק מהירים לצורך תחזוקה

 

 

 

משאבה מודולרית, מהירה לחיבור והחלפה

כל מודול השיג עיצוב מודולרי, וכל החלקים הפגיעים והמתכלים הוחלפו במהירות ובנוחות.

ניסוי השוואתי, המשווה בין גבוה לנמוך

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

השוואה עם מותגי חיישני PID מיובאים שלא טופלו

בדיקה השוואתית עם מותג מסוים של גלאים בשוק

פרמטר טכני

עקרון הגילוי חיישן PID מורכב שיטת העברת אותות 4-20mA
שיטת דגימה סוג יניקה של המשאבה (מובנה) דִיוּק ±5%LEL
מתח עבודה DC24V±6V הֲדִירוּת ±3%
צְרִיכָה 5W (DC24V) מרחק שידור אות ≤1500M (2.5 מ"מ רבוע)
טווח לחץ 86 קילו פסקל ~ 106 קילו פסקל טמפרטורת פעולה -40~55℃
סימן הגנה מפני פיצוץ ExdⅡCT6 טווח לחות ≤95%, ללא עיבוי
חומר המעטפת אלומיניום יצוק (צבע פלואורוקרבון נגד קורוזיה) דרגת הגנה IP66
ממשק חשמלי הברגה פנימית של צינור NPT3/4

לגבי השאלות עם גלאי PID?

1. מהם השיפורים של גלאי ה-PID החדש שלנו בהשוואה לדור הקודם?

תשובה: המוצר שהושק הפעם מחליף בעיקר את חיישן ה-PID האחרון שפותח על ידי החברה שלנו, אשר שינה את מבנה תא האוויר (עיצוב תעלת הזרימה) ואת מצב אספקת החשמל. עיצוב תעלת הזרימה המיוחד יכול להפחית את זיהום האור ולהשיג צינורות מנורה נקיים ממחיקות באמצעות סינון רב-מפלסי. הודות למצב אספקת החשמל הסירוגין המובנה של החיישן, הפעולה הסירוגין חלקה וחכמה יותר, וגילוי משולב עם חיישנים כפולים משיג אורך חיים של יותר מ-3 שנים.

2. למה אנחנו צריכים ארגז גשם כסטנדרט?

תשובה: התפקידים העיקריים של קופסת גשם הם למנוע ממי גשמים ואדים תעשייתיים להשפיע ישירות על הגלאי. 2. מניעת השפעת סביבות טמפרטורה ולחות גבוהות על גלאי PID. 3. חסימת חלק מהאבק באוויר ועיכוב חיי המסנן. בהתבסס על הסיבות לעיל, ציידנו קופסה אטומה לגשם כסטנדרט. כמובן, הוספת קופסה אטומה לגשם לא תשפיע באופן משמעותי על זמן תגובת הגז.

3. האם גלאי ה-PID החדש באמת דורש תחזוקה למשך 3 שנים?

תשובה: יש לציין כי 3 שנים ללא תחזוקה פירושן שאין צורך בתחזוקה של החיישן, ועדיין יש צורך בתחזוקה של המסנן. אנו מציעים שזמן התחזוקה של המסנן יהיה בדרך כלל 6-12 חודשים (מקוצר ל-3 חודשים באזורים קשים של סביבה).

4. האם זה נכון שהוא הגיע לחיים של 3 שנים?

תשובה: ללא שימוש בחיישנים כפולים לגילוי מפרקים, החיישן החדש שלנו יכול להגיע לאורך חיים של שנתיים, הודות לחיישן PID שפותח לאחרונה (טכנולוגיה פטנטית, העיקרון הכללי ניתן לראות בחלק השני). אופן העבודה של גילוי מפרקים מוליכים למחצה + PID יכול להגיע לאורך חיים של 3 שנים ללא כל בעיות.

5. מדוע משתמשים באיזובוטילן כגז סטנדרטי עבור PID?

תשובה: א. לאיזובוטן אנרגיית יינון נמוכה יחסית, עם Io של 9.24V. ניתן ליינן אותו על ידי מנורות UV ב-9.8eV, 10.6eV או 11.7eV. ב. איזובוטן הוא בעל רעילות נמוכה וגז בטמפרטורת החדר. כגז כיול, הוא מהווה נזק מועט לבריאות האדם. ג. מחיר נמוך, קל להשגה.

6. האם ה-PID ייכשל אם הריכוז יעלה על הטווח?

תשובה: לא יינזק, אך ריכוזים גבוהים של גז VOC עלולים לגרום לגז VOC להידבק לחלון ולאלקטרודה לפרק זמן קצר, וכתוצאה מכך לאי תגובת החיישן או רגישות מופחתת. יש צורך לנקות מיד את מנורת ה-UV והאלקטרודה עם מתנול. אם יש נוכחות ארוכת טווח של גז VOC העולה על 1000PPM באתר, שימוש בחיישני PID אינו חסכוני ויש להשתמש בחיישני אינפרא אדום שאינם מפוזרים.

7. מהי הרזולוציה שניתן להשיג של חיישן ה-PID?

תשובה: הרזולוציה הכללית ש-PID יכול להשיג היא 0.1ppm איזובוטן, וחיישן ה-PID הטוב ביותר יכול להשיג 10ppb איזובוטן.

8. מהן הסיבות המשפיעות על רזולוציית PID?

עוצמת האור האולטרה סגול. אם האור האולטרה סגול חזק יחסית, יהיו יותר מולקולות גז שניתן ליינן, והרזולוציה תהיה באופן טבעי טובה יותר.
שטח האור של מנורת האולטרה סגולה ושטח הפנים של אלקטרודת האיסוף. שטח האור הגדול ושטח אלקטרודת האיסוף הגדול גורמים באופן טבעי לרזולוציה גבוהה.
זרם ההיסט של קדם-המגבר. ככל שזרם ההיסט של קדם-המגבר קטן יותר, כך הזרם הניתן לגילוי חלש יותר. אם זרם ההטיה של מגבר הפעולה גדול, אות הזרם השימושי החלש יהיה שקוע לחלוטין בזרם ההיסט, ולא ניתן להשיג רזולוציה טובה באופן טבעי.
ניקיון לוח המעגלים. מעגלים אנלוגיים מולחמים על לוחות מעגלים, ואם יש דליפה משמעותית בלוח המעגלים, לא ניתן להבחין בזרמים חלשים.
גודל ההתנגדות בין הזרם למתח. חיישן ה-PID הוא מקור זרם, וניתן להגביר ולמדוד את הזרם רק כמתח דרך נגד. אם ההתנגדות קטנה מדי, לא ניתן להשיג שינויים קטנים במתח באופן טבעי.
הרזולוציה של ממיר אנלוגי-לדיגיטלי ADC. ככל שרזולוציית ה-ADC גבוהה יותר, כך האות החשמלי שניתן לפענח קטן יותר, ורזולוציית ה-PID טובה יותר.