transparent

Produkt PID ssania pompy (samodzielnie opracowany czujnik PID)

Wprowadzenie nowych produktów PID do czujników ssania pompy (czujniki opracowane przez nas)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Czym jest gaz LZO?

LZO to skrót od lotnych związków organicznych (VOC). W potocznym rozumieniu LZO odnosi się do lotnych związków organicznych. Jednak w kontekście ochrony środowiska odnosi się do klasy lotnych związków organicznych, które są aktywne i szkodliwe. Główne składniki LZO to węglowodory, węglowodory halogenowane, węglowodory tlenowe i węglowodory azotowe, w tym związki benzenowe, chlorki organiczne, związki fluoru, ketony organiczne, aminy, alkohole, etery, estry, kwasy i węglowodory ropopochodne. Jest to również klasa związków, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

wps_doc_6

Jakie zagrożenia niesie ze sobą gaz LZO?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Jakie są metody wykrywania gazów LZO?

Typ spalania katalitycznego

Stosowany głównie do pomiaru wybuchów, charakteryzuje się niskim kosztem i dokładnością. Może być stosowany jedynie do pomiaru stężeń gazów na poziomie dolnej granicy wybuchowości. Trudności w spełnieniu wymagań dotyczących toksyczności w ppm. Nie może być stosowany jako detektor gazów toksycznych do wykrywania benzenu.

Typ półprzewodnika

Niski koszt, długa żywotność, nieliniowe wyniki i możliwość wykrywania jedynie jakościowego. Zasadniczo nieselektywny, z wysokim wskaźnikiem fałszywych alarmów i podatny na zatrucia. Nie pozwala na ilościowe wykrywanie gazów benzenowych.

Elektrochemia

Ze względu na trudności w reakcji nieorganicznych elektrolitów ze związkami organicznymi, możliwe jest wykrycie jedynie większości gazów nietoksycznych, niebędących lotnymi związkami organicznymi. Nie nadaje się do wykrywania gazu benzenowego.

Chromatografia gazowa

Charakteryzuje się wysoką selektywnością i czułością, ale można go testować jedynie punktowo i nie można go wykrywać w sposób ciągły online. Sprzęt jest drogi, jego konserwacja jest wysoka, a ilość urządzeń jest duża. Trudno go używać do detekcji benzenu w warunkach terenowych, ale można go używać do pomiarów laboratoryjnych.

Typ podczerwieni

Dobra stabilność, dobra selektywność i długa żywotność, ale dokładność wykrywania benzenu jest niska, z zakresem ponad 1000 PPM. Nie może być używany jako detektor gazów toksycznych do wykrywania benzenu.

Wzór fotojonowy (PID)

Wysoka precyzja, szybka reakcja i brak zatruć, z pewnym stopniem selektywności. Jednak żywotność jest krótka, cena wysoka, a do tego wymagana jest regularna konserwacja.

Jaka jest zasada działania detektora PID?

Detekcja fotojonizacyjna (PID) wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe generowane przez jonizację gazu obojętnego polem elektrycznym o wysokiej częstotliwości do jonizacji cząsteczek badanego gazu. Poprzez pomiar natężenia prądu generowanego przez zjonizowany gaz, uzyskuje się stężenie badanego gazu. Po wykryciu jony rekombinują, tworząc gaz pierwotny i parę, co czyni detektor PID detektorem nieniszczącym.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Samodzielnie opracowany czujnik PID

wps_doc_16

Inteligentne wzbudzenie pola elektrycznego

Długie życie

Wykorzystanie inteligentnej kompensacji do wzbudzenia pola elektrycznego, znacząco wydłuża żywotność czujników (żywotność >3 lat)

Najnowsza technologia uszczelniania

Wysoka niezawodność

Okienko uszczelniające wykonane jest z fluorku magnezu w połączeniu z nowym procesem uszczelniania, co skutecznie zapobiega wyciekom rzadkich gazów i zapewnia długą żywotność czujnika.

Pierścień zbierający gaz w oknie

Wysoka czułość i dobra dokładność

W okienku lampy UV znajduje się pierścień zbierający gaz, dzięki któremu jonizacja gazu jest dokładniejsza, a detekcja bardziej czuła i dokładna.

Materiał teflonowy

Odporność na korozję i duża stabilność

Części oświetlane lampami ultrafioletowymi są wykonane z teflonu, który ma silne właściwości antykorozyjne i może spowalniać utlenianie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i ozonu.

Nowa struktura komory

Samoczyszczący i bezobsługowy

Nowy typ konstrukcji komory z dodatkowym kanałem przepływowym wewnątrz czujnika, który może bezpośrednio przedmuchać i wyczyścić czujnik, skutecznie redukując ilość brudu na rurze lampy i zapewniając czujnik bezobsługowy

asdzxc1

Detektor ssania pompy zaprojektowany specjalnie dla nowego czujnika PID umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności czujnika, zapewniając lepsze wyniki wykrywania i lepsze wrażenia użytkownika

Poziom ochrony antykorozyjnej sięga WF2 i może być dostosowany do różnych środowisk o wysokiej wilgotności i dużej ilości soli (natryskiwanie powłoki farbą antykorozyjną na bazie fluorowęglowodorów)

Zaleta 1: Brak fałszywych alarmów w środowiskach o wysokiej temperaturze i wilgotności

wps_doc_4
wps_doc_27

Eksperyment symulował eksperyment porównawczy pomiędzy tradycyjnymi detektorami PID i dwuczujnikowymi detektorami PID w środowisku o wysokiej wilgotności 55°C. Można zauważyć, że tradycyjne detektory PID charakteryzują się znacznymi wahaniami stężenia w tym środowisku i są podatne na fałszywe alarmy. Natomiast opatentowany przez Anxin dwuczujnikowy detektor PID charakteryzuje się niewielkimi wahaniami i jest bardzo stabilny.

wps_doc_4

Zaleta 2: Długa żywotność i brak konieczności konserwacji

Nowy czujnik PID

asdzxc1

monitorowanie łączone

asdzxc2

Filtracja wielostopniowa

asdzxc3

Zrealizuj czujnik PID o żywotności ponad 3 lat i bezobsługowy przez cały okres jego eksploatacji

Znaczący przełom porównywalny z żywotnością czujników katalitycznych

Zaleta 3: Modułowa konstrukcja, łatwa instalacja i konserwacja

wps_doc_4
wps_doc_31

Moduł czujnika PID, można go szybko otworzyć i zdemontować w celu konserwacji

 

 

 

Pompa modułowa, szybka do podłączenia i wymiany

Każdy moduł ma modułową konstrukcję, a wszystkie podatne na zużycie i uszkodzenia części można szybko i wygodnie wymienić.

Eksperyment porównawczy, porównujący wysokie i niskie wartości

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Porównanie z nieobrobionymi importowanymi markami czujników PID

Test porównawczy z określoną marką detektorów dostępnych na rynku

Parametry techniczne

Zasada wykrywania Kompozytowy czujnik PID Metoda transmisji sygnału 4-20mA
Metoda pobierania próbek Typ ssania pompy (wbudowany) Dokładność ±5% DGW
Napięcie robocze Prąd stały 24 V ± 6 V Powtarzalność ±3%
Konsumpcja 5 W (prąd stały 24 V) Odległość transmisji sygnału ≤1500M(2,5mm2)
Zakres ciśnienia 86kPa~106kPa Temperatura pracy -40~55℃
Znak przeciwwybuchowy ExdⅡCT6 Zakres wilgotności ≤95%, bez kondensacji
Materiał powłoki Odlew aluminiowy (farba fluorowęglowa antykorozyjna) Stopień ochrony IP66
Interfejs elektryczny NPT3/4"Gwint rurowy (wewnętrzny)

Masz pytania dotyczące detektorów PID?

1. Jakie ulepszenia wprowadziliśmy w naszym nowym detektorze PID w porównaniu z poprzednią generacją?

Odpowiedź: Wprowadzony tym razem produkt zastępuje przede wszystkim najnowszy czujnik PID naszej firmy, który zmienił konstrukcję komory powietrznej (konstrukcję kanału przepływowego) oraz tryb zasilania. Specjalna konstrukcja kanału przepływowego pozwala zredukować zanieczyszczenie światłem i zapobiega wycieraniu się świetlówek dzięki wielostopniowemu filtrowaniu. Dzięki wbudowanemu trybowi zasilania przerywanego, praca przerywana jest płynniejsza i bardziej inteligentna, a połączenie detekcji z dwoma czujnikami zapewnia żywotność przekraczającą 3 lata.

2. Dlaczego potrzebujemy standardowej skrzynki deszczowej?

Odpowiedź: Głównymi funkcjami obudowy deszczowej są: zapobieganie bezpośredniemu oddziaływaniu wody deszczowej i pary przemysłowej na detektor. 2. Zapobieganie wpływowi wysokiej temperatury i wilgotności na detektory PID. 3. Zatrzymywanie kurzu w powietrzu i wydłużanie żywotności filtra. Z powyższych powodów, standardowo wyposażyliśmy obudowę deszczoodporną. Oczywiście, dodanie obudowy deszczoodpornej nie będzie miało znaczącego wpływu na czas reakcji czujnika gazu.

3. Czy nowy detektor PID naprawdę nie wymaga konserwacji przez 3 lata?

Odpowiedź: Należy pamiętać, że 3-letni okres bezobsługowości oznacza, że ​​czujnik nie wymaga konserwacji, a filtr nadal wymaga konserwacji. Sugerujemy, aby okres konserwacji filtra wynosił zazwyczaj 6-12 miesięcy (skrócony do 3 miesięcy w trudnych warunkach środowiskowych).

4. Czy to prawda, że ​​osiągnął on okres życia 3 lat?

Odpowiedź: Bez użycia podwójnych czujników do wykrywania połączeń, nasz nowy czujnik może osiągnąć żywotność 2 lat dzięki nowo opracowanemu czujnikowi PID (opatentowana technologia, ogólna zasada działania opisana w drugiej części). Tryb pracy z wykrywaniem połączeń półprzewodnikowych i PID pozwala na osiągnięcie żywotności 3 lat bez żadnych problemów.

5. Dlaczego izobutylen jest stosowany jako gaz standardowy w PID?

Odpowiedź: a. Izobuten ma stosunkowo niską energię jonizacji, wynoszącą Io 9,24 V. Można go jonizować lampami UV przy napięciu 9,8 eV, 10,6 eV lub 11,7 eV. b. Izobuten jest gazem o niskiej toksyczności w temperaturze pokojowej. Jako gaz kalibracyjny nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. c. Niska cena, łatwy do uzyskania.

6. Czy PID ulegnie awarii, jeśli stężenie przekroczy dopuszczalny zakres?

Odpowiedź: Nie ulegnie uszkodzeniu, ale wysokie stężenie lotnych związków organicznych (LZO) może spowodować ich przywieranie do okienka i elektrody na krótki czas, co może skutkować brakiem reakcji czujnika lub zmniejszeniem jego czułości. Należy natychmiast oczyścić lampę UV i elektrodę metanolem. W przypadku długotrwałej obecności LZO przekraczającej 1000 PPM na miejscu, stosowanie czujników PID jest nieopłacalne i należy zastosować niedyspersyjne czujniki podczerwieni.

7. Jaką rozdzielczość można uzyskać dzięki czujnikowi PID?

Odpowiedź: Ogólna rozdzielczość, jaką może osiągnąć czujnik PID, wynosi 0,1 ppm izobutenu, a najlepszy czujnik PID może osiągnąć 10 ppb izobutenu.

8. Jakie są przyczyny wpływające na rozdzielczość PID?

Intensywność światła ultrafioletowego. Jeśli światło ultrafioletowe jest stosunkowo silne, będzie więcej cząsteczek gazu, które mogą ulec jonizacji, a rozdzielczość będzie naturalnie lepsza.
Powierzchnia świecąca lampy ultrafioletowej i powierzchnia elektrody zbiorczej. Duża powierzchnia świecąca i duża powierzchnia elektrody zbiorczej naturalnie przekładają się na wysoką rozdzielczość.
Prąd offsetowy przedwzmacniacza. Im mniejszy prąd offsetowy przedwzmacniacza, tym słabszy wykrywalny prąd. Jeśli prąd polaryzacji wzmacniacza operacyjnego jest duży, słaby sygnał prądu użytecznego będzie całkowicie zanurzony w prądzie offsetowym, co uniemożliwia uzyskanie dobrej rozdzielczości w sposób naturalny.
Czystość płytki drukowanej. Układy analogowe są lutowane na płytkach drukowanych i jeśli na płytce drukowanej występuje znaczny upływ prądu, nie można rozróżnić słabych prądów.
Wartość rezystancji między prądem a napięciem. Czujnik PID jest źródłem prądu, a prąd można wzmocnić i zmierzyć jedynie jako napięcie za pomocą rezystora. Jeśli rezystancja jest zbyt mała, niewielkie zmiany napięcia nie będą mogły być osiągnięte w sposób naturalny.
Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego ADC. Im wyższa rozdzielczość przetwornika ADC, tym mniejszy sygnał elektryczny można rozdzielić i tym lepsza rozdzielczość PID.