sepanduk

Produk PID Sedutan Pam (sensor PID yang dibangunkan sendiri)

Pengenalan Produk PID sedutan pam baharu (sensor yang dibangunkan sendiri)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Apakah gas VOC?

VOC ialah singkatan bagi sebatian organik meruap. Dalam erti kata biasa, VOC merujuk kepada arahan sebatian organik meruap; Walau bagaimanapun, dari segi perlindungan alam sekitar, ia merujuk kepada kelas sebatian organik meruap yang aktif dan berbahaya. Komponen utama VOC termasuk hidrokarbon, hidrokarbon terhalogen, hidrokarbon oksigen, dan hidrokarbon nitrogen, termasuk sebatian siri benzena, klorida organik, siri fluorin, keton organik, amina, alkohol, eter, ester, asid, dan hidrokarbon petroleum. Dan kelas sebatian yang menimbulkan ancaman yang ketara kepada kesihatan manusia.

wps_doc_6

Apakah bahaya gas VOC?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Apakah kaedah pengesanan gas VOC?

Jenis pembakaran bermangkin

Terutamanya digunakan untuk mengukur letupan, dengan kos dan ketepatan yang rendah, ia hanya boleh digunakan untuk kepekatan gas pada tahap had letupan yang lebih rendah. Kesukaran dalam memenuhi keperluan tahap ketoksikan ppm. Ia tidak boleh digunakan sebagai pengesan gas toksik untuk mengesan benzena.

Jenis semikonduktor

Kos rendah, jangka hayat yang panjang, hasil output tak linear, dan hanya boleh dikesan secara kualitatif. Pada asasnya tidak selektif, kadar penggera palsu yang tinggi, dan mudah mengalami keracunan. Tidak dapat mengesan gas benzena secara kuantitatif.

Elektrokimia

Disebabkan kesukaran elektrolit bukan organik bertindak balas dengan sebatian organik, hanya sebahagian besar gas toksik bukan VOC yang dapat dikesan. Tidak boleh digunakan untuk pengesanan gas benzena

Kromatografi gas

Ia mempunyai selektiviti dan sensitiviti yang tinggi, tetapi hanya boleh "diuji secara titik" dan tidak boleh dikesan secara berterusan dalam talian. Peralatannya mahal, kos penyelenggaraannya tinggi, dan isipadunya besar. Sukar digunakan untuk pengesanan benzena dalam persekitaran di tapak, boleh digunakan untuk pengukuran makmal.

Jenis inframerah

Kestabilan yang baik, selektiviti yang baik dan jangka hayat yang panjang, tetapi ketepatan pengesanan benzena adalah rendah, dengan julat melebihi 1000PPM. Ia tidak boleh digunakan sebagai pengesan gas toksik untuk mengesan benzena.

Formula fotoionik (PID)

Ketepatan tinggi, tindak balas pantas, dan tiada keracunan, dengan tahap selektiviti tertentu. Tetapi jangka hayatnya pendek, harganya tinggi, dan penyelenggaraan berkala diperlukan.

Apakah prinsip pengesan PID?

Pengesanan fotoionisasi (PID) menggunakan sinaran ultraungu yang dihasilkan oleh pengionan gas lengai oleh medan elektrik frekuensi tinggi untuk mengionkan molekul gas yang diuji. Dengan mengukur keamatan arus yang dihasilkan oleh gas terion, kepekatan gas yang diuji diperoleh. Selepas dikesan, ion bergabung semula menjadi gas dan wap asal, menjadikan PID sebagai pengesan tanpa pemusnah.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Sensor PID yang dibangunkan sendiri

wps_doc_16

Medan elektrik pengujaan pintar

Jangka hayat yang panjang

Menggunakan pampasan pintar untuk merangsang medan elektrik, memanjangkan hayat sensor dengan ketara (hayat>3 tahun)

Teknologi pengedap terkini

Kebolehpercayaan yang tinggi

Tingkap pengedap menggunakan bahan magnesium fluorida yang digabungkan dengan proses pengedap baharu, berkesan mengelakkan kebocoran gas yang jarang berlaku dan memastikan jangka hayat sensor.

Cincin pengumpulan gas tingkap

Kepekaan tinggi dan ketepatan yang baik

Terdapat cincin pengumpulan gas pada tingkap lampu UV, yang menjadikan pengionan gas lebih teliti dan pengesanan lebih sensitif dan tepat.

Bahan Teflon

Rintangan kakisan dan kestabilan yang kukuh

Bahagian-bahagian yang diterangi oleh lampu ultraungu semuanya diperbuat daripada bahan Teflon, yang mempunyai keupayaan anti-karat yang kuat dan boleh memperlahankan pengoksidaan oleh ultraungu dan ozon.

Struktur ruang baharu

Pembersihan sendiri dan bebas penyelenggaraan

Reka bentuk struktur ruang jenis baharu dengan reka bentuk saluran aliran tambahan di dalam sensor, yang boleh meniup dan membersihkan sensor secara langsung, dengan berkesan mengurangkan kotoran pada tiub lampu dan mencapai sensor bebas penyelenggaraan

asdzxc1

Pengesan sedutan pam yang direka khusus untuk sensor PID baharu membolehkan sensor mencapai kecekapan maksimum, memberikan hasil pengesanan yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Tahap anti-karat mencapai WF2 dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran semburan kelembapan tinggi dan garam tinggi (Menyembur cat fluorokarbon bahan anti-karat pada cangkerang)

Kelebihan 1: Tiada penggera palsu dalam persekitaran suhu dan kelembapan yang tinggi

wps_doc_4
wps_doc_27

Eksperimen ini mensimulasikan eksperimen perbandingan antara pengesan PID tradisional dan pengesan PID sensor dwi dalam persekitaran kelembapan tinggi 55°C. Dapat dilihat bahawa pengesan PID tradisional mempunyai turun naik kepekatan yang ketara dalam persekitaran ini dan terdedah kepada penggera palsu. Dan pengesan PID sensor dwi berpaten Anxin hampir tidak berubah-ubah dan sangat stabil.

wps_doc_4

Kelebihan 2: Jangka hayat yang panjang dan bebas penyelenggaraan

Sensor PID baharu

asdzxc1

pemantauan gabungan

asdzxc2

Penapisan berbilang peringkat

asdzxc3

Merealisasikan sensor PID dengan jangka hayat lebih 3 tahun dan bebas penyelenggaraan sepanjang hayatnya

Penemuan penting yang setanding dengan jangka hayat sensor pemangkin

Kelebihan 3: Reka bentuk modular, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah

wps_doc_4
wps_doc_31

Modul sensor PID, boleh dibuka dan ditanggalkan dengan cepat untuk penyelenggaraan

 

 

 

Pam modular, cepat dipasang dan diganti

Setiap modul telah mencapai reka bentuk modular, dan semua bahagian yang mudah rosak dan boleh habis telah digantikan dengan cepat dan mudah.

Eksperimen perbandingan, membandingkan tinggi dan rendah

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Perbandingan dengan jenama sensor PID import yang tidak dirawat

Ujian perbandingan dengan jenama pengesan tertentu di pasaran

Parameter Teknikal

Prinsip Pengesanan Sensor PID komposit Kaedah penghantaran isyarat 4-20mA
Kaedah persampelan Jenis sedutan pam (terbina dalam) Ketepatan ±5%LEL
Voltan kerja DC24V±6V Kebolehulangan ±3%
Penggunaan 5W(DC24V) Jarak penghantaran isyarat ≤1500M(2.5mm2)
Julat Tekanan 86kPa~106kPa Suhu operasi -40~55℃
Tanda kalis letupan ExdⅡCT6 Julat kelembapan ≤95%, tiada pemeluwapan
Bahan cangkerang Aluminium tuang (cat fluorokarbon anti-karat) Gred perlindungan IP66
Antara muka elektrik Benang paip NPT3/4"(dalaman)

Berkenaan soalan dengan pengesan PID?

1. Apakah penambahbaikan pengesan PID baharu kami berbanding generasi sebelumnya?

Jawapan: Produk yang dilancarkan kali ini terutamanya menggantikan sensor PID terkini syarikat kami, yang telah mengubah struktur ruang udara (reka bentuk saluran aliran) dan mod bekalan kuasa. Reka bentuk saluran aliran khas dapat mengurangkan pencemaran cahaya dan mencapai pengelapan tiub lampu bebas melalui penapisan berbilang peringkat. Disebabkan oleh mod bekalan kuasa sekejap terbina dalam sensor, operasi sekejap adalah lebih lancar dan lebih pintar, dan pengesanan gabungan dengan sensor dwi mencapai jangka hayat lebih daripada 3 tahun.

2. Mengapakah kita memerlukan kotak hujan sebagai standard?

Jawapan: Fungsi utama kotak hujan adalah untuk menghalang air hujan dan wap industri daripada menjejaskan pengesan secara langsung. 2. Mencegah kesan persekitaran suhu dan kelembapan yang tinggi terhadap pengesan PID. 3. Menyekat sedikit habuk di udara dan melambatkan jangka hayat penapis. Berdasarkan sebab-sebab di atas, kami telah melengkapkan kotak kalis hujan sebagai standard. Sudah tentu, penambahan kotak kalis hujan tidak akan memberi impak yang ketara pada masa tindak balas gas.

3. Adakah pengesan PID baharu benar-benar bebas penyelenggaraan selama 3 tahun?

Jawapan: Perlu diingatkan bahawa bebas penyelenggaraan selama 3 tahun bermaksud sensor tidak perlu diselenggara, dan penapis masih perlu diselenggara. Kami mencadangkan agar masa penyelenggaraan untuk penapis biasanya 6-12 bulan (dipendekkan kepada 3 bulan di kawasan persekitaran yang keras)

4. Adakah benar ia telah mencapai jangka hayat 3 tahun?

Jawapan: Tanpa penggunaan sensor dwi untuk pengesanan sambungan, sensor baharu kami boleh mencapai jangka hayat selama 2 tahun, hasil daripada sensor PID yang baru dibangunkan (teknologi berpaten, prinsip umum boleh dilihat di bahagian kedua). Mod kerja pengesanan sambungan semikonduktor+PID boleh mencapai jangka hayat selama 3 tahun tanpa sebarang masalah.

5. Mengapakah isobutilena digunakan sebagai gas piawai untuk PID?

Jawapan: a. Isobutena mempunyai tenaga pengionan yang agak rendah, dengan Io 9.24V. Ia boleh diionkan oleh lampu UV pada 9.8eV, 10.6eV, atau 11.7eV. b. Isobutena adalah toksikiti rendah dan merupakan gas pada suhu bilik. Sebagai gas penentukuran, ia tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan manusia. c. Harga rendah, mudah diperolehi

6. Adakah PID akan gagal jika kepekatan melebihi julat?

Jawapan: Ia tidak akan rosak, tetapi kepekatan gas VOC yang tinggi boleh menyebabkan gas VOC melekat pada tingkap dan elektrod untuk tempoh masa yang singkat, mengakibatkan sensor tidak responsif atau sensitiviti yang berkurangan. Adalah perlu untuk segera membersihkan lampu UV dan elektrod dengan metanol. Jika terdapat kehadiran gas VOC dalam jangka masa panjang melebihi 1000PPM di tapak, penggunaan sensor PID tidak berkesan dari segi kos dan sensor inframerah bukan serakan harus digunakan.

7. Apakah resolusi sensor PID yang boleh dicapai?

Jawapan: Resolusi umum yang boleh dicapai oleh PID ialah 0.1ppm isobutena, dan sensor PID terbaik boleh mencapai 10ppb isobutena.

8. Apakah sebab-sebab yang mempengaruhi resolusi PID?

Keamatan cahaya ultraungu. Jika cahaya ultraungu agak kuat, akan terdapat lebih banyak molekul gas yang boleh terionisasi, dan resolusinya secara semula jadi akan menjadi lebih baik.
Kawasan bercahaya lampu ultraungu dan luas permukaan elektrod pengumpul. Kawasan bercahaya yang besar dan luas elektrod pengumpul yang besar secara semula jadi menghasilkan resolusi tinggi.
Arus ofset prapenguat. Semakin kecil arus ofset prapenguat, semakin lemah arus yang dapat dikesan. Jika arus bias penguat operasi besar, isyarat arus berguna yang lemah akan tenggelam sepenuhnya dalam arus ofset, dan resolusi yang baik tidak dapat dicapai secara semula jadi.
Kebersihan papan litar. Litar analog dipateri pada papan litar, dan jika terdapat kebocoran yang ketara pada papan litar, arus lemah tidak dapat dibezakan.
Magnitud rintangan antara arus dan voltan. Sensor PID ialah sumber arus, dan arus hanya boleh dikuatkan dan diukur sebagai voltan melalui perintang. Jika rintangan terlalu kecil, perubahan voltan kecil tidak dapat dicapai secara semula jadi.
Resolusi penukar analog-ke-digital ADC. Lebih tinggi resolusi ADC, lebih kecil isyarat elektrik yang boleh diselesaikan dan lebih baik resolusi PID.