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ポンプ吸込口PID制御製品(自社開発PIDセンサー)

新ポンプ吸込口PID製品のご紹介(自社開発センサー)

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VOCガスとは何ですか?

VOCは揮発性有機化合物の略称です。一般的には、VOCは揮発性有機化合物の総称を指しますが、環境保護の観点からは、活性があり有害な揮発性有機化合物のグループを指します。VOCの主な成分には、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、酸素含有炭化水素、窒素含有炭化水素が含まれ、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が含まれます。これらは、人間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ガスにはどのような危険性がありますか?

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VOCガスを検出する方法にはどのようなものがありますか?

触媒燃焼方式

主に爆発の測定に使用され、低コストかつ高精度ですが、爆発下限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ことは困難です。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。

半導体タイプ

低コスト、長寿命、非線形出力結果、定性的な検出のみが可能。基本的に非選択性、誤警報率が高く、中毒を起こしやすい。ベンゼンガスを定量的に検出することはできない。

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を含まない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、オンラインでの連続検出はできません。装置が高価で、維持費も高く、サイズも大きいです。現場環境でのベンゼン検出には使いにくく、実験室での測定にのみ使用できます。

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、検出範囲は1000PPM以上です。ベンゼンを検出するための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、無毒性、そして一定の選択性を備えている。しかし、寿命が短く、価格が高く、定期的なメンテナンスが必要である。

PID検出器の原理は何ですか?

光イオン化(PID)検出は、高周波電界によって不活性ガスをイオン化する際に発生する紫外線を利用して、測定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、測定対象ガスの濃度が得られます。検出されたイオンは元のガスと蒸気に再結合するため、PIDは非破壊的な検出方法です。

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自社開発のPIDセンサー

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インテリジェント励起電場

長寿命

インテリジェントな補償を用いて電界を励起することで、センサーの寿命を大幅に延ばします(寿命3年以上)。

最新のシーリング技術

高い信頼性

封止窓にはフッ化マグネシウム材料と新しい封止プロセスを組み合わせることで、希ガスの漏洩を効果的に防止し、センサーの寿命を確保します。

窓のガス収集リング

高感度で高精度

紫外線ランプの窓にはガス集束リングがあり、これによりガスのイオン化がより徹底され、検出感度と精度が向上する。

テフロン素材

耐腐食性と高い安定性

紫外線ランプで照射される部分はすべてテフロン素材でできており、テフロン素材は強力な防錆能力を持ち、紫外線や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機能付きでメンテナンス不要

センサー内部に流路設計を追加した新型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低減し、メンテナンスフリーのセンサーを実現しました。

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新しいPIDセンサー専用に設計されたポンプ吸込検出器により、センサーの効率が最大化され、より優れた検出結果とより優れたユーザーエクスペリエンスが実現します。

防食レベルはWF2に達し、様々な高湿度および高塩分噴霧環境に対応可能です(シェルにフッ素系防食塗料を塗布)。

利点1:高温多湿環境下でも誤報がない

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この実験では、55℃の高湿度環境下で、従来型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ションしました。その結果、従来型PID検出器はこの環境下で濃度変動が大きく、誤警報が発生しやすいことが分かりました。一方、Anxin社が特許を取得したデュアルセンサーPID検出器は、濃度変動がほとんどなく、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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複合モニタリング

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多段階ろ過

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3年以上の寿命を持ち、その寿命期間中メンテナンスフリーのPIDセンサーを実現する。

触媒センサーの寿命に匹敵する画期的な進歩

利点3:モジュール設計、設置とメンテナンスが容易

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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閉・分解できます。

 

 

 

モジュール式ポンプ、プラグの差し込みと交換が簡単

各モジュールはモジュール設計を採用しており、消耗部品や破損しやすい部品はすべて迅速かつ容易に交換できる。

高と低を比較する比較実験

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未処理の輸入PIDセンサーブランドとの比較

市販されている特定のブランドの検出器との比較テスト

技術パラメータ

検出原理 複合PIDセンサー 信号伝送方式 4-20mA
サンプリング方法 ポンプ式吸込タイプ(内蔵型) 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%以下、結露なし
シェル素材 鋳造アルミニウム(フッ素系防錆塗料) 保護等級 IP66
電気インターフェース NPT3/4"パイプねじ(内径)

PID検出器に関する質問についてですが?

1. 当社の新しいPID検出器は、従来世代のものと比べてどのような点が改良されていますか?

回答:今回発売する製品は、主に当社が最新開発したPIDセンサーを置き換えるもので、空気室構造(流路設計)と電源方式を変更しました。特殊な流路設計により、多段階フィルタリングによって光害を低減し、ランプ管の拭き取り作業が不要になります。センサーに内蔵された間欠電源方式により、間欠動作がよりスムーズかつ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出により3年以上の長寿命を実現しています。

2. なぜ雨水貯留ボックスを標準装備す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、1. 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、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、フィルターの寿命を延ばすことです。これらの理由から、レインボックスを標準装備としています。もちろん、レイン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なのでしょうか?

回答:3年間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という意味であり、フィルターのメンテナンスは引き続き必要となる点にご注意ください。フィルターのメンテナンス間隔は通常6~12ヶ月(過酷な環境下では3ヶ月に短縮)を推奨しています。

4. 3年の寿命に達したというのは本当ですか?

回答:関節検出にデュアルセンサーを使用しない場合、新開発のPIDセンサー(特許取得済み技術、基本原理は第2節参照)のおかげで、当社の新しいセンサーは2年の寿命を実現できます。半導体+PIDによる関節検出動作モードでは、問題なく3年の寿命を実現できます。

5. なぜイソブチレンはPIDの標準ガスとして使用されるのですか?

回答:a. イソブテンはイオン化エネルギーが比較的低く、Ioは9.24Vです。9.8eV、10.6eV、または11.7eVの紫外線ランプでイオン化できます。b. イソブテンは毒性が低く、室温で気体です。校正ガスとして、人体への害はほとんどありません。c. 低価格で入手しやすい。

6. 濃度が範囲を超えた場合、PIDは故障しますか?

回答:損傷することはありませんが、高濃度のVOCガスは、短時間、窓や電極に付着し、センサーの反応不良や感度低下を引き起こす可能性があります。UVランプと電極は、直ち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センサーの使用は費用対効果が低く、非分散型赤外線センサーを使用する必要があります。

7. PIDセンサーで達成可能な分解能はどのくらいですか?

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

8. PID分解能に影響を与える要因は何ですか?

紫外線の強度。紫外線が比較的強いほど、イオン化されるガス分子の数が増え、解像度も自然と向上する。
紫外線ランプの発光面積と集光電極の表面積。発光面積と集光電極面積が大きいほど、自然と高解像度が得られる。
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。演算増幅器のバイアス電流が大きい場合、弱い有効電流信号はオフセット電流に完全に埋もれてしまい、良好な分解能は自然には得られません。
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るため、回路基板に大きな漏電があると、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のみ増幅され、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することはできません。
アナログ-デジタル変換器(ADC)の分解能。ADCの分解能が高いほど、より小さな電気信号を分解でき、PID分解能も向上します。