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ポンプ吸引PID製品(自社開発PIDセンサー)

新ポンプ吸引PID製品紹介(自社開発センサー)

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VOCガスとは?

VOCは揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略称です。通常の意味では、VOCは揮発性有機化合物の総称ですが、環境保護の観点からは、活性で有害な揮発性有機化合物の一種を指します。VOCの主成分は、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、酸素炭化水素、窒素炭化水素で、ベンゼン系化合物、有機塩化物、フッ素系化合物、有機ケトン、アミン、アルコール、エーテル、エステル、酸、石油系炭化水素などを含みます。これらは人体の健康に重大な脅威をもたらす化合物群です。

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VOCガスの危険性は何ですか?

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VOCガスの検出方法は何ですか?

触媒燃焼型

主に爆発測定に使用され、コストと精度が低いため、爆発下限界レベルのガス濃度にしか使用できません。毒性ppmレベルの要件を満たすのが困難です。ベンゼンを検出する有毒ガス検知器として使用することはできません。

半導体型

低コスト、長寿命、非線形出力、定性的な検出のみ可能。基本的に非選択性で、誤報率が高く、中毒を起こしやすい。ベンゼンガスの定量的な検出は不可能。

電気化学

無機電解質は有機化合物と反応しにくいため、VOC以外の有毒ガスの大部分しか検出できません。ベンゼンガスの検出には使用できません。

ガスクロマトグラフィー

選択性と感度は高いものの、「ポイントテスト」しかできず、オンラインで連続検出することはできません。機器が高価で、メンテナンスコストが高く、使用量も膨大です。現場環境でのベンゼン検出には使いにくく、実験室での測定には使用できます。

赤外線タイプ

安定性、選択性、寿命は良好ですが、ベンゼンの検出精度は低く、1000PPMを超える濃度範囲でしか検出できません。ベンゼンを検知する有毒ガス検知器として使用することはできません。

光イオン式(PID)

高精度、高速応答、被毒なし、ある程度の選択性を備えています。ただし、寿命が短く、価格が高く、定期的なメンテナンスが必要です。

PID検出器の原理は何ですか?

光イオン化(PID)検出は、高周波電界による不活性ガスのイオン化によって発生する紫外線を利用して、検査対象のガス分子をイオン化します。イオン化されたガスによって発生する電流強度を測定することで、検査対象のガスの濃度が得られます。検出後、イオンは元のガスと蒸気に再結合するため、PIDは非破壊検出器として機能します。

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自社開発PIDセンサー

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インテリジェント励起電界

長寿

インテリジェントな補償を使用して電界を励起し、センサーの寿命を大幅に延長します(寿命> 3年)

最新のシーリング技術

高い信頼性

シーリングウィンドウには、新しいシーリングプロセスと組み合わせたフッ化マグネシウム材料が採用されており、希ガスの漏れを効果的に防ぎ、センサーの寿命を確保します。

窓用ガス収集リング

高感度と優れた精度

UV ランプのウィンドウにガス収集リングがあり、ガスのイオン化がより徹底され、検出がより高感度かつ正確になります。

テフロン素材

耐腐食性と高い安定性

紫外線ランプで照らされる部品はすべてテフロン素材で作られており、強力な耐腐食性があり、紫外線とオゾンによる酸化を遅らせることができます。

新しいチャンバー構造

セルフクリーニングとメンテナンスフリー

センサー内部に流路設計を追加した新しいタイプのチャンバー構造設計により、センサーを直接吹き飛ばして洗浄することができ、ランプチューブの汚れを効果的に減らし、メンテナンスフリーのセンサーを実現します。

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新しいPIDセンサー専用に設計されたポンプ吸引検出器により、センサーは最大限の効率を達成し、より優れた検出結果と優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

耐腐食レベルはWF2に達し、さまざまな高湿度および高塩分噴霧環境に適応できます(シェルにフッ素塗料の耐腐食材を噴霧)

利点1: 高温多湿の環境でも誤報が発生しない

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この実験は、55℃の高湿度環境下における従来のPID検出器とデュアルセンサーPID検出器の比較実験をシミュレートしたものです。従来のPID検出器はこの環境下では濃度が大きく変動し、誤報が発生しやすいことがわかります。一方、Anxinの特許取得済みデュアルセンサーPID検出器は、ほとんど変動せず、非常に安定しています。

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利点2:長寿命でメンテナンスフリー

新しいPIDセンサー

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組み合わせ監視

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多段ろ過

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3年以上の寿命を持ち、その寿命中はメンテナンスフリーのPIDセンサーを実現

触媒センサーの寿命に匹敵する大きな進歩

利点3: モジュール設計、設置とメンテナンスが簡単

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PIDセンサーモジュールは、メンテナンスのために素早く開いて分解できます。

 

 

 

モジュラーポンプ、すぐに差し込んで交換可能

各モジュールはモジュール設計を実現しており、脆弱な部品や消耗部品はすべて迅速かつ簡単に交換できます。

比較実験、高低の比較

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未処理の輸入PIDセンサーブランドとの比較

市販の特定ブランドの検出器との比較テスト

技術的パラメータ

検出原理 複合PIDセンサー 信号伝送方法 4~20mA
サンプリング方法 ポンプ吸引式(内蔵) 正確さ ±5%LEL
動作電圧 DC24V±6V 再現性 ±3%
消費 5W(DC24V) 信号伝送距離 ≤1500M(2.5mm2)
圧力範囲 86kPa~106kPa 動作温度 -40~55℃
防爆マーク ExdⅡCT6 湿度範囲 ≤95%、結露なし
シェル素材 鋳造アルミニウム(フッ素樹脂塗装防錆) 保護等級 IP66
電気インターフェース NPT3/4インチパイプネジ(内径)

PID検出器に関する質問に関して?

1. 以前の世代と比較して、新しい PID 検出器はどのような点で改善されていますか?

回答:今回発売された製品は、主に当社が開発した最新PIDセンサーの代替品であり、空気室構造(流路設計)と電源モードを変更しています。特殊な流路設計により、光害を低減し、多層フィルタリングによりランプ管のワイピングフリーを実現しています。センサーに間欠電源モードを内蔵しているため、間欠動作はよりスムーズでインテリジェントになり、デュアルセンサーによる複合検知により3年以上の長寿命を実現しています。

2. なぜレインボックスが標準装備されている必要があるのですか?

回答:レインボックスの主な機能は、雨水や工業用蒸気が検出器に直接影響を与えるのを防ぐことです。2. 高温多湿環境がPID検出器に与える影響を防ぐこと。3. 空気中の塵埃を遮断し、フィルタの寿命を延ばすこと。以上の理由から、当社では標準で防雨ボックスを装備しています。もちろん、防雨ボックスを追加してもガス応答時間に大きな影響はありません。

3. 新しい PID 検出器は本当に 3 年間メンテナンスフリーですか?

回答:3年間のメンテナンスフリーとは、センサーのメンテナンスが不要であることを意味しますが、フィルターのメンテナンスは必要です。フィルターのメンテナンス期間は通常6~12ヶ月(過酷な環境下では3ヶ月に短縮されます)を推奨します。

4. 寿命が3年になったというのは本当ですか?

回答:当社の新型センサーは、ジョイント検出用のデュアルセンサーを使用せず、新開発のPIDセンサー(特許取得済み技術、基本原理は第2セクションでご覧いただけます)により、2年間の寿命を実現しています。半導体+PIDジョイント検出の動作モードでは、問題なく3年間の寿命を達成できます。

5. PID の標準ガスとしてイソブチレンが使用されるのはなぜですか?

回答:a. イソブテンのイオン化エネルギーは比較的低く、Ioは9.24Vです。紫外線ランプによって9.8eV、10.6eV、または11.7eVでイオン化されます。b. イソブテンは毒性が低く、室温では気体です。校正ガスとして使用した場合、人体への害はほとんどありません。c. 価格が安く、入手しやすい

6. 濃度が範囲を超えると PID は故障しますか?

回答:損傷はありませんが、高濃度のVOCガスは、短時間で窓や電極に付着し、センサの応答が鈍くなったり、感度が低下したりする可能性があります。UVランプと電極はすぐにメタノールで洗浄してください。現場で1000PPMを超えるVOCガスが長期間存在する場合は、PIDセンサの使用は費用対効果が低いため、非分散型赤外線センサを使用する必要があります。

7. 達成可能な PID センサーの解像度はどれくらいですか?

回答: PID が達成できる一般的な分解能は 0.1 ppm イソブテンであり、最高の PID センサーは 10 ppb イソブテンを達成できます。

8. PID 解像度に影響する理由は何ですか?

紫外線の強度。紫外線が比較的強ければ、イオン化できるガス分子の数が多くなり、当然解像度も向上します。
紫外線ランプの発光面積と集電電極の表面積。発光面積と集電電極の面積が広いほど、当然のことながら高解像度が得られます。
プリアンプのオフセット電流。プリアンプのオフセット電流が小さいほど、検出可能な電流は弱くなります。オペアンプのバイアス電流が大きいと、微弱な有効電流信号がオフセット電流に完全に埋もれてしまい、良好な分解能が得られなくなります。
回路基板の清浄度。アナログ回路は回路基板にはんだ付けされており、回路基板に大きなリークがあると微弱な電流を判別できなくなります。
電流と電圧間の抵抗の大きさ。PIDセンサーは電流源であり、電流は抵抗器を通して増幅され、電圧として測定されます。抵抗が小さすぎると、小さな電圧変化を自然に実現できません。
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)の分解能。ADCの分解能が高いほど、分解できる電気信号は小さくなり、PIDの分解能は向上します。