banner

PID-produkt for pumpesuging (egenutviklet PID-sensor)

Nye PID-produkter for pumpesuging (egenutviklede sensorer)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Hva er VOC-gass?

VOC er forkortelsen for flyktige organiske forbindelser. Vanligvis refererer VOC til stoffet flyktige organiske forbindelser. Når det gjelder miljøvern, refererer det imidlertid til en klasse flyktige organiske forbindelser som er aktive og skadelige. Hovedkomponentene i VOC inkluderer hydrokarboner, halogenerte hydrokarboner, oksygenhydrokarboner og nitrogenhydrokarboner, inkludert benzenforbindelser, organiske klorider, fluorforbindelser, organiske ketoner, aminer, alkoholer, etere, estere, syrer og petroleumhydrokarboner. Og en klasse forbindelser som utgjør en betydelig trussel mot menneskers helse.

wps_doc_6

Hva er farene med VOC-gass?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Hva er deteksjonsmetodene for VOC-gasser?

Katalytisk forbrenningstype

Brukes hovedsakelig til måling av eksplosjoner, med lave kostnader og nøyaktighet, kan den bare brukes til gasskonsentrasjoner ved nedre eksplosjonsgrensenivå. Vanskeligheter med å oppfylle krav til ppm-nivå for toksisitet. Den kan ikke brukes som en giftig gassdetektor for å detektere benzen.

Halvledertype

Lav kostnad, lang levetid, ikke-lineære utgangsresultater, og kan bare detekteres kvalitativt. I utgangspunktet ikke-selektiv, høy falsk alarmrate og utsatt for forgiftning. Kan ikke kvantitativt detektere benzengasser.

Elektrokjemi

På grunn av vanskeligheten med at uorganiske elektrolytter reagerer med organiske forbindelser, kan bare de fleste ikke-VOC-giftige gasser detekteres. Kan ikke brukes til deteksjon av benzengass.

Gasskromatografi

Den har høy selektivitet og følsomhet, men kan bare "punkttestes" og kan ikke detekteres kontinuerlig online. Utstyret er dyrt, vedlikeholdskostnadene er høye, og volumet er stort. Vanskelig å bruke til benzendeteksjon i miljøer på stedet, kan brukes til laboratoriemålinger.

Infrarød type

God stabilitet, god selektivitet og lang levetid, men nøyaktigheten for å detektere benzen er lav, med et område på over 1000 PPM. Den kan ikke brukes som en giftig gassdetektor for å detektere benzen.

Fotoionisk formel (PID)

Høy presisjon, rask respons og ingen forgiftning, med en viss grad av selektivitet. Men levetiden er kort, prisen er høy, og regelmessig vedlikehold er nødvendig.

Hva er prinsippet til en PID-detektor?

Fotoioniseringsdeteksjon (PID) bruker ultrafiolett stråling generert av ionisering av en inert gass av et høyfrekvent elektrisk felt for å ionisere gassmolekylene som testes. Ved å måle strømstyrken generert av den ioniserte gassen, bestemmes konsentrasjonen av gassen som testes. Etter å ha blitt detektert, rekombineres ioner til den opprinnelige gassen og dampen, noe som gjør PID til en ikke-destruktiv detektor.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Egenutviklet PID-sensor

wps_doc_16

Intelligent eksitasjonselektrisk felt

Lang levetid

Bruk av intelligent kompensasjon for å eksitere det elektriske feltet, noe som forlenger levetiden til sensorer betydelig (levetid > 3 år)

Den nyeste tetningsteknologien

Høy pålitelighet

Tetningsvinduet bruker magnesiumfluoridmateriale kombinert med en ny tetningsprosess, som effektivt unngår lekkasje av sjeldne gasser og sikrer sensorens levetid.

Vindusgasssamlingsring

Høy følsomhet og god nøyaktighet

Det er en gassoppsamlingsring i UV-lampevinduet, noe som gjør gassioniseringen mer grundig og deteksjonen mer følsom og nøyaktig.

Teflonmateriale

Korrosjonsbestandighet og sterk stabilitet

Delene som er opplyst av ultrafiolette lamper er laget av teflonmateriale, som har sterk korrosjonsbestandighet og kan redusere oksidasjon forårsaket av ultrafiolett stråling og ozon.

Ny kammerstruktur

Selvrensende og vedlikeholdsfri

Ny type kammerstrukturdesign med ekstra strømningskanaldesign inne i sensoren, som kan blåse og rengjøre sensoren direkte, noe som effektivt reduserer smuss på lamperøret og oppnår vedlikeholdsfri sensor.

asdzxc1

Pumpesugdetektoren som er spesielt utviklet for den nye PID-sensoren, lar sensoren oppnå maksimal effektivitet, noe som gir bedre deteksjonsresultater og en bedre brukeropplevelse.

Antikorrosjonsnivået når WF2 og kan tilpasse seg ulike miljøer med høy luftfuktighet og høy saltspray (sprøyting av fluorkarbonmaling mot korrosjon på skallet)

Fordel 1: Ingen falske alarmer i miljøer med høy temperatur og fuktighet

wps_doc_4
wps_doc_27

Eksperimentet simulerte et komparativt eksperiment mellom tradisjonelle PID-detektorer og PID-detektorer med dobbel sensor i et miljø med høy luftfuktighet på 55 °C. Det kan sees at tradisjonelle PID-detektorer har betydelige konsentrasjonssvingninger i dette miljøet og er utsatt for falske alarmer. Og den Anxin-patenterte PID-detektoren med dobbel sensor svinger knapt og er svært stabil.

wps_doc_4

Fordel 2: Lang levetid og vedlikeholdsfri

Ny PID-sensor

asdzxc1

kombinativ overvåking

asdzxc2

Flertrinnsfiltrering

asdzxc3

Realiser en PID-sensor med en levetid på over 3 år og vedlikeholdsfri i løpet av levetiden.

Betydelig gjennombrudd sammenlignbart med levetiden til katalytiske sensorer

Fordel 3: Modulær design, praktisk installasjon og vedlikehold

wps_doc_4
wps_doc_31

PID-sensormodul, kan raskt åpnes og demonteres for vedlikehold

 

 

 

Modulær pumpe, rask å plugge inn og bytte ut

Hver modul har oppnådd modulær design, og alle sårbare og forbruksdeler har blitt byttet ut raskt og enkelt.

Sammenlignende eksperiment, sammenligning av høy og lav

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Sammenligning med ubehandlede importerte PID-sensormerker

Sammenlignende testing med et bestemt merke av detektorer på markedet

Teknisk parameter

Deteksjonsprinsipp Kompositt PID-sensor Signaloverføringsmetode 4–20 mA
Prøvetakingsmetode Pumpe sugetype (innebygd) Nøyaktighet ±5 % LEL
Arbeidsspenning DC24V±6V Repeterbarhet ±3 %
Forbruk 5W (DC24V) Signaloverføringsavstand ≤1500M (2,5 mm²)
Trykkområde 86 kPa~106 kPa Driftstemperatur -40~55 ℃
Eksplosjonssikkert merke ExdⅡCT6 Fuktighetsområde ≤95 %, ingen kondens
Skallmateriale Støpt aluminium (fluorkarbonmaling antikorrosjon) Beskyttelsesgrad IP66
Elektrisk grensesnitt NPT3/4"Rørgjenger (indre)

Angående spørsmålene med PID-detektorer?

1. Hva er forbedringene til vår nye PID-detektor sammenlignet med forrige generasjon?

Svar: Produktet som lanseres denne gangen erstatter i hovedsak selskapets nyeste PID-sensor, som har endret luftkammerstrukturen (strømningskanaldesign) og strømforsyningsmodus. Den spesielle strømningskanaldesignen kan redusere lysforurensning og oppnå tørkefrie lamperør gjennom flernivåfiltrering. På grunn av den innebygde intermitterende strømforsyningsmodusen til sensoren, er intermitterende drift jevnere og mer intelligent, og kombinert deteksjon med doble sensorer oppnår en levetid på mer enn 3 år.

2. Hvorfor trenger vi en regnboks som standard?

Svar: Hovedfunksjonene til en regnboks er å forhindre at regnvann og industriell damp påvirker detektoren direkte. 2. Forhindre påvirkningen av høye temperaturer og fuktighetsmiljøer på PID-detektorer. 3. Blokkere noe støv i luften og forsinke filterets levetid. Basert på grunnene ovenfor har vi utstyrt en regntett boks som standard. Å legge til en regntett boks vil selvfølgelig ikke ha noen betydelig innvirkning på gassens responstid.

3. Er den nye PID-detektoren virkelig vedlikeholdsfri i 3 år?

Svar: Det bør bemerkes at 3 års vedlikeholdsfri periode betyr at sensoren ikke trenger vedlikehold, og filteret må fortsatt vedlikeholdes. Vi foreslår at vedlikeholdstiden for filteret vanligvis er 6–12 måneder (forkortet til 3 måneder i tøffe miljøområder).

4. Er det sant at den har nådd en levetid på 3 år?

Svar: Uten bruk av doble sensorer for ledddeteksjon kan vår nye sensor oppnå en levetid på 2 år, takket være vår nyutviklede PID-sensor (patentert teknologi, det generelle prinsippet kan sees i den andre delen). Arbeidsmodusen for halvleder + PID-ledddeteksjon kan oppnå en levetid på 3 år uten problemer.

5. Hvorfor brukes isobutylen som standardgass for PID?

Svar: a. Isobuten har en relativt lav ioniseringsenergi, med en Io på 9,24 V. Den kan ioniseres av UV-lamper ved 9,8 eV, 10,6 eV eller 11,7 eV. b. Isobuten har lav toksisitet og er en gass ved romtemperatur. Som kalibreringsgass utgjør den liten skade for menneskers helse. c. Lav pris, lett å få tak i

6. Vil PID-en svikte hvis konsentrasjonen overstiger området?

Svar: Den vil ikke bli skadet, men høye konsentrasjoner av VOC-gass kan føre til at VOC-gass fester seg til vinduet og elektroden i en kort periode, noe som resulterer i at sensoren ikke reagerer eller reduserer følsomheten. Det er nødvendig å rengjøre UV-lampen og elektroden umiddelbart med metanol. Hvis det er en langvarig tilstedeværelse av VOC-gass som overstiger 1000 PPM på stedet, er det ikke kostnadseffektivt å bruke PID-sensorer, og ikke-dispersive infrarøde sensorer bør brukes.

7. Hva er oppløsningen til PID-sensoren som kan oppnås?

Svar: Den generelle oppløsningen som PID kan oppnå er 0,1 ppm isobuten, og den beste PID-sensoren kan oppnå 10 ppb isobuten.

8. Hva er årsakene som påvirker PID-oppløsningen?

Intensiteten til ultrafiolett lys. Hvis ultrafiolett lys er relativt sterkt, vil det være flere gassmolekyler som kan ioniseres, og oppløsningen vil naturligvis være bedre.
Det lysende området til den ultrafiolette lampen og overflatearealet til samleelektroden. Det store lysende området og det store området til samleelektroden resulterer naturlig nok i høy oppløsning.
Forforsterkerens offsetstrøm. Jo mindre forforsterkerens offsetstrøm er, desto svakere er den detekterbare strømmen. Hvis forspenningsstrømmen til operasjonsforsterkeren er stor, vil det svake nyttestrømsignalet bli fullstendig nedsenket i offsetstrømmen, og god oppløsning kan ikke oppnås naturlig.
Kretskortets renhet. Analoge kretser er loddet fast på kretskort, og hvis det er en betydelig lekkasje på kretskortet, kan ikke svake strømmer skilles ut.
Størrelsen på motstanden mellom strøm og spenning. PID-sensoren er en strømkilde, og strømmen kan bare forsterkes og måles som en spenning gjennom en motstand. Hvis motstanden er for liten, kan ikke små spenningsendringer oppnås naturlig.
Oppløsningen til analog-til-digital-omformeren ADC. Jo høyere ADC-oppløsning, desto mindre elektrisk signal kan oppløses, og desto bedre PID-oppløsning.