reklāmkarogs

Sūkņa iesūkšanas PID produkts (pašizstrādāts PID sensors)

Jaunu sūkņa iesūkšanas PID produktu ievads (pašizstrādāti sensori)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Kas ir GOS gāze?

GOS ir saīsinājums no "gaistošie organiskie savienojumi". Parastā nozīmē GOS attiecas uz gaistošo organisko savienojumu (gaistošu organisko savienojumu) koncentrāciju. Tomēr vides aizsardzības ziņā tas attiecas uz aktīvu un kaitīgu gaistošo organisko savienojumu klasi. GOS galvenās sastāvdaļas ir ogļūdeņraži, halogenētie ogļūdeņraži, skābekļa ogļūdeņraži un slāpekļa ogļūdeņraži, tostarp benzola sērijas savienojumi, organiskie hlorīdi, fluora sērijas savienojumi, organiskie ketoni, amīni, spirti, ēteri, esteri, skābes un naftas ogļūdeņraži. Un savienojumu klase, kas rada ievērojamus draudus cilvēku veselībai.

wps_doc_6

Kādas ir GOS gāzes bīstamības?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Kādas ir GOS gāzu noteikšanas metodes?

Katalītiskās sadegšanas veids

Galvenokārt izmanto sprādzienu mērīšanai, ir zemas izmaksas un precizitāte, to var izmantot tikai gāzes koncentrācijām apakšējā sprādzienbīstamības robežā. Grūtības izpildīt toksicitātes ppm līmeņa prasības. To nevar izmantot kā toksiskas gāzes detektoru benzola noteikšanai.

Pusvadītāja tips

Zemas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks, nelineāri izejas rezultāti, un to var noteikt tikai kvalitatīvi. Pamatā neselektīvs, augsts viltus trauksmes līmenis un paaugstināts saindēšanās risks. Nevar kvantitatīvi noteikt benzola gāzes.

Elektroķīmija

Tā kā neorganiskajiem elektrolītiem ir grūti reaģēt ar organiskajiem savienojumiem, var noteikt tikai lielāko daļu toksisko gāzu, kas nav gaistošie organiskie savienojumi. Nevar izmantot benzola gāzes noteikšanai.

Gāzu hromatogrāfija

Tam ir augsta selektivitāte un jutība, taču to var pārbaudīt tikai "punkta testā" un to nevar nepārtraukti noteikt tiešsaistē. Iekārtas ir dārgas, uzturēšanas izmaksas ir augstas, un apjoms ir liels. Grūti izmantot benzola noteikšanai uz vietas, var izmantot laboratorijas mērījumiem.

Infrasarkanais tips

Laba stabilitāte, laba selektivitāte un ilgs kalpošanas laiks, taču benzola noteikšanas precizitāte ir zema, ar diapazonu virs 1000 PPM. To nevar izmantot kā toksisku gāzu detektoru benzola noteikšanai.

Fotojonu formula (PID)

Augsta precizitāte, ātra reaģēšana un bez saindēšanās, ar zināmu selektivitātes pakāpi. Taču kalpošanas laiks ir īss, cena ir augsta un nepieciešama regulāra apkope.

Kāds ir PID detektora darbības princips?

Fotojonizācijas (PID) detekcijā tiek izmantots ultravioletais starojums, ko rada inertas gāzes jonizācija ar augstfrekvences elektrisko lauku, lai jonizētu testējamās gāzes molekulas. Izmērot jonizētās gāzes radīto strāvas intensitāti, iegūst testējamās gāzes koncentrāciju. Pēc noteikšanas joni atkal apvienojas sākotnējā gāzē un tvaikos, padarot PID par nesagraujošu detektoru.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Pašizstrādāts PID sensors

wps_doc_16

Inteliģents ierosmes elektriskais lauks

Ilgs mūžs

Izmantojot viedu kompensāciju elektriskā lauka ierosināšanai, ievērojami pagarinot sensoru kalpošanas laiku (kalpošanas laiks > 3 gadi)

Jaunākā blīvēšanas tehnoloģija

Augsta uzticamība

Blīvējuma lodziņš ir izgatavots no magnija fluorīda materiāla apvienojumā ar jaunu blīvēšanas procesu, kas efektīvi novērš reto gāzu noplūdi un nodrošina sensora kalpošanas laiku.

Logu gāzes savākšanas gredzens

Augsta jutība un laba precizitāte

UV lampas logā ir gāzes savākšanas gredzens, kas padara gāzes jonizāciju rūpīgāku un noteikšanu jutīgāku un precīzāku.

Teflona materiāls

Izturība pret koroziju un spēcīga stabilitāte

Visas ultravioleto lampu apgaismotās detaļas ir izgatavotas no teflona materiāla, kam piemīt spēcīgas pretkorozijas īpašības un kas var palēnināt oksidēšanos ar ultravioleto starojumu un ozonu.

Jauna kameras struktūra

Pašattīrīšanās un bez apkopes

Jauna veida kameras struktūras dizains ar pievienotu plūsmas kanāla dizainu sensora iekšpusē, kas var tieši izpūst un notīrīt sensoru, efektīvi samazinot netīrumus uz lampas caurules un nodrošinot sensoram bezapkopes iespēju.

asdzxc1

Sūkņa sūkšanas detektors, kas īpaši izstrādāts jaunajam PID sensoram, ļauj sensoram sasniegt maksimālu efektivitāti, nodrošinot labākus noteikšanas rezultātus un labāku lietotāja pieredzi.

Pretkorozijas līmenis sasniedz WF2 un var pielāgoties dažādām vidēm ar augstu mitruma un sāls saturu (uz korpusa izsmidzināšana ar fluorogļūdeņraža krāsas pretkorozijas materiālu)

Priekšrocība 1: Nav viltus trauksmju augstā temperatūrā un mitrumā

wps_doc_4
wps_doc_27

Eksperimentā tika simulēts salīdzinošs eksperiments starp tradicionālajiem PID detektoriem un divu sensoru PID detektoriem vidē ar augstu mitruma līmeni 55 °C. Var redzēt, ka tradicionālajiem PID detektoriem šajā vidē ir ievērojamas koncentrācijas svārstības un tie ir pakļauti viltus trauksmēm. Savukārt Anxin patentētais divu sensoru PID detektors gandrīz nemaz nesvārstās un ir ļoti stabils.

wps_doc_4

Priekšrocība 2: ilgs kalpošanas laiks un nav nepieciešama apkope

Jauns PID sensors

asdzxc1

kombinētā uzraudzība

asdzxc2

Daudzpakāpju filtrēšana

asdzxc3

Izstrādājiet PID sensoru ar kalpošanas laiku virs 3 gadiem, kam nav nepieciešama apkope visā tā kalpošanas laikā.

Ievērojams izrāviens, kas salīdzināms ar katalītisko sensoru kalpošanas laiku

Priekšrocība 3: Modulārs dizains, ērta uzstādīšana un apkope

wps_doc_4
wps_doc_31

PID sensora moduli var ātri atvērt un izjaukt apkopes nolūkos

 

 

 

Modulārs sūknis, ātri pievienojams un nomaināms

Katrs modulis ir sasniedzis modulāru dizainu, un visas ievainojamā un patērējamā daļa ir ātri un ērti nomainīta.

Salīdzinošais eksperiments, kurā salīdzināts augsts un zems

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Salīdzinājums ar neapstrādātiem importētiem PID sensoru zīmoliem

Salīdzinošā testēšana ar noteiktu tirgū pieejamu detektoru zīmolu

Tehniskais parametrs

Atklāšanas princips Saliktais PID sensors Signāla pārraides metode 4–20 mA
Paraugu ņemšanas metode Sūkņa sūkšanas tips (iebūvēts) Precizitāte ±5% zemākā robežvērtība
Darba spriegums Līdzstrāva 24 V ± 6 V Atkārtojamība ±3%
Patēriņš 5 W (24 V līdzstrāva) Signāla pārraides attālums ≤1500M (2,5 mm2)
Spiediena diapazons 86 kPa~106 kPa Darbības temperatūra -40~55 ℃
Sprādziendrošības zīme IICT6 eksd. Mitruma diapazons ≤95%, bez kondensāta
Korpusa materiāls Lietais alumīnijs (fluorogļūdeņraža krāsa pret koroziju) Aizsardzības pakāpe IP66
Elektriskā saskarne NPT3/4" caurules vītne (iekšējā)

Attiecībā uz jautājumiem par PID detektoriem?

1. Kādi ir mūsu jaunā PID detektora uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi?

Atbilde: Šoreiz laistais produkts galvenokārt aizstāj mūsu uzņēmuma jaunāko izstrādāto PID sensoru, kuram ir mainīta gaisa kameras struktūra (plūsmas kanāla konstrukcija) un barošanas režīms. Īpašais plūsmas kanāla dizains var samazināt gaismas piesārņojumu un panākt lampu spuldžu tīrīšanu, izmantojot daudzlīmeņu filtrēšanu. Pateicoties sensora iebūvētajam periodiskās barošanas režīmam, periodiskā darbība ir vienmērīgāka un viedāka, un kombinētā noteikšana ar diviem sensoriem nodrošina vairāk nekā 3 gadu kalpošanas laiku.

2. Kāpēc mums standarta aprīkojumā ir nepieciešama lietus kaste?

Atbilde: Lietus filtra galvenās funkcijas ir novērst lietus ūdens un rūpniecisko tvaiku tiešu ietekmi uz detektoru. 2. Novērst augstas temperatūras un mitruma vides ietekmi uz PID detektoriem. 3. Bloķēt daļu putekļu gaisā un pagarināt filtra kalpošanas laiku. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem iemesliem, mēs standarta aprīkojumā esam aprīkojuši lietus necaurlaidīgu filtra kasti. Protams, lietus necaurlaidīgas kastes pievienošana būtiski neietekmēs gāzes reakcijas laiku.

3. Vai jaunajam PID detektoram tiešām 3 gadus nav nepieciešama apkope?

Atbilde: Jāatzīmē, ka 3 gadu bezapkopes periods nozīmē, ka sensoram nav nepieciešama apkope, bet filtram joprojām ir nepieciešama apkope. Mēs iesakām filtra apkopes laiku parasti noteikt 6–12 mēnešus (saīsināt līdz 3 mēnešiem skarbos vides apstākļos).

4. Vai tā ir taisnība, ka tas ir sasniedzis 3 gadu mūžu?

Atbilde: Bez divu sensoru izmantošanas savienojumu noteikšanai, mūsu jaunais sensors var sasniegt 2 gadu kalpošanas laiku, pateicoties mūsu jaunizstrādātajam PID sensoram (patentēta tehnoloģija, vispārējo principu var redzēt otrajā sadaļā). Pusvadītāju + PID savienojumu noteikšanas darba režīms var sasniegt 3 gadu kalpošanas laiku bez jebkādām problēmām.

5. Kāpēc izobutilēns tiek izmantots kā standarta gāze PID dzinējiem?

Atbilde: a. Izobutēnam ir relatīvi zema jonizācijas enerģija, Io = 9,24 V. To var jonizēt ar UV lampām ar spriegumu 9,8 eV, 10,6 eV vai 11,7 eV. b. Izobutēns ir maztoksisks un istabas temperatūrā ir gāze. Kā kalibrēšanas gāze tas maz kaitē cilvēku veselībai. c. Zema cena, viegli iegūstams.

6. Vai PID nedarbosies, ja koncentrācija pārsniegs diapazonu?

Atbilde: Tas netiks bojāts, taču augsta GOS gāzes koncentrācija var izraisīt GOS gāzes pielipšanu pie loga un elektroda uz īsu laiku, kā rezultātā sensors nereaģē vai samazinās jutība. UV lampa un elektrods nekavējoties jātīra ar metanolu. Ja objektā ilgstoši ir GOS gāzes klātbūtne, kas pārsniedz 1000 PPM, PID sensoru izmantošana nav rentabla, un jāizmanto nedispersīvi infrasarkanie sensori.

7. Kādu PID sensora izšķirtspēju var sasniegt?

Atbilde: Vispārējā izšķirtspēja, ko PID var sasniegt, ir 0,1 ppm izobutēna, un labākais PID sensors var sasniegt 10 ppb izobutēna.

8. Kādi ir iemesli, kas ietekmē PID izšķirtspēju?

Ultravioletā starojuma intensitāte. Ja ultravioletais starojums ir relatīvi spēcīgs, būs vairāk gāzes molekulu, kuras var jonizēt, un izšķirtspēja, protams, būs labāka.
Ultravioletās lampas gaismas laukums un savākšanas elektroda virsmas laukums. Lielais gaismas laukums un lielais savākšanas elektroda laukums dabiski nodrošina augstu izšķirtspēju.
Priekšpastiprinātāja nobīdes strāva. Jo mazāka ir priekšpastiprinātāja nobīdes strāva, jo vājāka ir nosakāmā strāva. Ja operacionālā pastiprinātāja nobīdes strāva ir liela, vājais lietderīgās strāvas signāls tiks pilnībā iegremdēts nobīdes strāvā, un labu izšķirtspēju nevar panākt dabiskā ceļā.
Shēmas plates tīrība. Analogās shēmas ir pielodētas uz shēmas plates, un, ja uz shēmas plates ir ievērojama noplūde, vājas strāvas nevar atšķirt.
Pretestības lielums starp strāvu un spriegumu. PID sensors ir strāvas avots, un strāvu var pastiprināt un izmērīt kā spriegumu tikai caur rezistoru. Ja pretestība ir pārāk maza, nelielas sprieguma izmaiņas nevar panākt dabiski.
Analogciparu pārveidotāja ADC izšķirtspēja. Jo augstāka ir ADC izšķirtspēja, jo mazāku elektrisko signālu var izšķirt un jo labāka ir PID izšķirtspēja.