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Produto PID de sucção da bomba (sensor PID de desenvolvimento próprio)

Introdução a novos produtos PID de sucção de bomba (sensores de desenvolvimento próprio)

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O que é gás VOC?

VOC é a abreviação de compostos orgânicos voláteis. No sentido comum, VOC refere-se ao conjunto de compostos orgânicos voláteis; no entanto, em termos de proteção ambiental, refere-se a uma classe de compostos orgânicos voláteis ativos e nocivos. Os principais componentes dos VOC incluem hidrocarbonetos, hidrocarbonetos halogenados, hidrocarbonetos oxigenados e hidrocarbonetos nitrogenados, incluindo compostos da série benzênica, cloretos orgânicos, série flúor, cetonas orgânicas, aminas, álcoois, éteres, ésteres, ácidos e hidrocarbonetos de petróleo. E uma classe de compostos que representam uma ameaça significativa à saúde humana.

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Quais são os perigos do gás VOC?

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Quais são os métodos de detecção de gases VOC?

Tipo de combustão catalítica

Utilizado principalmente para medir explosões, com baixo custo e precisão, só pode ser utilizado para concentrações de gás no limite inferior de explosividade. Dificuldade em atender aos requisitos de nível de toxicidade em ppm. Não pode ser usado como detector de gases tóxicos para detectar benzeno.

Tipo de semicondutor

Baixo custo, longa vida útil, resultados de saída não lineares e detecção apenas qualitativa. Basicamente não seletivo, com alta taxa de falsos positivos e propenso a envenenamento. Não detecta quantitativamente gases benzênicos.

Eletroquímica

Devido à dificuldade de eletrólitos inorgânicos reagirem com compostos orgânicos, apenas a maioria dos gases tóxicos não COV podem ser detectados. Não pode ser usado para detecção de gás benzeno.

Cromatografia gasosa

Possui alta seletividade e sensibilidade, mas só pode ser testado pontualmente e não pode ser detectado continuamente online. O equipamento é caro, o custo de manutenção é alto e o volume é grande. Difícil de usar para detecção de benzeno em ambientes in loco, pode ser usado para medições laboratoriais.

Tipo infravermelho

Boa estabilidade, boa seletividade e longa vida útil, mas a precisão na detecção de benzeno é baixa, com alcance superior a 1000 PPM. Não pode ser usado como detector de gases tóxicos para detectar benzeno.

Fórmula fotoiônica (PID)

Alta precisão, resposta rápida e sem envenenamento, com um certo grau de seletividade. Mas a vida útil é curta, o preço é alto e a manutenção regular é necessária.

Qual é o princípio do detector PID?

A detecção por fotoionização (PID) utiliza a radiação ultravioleta gerada pela ionização de um gás inerte por um campo elétrico de alta frequência para ionizar as moléculas do gás em teste. Medindo a intensidade da corrente gerada pelo gás ionizado, obtém-se a concentração do gás em teste. Após a detecção, os íons se recombinam no gás e vapor originais, tornando o PID um detector não destrutivo.

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Sensor PID autodesenvolvido

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Campo elétrico de excitação inteligente

Vida longa

Utilizando compensação inteligente para excitar o campo elétrico, estendendo significativamente a vida útil dos sensores (vida útil> 3 anos)

Tecnologia de vedação de última geração

Alta confiabilidade

A janela de vedação adota material de fluoreto de magnésio combinado com um novo processo de vedação, evitando efetivamente vazamentos de gases raros e garantindo a vida útil do sensor.

Anel coletor de gás de janela

Alta sensibilidade e boa precisão

Há um anel de coleta de gás na janela da lâmpada UV, o que torna a ionização do gás mais completa e a detecção mais sensível e precisa.

Material de Teflon

Resistência à corrosão e forte estabilidade

As peças iluminadas por lâmpadas ultravioleta são todas feitas de material Teflon, que tem forte capacidade anticorrosiva e pode retardar a oxidação por ultravioleta e ozônio.

Nova estrutura de câmara

Autolimpante e sem manutenção

Novo tipo de design de estrutura de câmara com design de canal de fluxo adicionado dentro do sensor, que pode soprar e limpar o sensor diretamente, reduzindo efetivamente a sujeira no tubo da lâmpada e obtendo um sensor livre de manutenção

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O detector de sucção da bomba projetado especificamente para o novo sensor PID permite que o sensor atinja a máxima eficiência, proporcionando melhores resultados de detecção e uma melhor experiência do usuário

O nível anticorrosivo atinge WF2 e pode se adaptar a vários ambientes de alta umidade e alta pulverização de sal (pulverização de material anticorrosivo de tinta de fluorocarbono na carcaça)

Vantagem 1: Sem alarmes falsos em ambientes de alta temperatura e umidade

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O experimento simulou uma comparação entre detectores PID tradicionais e detectores PID de sensor duplo em um ambiente de alta umidade de 55 °C. Observa-se que os detectores PID tradicionais apresentam flutuações significativas de concentração nesse ambiente e são propensos a alarmes falsos. Já o detector PID de sensor duplo patenteado pela Anxin praticamente não oscila e é muito estável.

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Vantagem 2: Longa vida útil e livre de manutenção

Novo sensor PID

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monitoramento combinativo

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Filtração em vários estágios

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Obtenha um sensor PID com vida útil de mais de 3 anos e sem necessidade de manutenção durante sua vida útil

Avanço significativo comparável à vida útil dos sensores catalíticos

Vantagem 3: Design modular, instalação e manutenção convenientes

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Módulo sensor PID, pode ser aberto e desmontado rapidamente para manutenção

 

 

 

Bomba modular, rápida de conectar e substituir

Cada módulo possui design modular, e todas as peças vulneráveis ​​e consumíveis foram substituídas de forma rápida e conveniente.

Experimento comparativo, comparando alto e baixo

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Comparação com marcas de sensores PID importados não tratados

Teste comparativo com uma determinada marca de detectores no mercado

Parâmetro técnico

Princípio de detecção Sensor PID composto Método de transmissão de sinal 4-20mA
Método de amostragem Tipo de sucção da bomba (embutida) Precisão ±5% LIE
Tensão de trabalho CC 24 V ± 6 V Repetibilidade ±3%
Consumo 5 W (CC24 V) Distância de transmissão do sinal ≤1500M(2,5mm2)
Faixa de pressão 86 kPa ~ 106 kPa Temperatura de operação -40~55℃
Marca à prova de explosão ExdⅡCT6 Faixa de umidade ≤95%, sem condensação
Material da concha Alumínio fundido (tinta de fluorocarbono anticorrosiva) Grau de proteção IP66
Interface elétrica NPT3/4"Rosca de tubo (interna)

Em relação às questões com detectores PID?

1. Quais são as melhorias do nosso novo detector PID em comparação com a geração anterior?

Resposta: O produto lançado desta vez substitui principalmente o sensor PID mais recente desenvolvido pela nossa empresa, que alterou a estrutura da câmara de ar (design do canal de fluxo) e o modo de alimentação. O design especial do canal de fluxo pode reduzir a poluição luminosa e alcançar tubos de lâmpada sem limpeza por meio de filtragem multinível. Devido ao modo de alimentação intermitente integrado do sensor, a operação intermitente é mais suave e inteligente, e a detecção combinada com sensores duplos alcança uma vida útil de mais de 3 anos.

2. Por que precisamos de uma caixa de chuva como padrão?

Resposta: As principais funções de uma caixa de chuva são: evitar que a água da chuva e o vapor industrial afetem diretamente o detector; 2. Evitar o impacto de ambientes de alta temperatura e umidade nos detectores PID; 3. Bloquear a poeira no ar e prolongar a vida útil do filtro. Com base nos motivos acima, equipamos uma caixa à prova de chuva como padrão. Obviamente, a adição de uma caixa à prova de chuva não terá impacto significativo no tempo de resposta do gás.

3. O novo detector PID realmente não precisa de manutenção por 3 anos?

Resposta: Vale ressaltar que 3 anos sem manutenção significa que o sensor não precisa de manutenção, e o filtro ainda precisa. Sugerimos que o período de manutenção do filtro seja geralmente de 6 a 12 meses (reduzido para 3 meses em áreas com condições ambientais adversas).

4. É verdade que ele atingiu a vida útil de 3 anos?

Resposta: Sem o uso de sensores duplos para detecção de juntas, nosso novo sensor pode atingir uma vida útil de 2 anos, graças ao nosso sensor PID recém-desenvolvido (tecnologia patenteada; o princípio geral pode ser visto na segunda seção). O modo de funcionamento da detecção de juntas semicondutor + PID pode atingir uma vida útil de 3 anos sem problemas.

5. Por que o isobutileno é usado como gás padrão para PID?

Resposta: a. O isobuteno tem uma energia de ionização relativamente baixa, com um Io de 9,24 V. Pode ser ionizado por lâmpadas UV a 9,8 eV, 10,6 eV ou 11,7 eV. b. O isobuteno é de baixa toxicidade e um gás à temperatura ambiente. Como gás de calibração, apresenta poucos danos à saúde humana. c. Baixo preço, fácil de obter.

6. O PID falhará se a concentração exceder a faixa?

Resposta: Não haverá danos, mas altas concentrações de gás VOC podem fazer com que o gás VOC adira à janela e ao eletrodo por um curto período, resultando em falta de resposta do sensor ou sensibilidade reduzida. É necessário limpar imediatamente a lâmpada UV e o eletrodo com metanol. Se houver uma presença prolongada de gás VOC superior a 1000 PPM no local, o uso de sensores PID não é rentável e sensores infravermelhos não dispersivos devem ser utilizados.

7. Qual é a resolução do sensor PID que pode ser alcançada?

Resposta: A resolução geral que o PID pode atingir é 0,1 ppm de isobuteno, e o melhor sensor PID pode atingir 10 ppb de isobuteno.

8. Quais são os motivos que afetam a resolução do PID?

A intensidade da luz ultravioleta. Se a luz ultravioleta for relativamente forte, haverá mais moléculas de gás que podem ser ionizadas, e a resolução será naturalmente melhor.
A área luminosa da lâmpada ultravioleta e a área da superfície do eletrodo coletor. A grande área luminosa e a grande área do eletrodo coletor resultam naturalmente em alta resolução.
Corrente de offset do pré-amplificador. Quanto menor a corrente de offset do pré-amplificador, mais fraca é a corrente detectável. Se a corrente de polarização do amplificador operacional for alta, o sinal de corrente útil fraca será completamente submerso na corrente de offset, impossibilitando a obtenção de uma boa resolução naturalmente.
A limpeza da placa de circuito. Circuitos analógicos são soldados em placas de circuito e, se houver um vazamento significativo na placa de circuito, correntes fracas não podem ser distinguidas.
A magnitude da resistência entre a corrente e a tensão. O sensor PID é uma fonte de corrente, e a corrente só pode ser amplificada e medida como tensão através de um resistor. Se a resistência for muito pequena, pequenas variações de tensão não podem ser alcançadas naturalmente.
Resolução do conversor analógico-digital ADC. Quanto maior a resolução do ADC, menor o sinal elétrico que pode ser resolvido e melhor a resolução do PID.