файл

Позвоните в службу поддержки 24/7

+86-28-68724242

баннер

Продукт PID всасывания насоса (датчик PID собственной разработки)

Введение в новые продукты PID для всасывания насоса (датчики собственной разработки)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Что такое газ ЛОС?

ЛОС (VOC) – это аббревиатура для обозначения летучих органических соединений. В обычном понимании ЛОС относится к группе летучих органических соединений; однако с точки зрения охраны окружающей среды это класс летучих органических соединений, которые являются активными и вредными. К основным компонентам ЛОС относятся углеводороды, галогенированные углеводороды, кислородсодержащие и азотсодержащие углеводороды, включая соединения бензольного ряда, органические хлориды, фторсодержащие соединения, органические кетоны, амины, спирты, простые и сложные эфиры, кислоты и нефтяные углеводороды. Это класс соединений, представляющих значительную угрозу для здоровья человека.

wps_doc_6

Какую опасность представляет газ ЛОС?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Каковы методы обнаружения газов ЛОС?

Каталитический тип горения

Используется в основном для измерения взрывоопасности, отличается низкой стоимостью и точностью, может использоваться только для измерения концентраций газов, близких к нижнему пределу взрываемости. Сложно соответствовать требованиям к уровню токсичности в ppm. Не может использоваться в качестве детектора токсичных газов для обнаружения бензола.

Тип полупроводника

Низкая стоимость, длительный срок службы, нелинейные выходные результаты, возможно только качественное обнаружение. Практически неселективен, высокая частота ложных срабатываний, склонен к отравлению. Не способен количественно обнаруживать бензольные газы.

Электрохимия

Из-за сложности взаимодействия неорганических электролитов с органическими соединениями возможно обнаружение только большинства токсичных газов, не содержащих летучие органические соединения. Не подходит для обнаружения бензола.

Газовая хроматография

Он обладает высокой селективностью и чувствительностью, но может быть протестирован только «точечно» и не может быть использован для непрерывного обнаружения в режиме реального времени. Оборудование дорогостоящее, затраты на обслуживание высоки, а объёмы анализа велики. Сложно использовать для обнаружения бензола на месте, но можно использовать для лабораторных измерений.

Инфракрасный тип

Высокая стабильность, высокая селективность и длительный срок службы, однако точность определения бензола низкая, диапазон превышает 1000 ppm. Его нельзя использовать в качестве детектора токсичных газов для обнаружения бензола.

Фотоионная формула (ФИД)

Высокая точность, быстрое реагирование, отсутствие отравления и определённая селективность. Однако срок службы короткий, цена высокая, и требуется регулярное обслуживание.

Каков принцип работы ФИД-детектора?

Фотоионизационный (ФИД) детектор использует ультрафиолетовое излучение, генерируемое при ионизации инертного газа высокочастотным электрическим полем, для ионизации молекул исследуемого газа. Измеряя силу тока, генерируемого ионизированным газом, можно определить концентрацию исследуемого газа. После обнаружения ионы рекомбинируют в исходный газ и пар, что делает ФИД неразрушающим детектором.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Датчик ПИД собственной разработки

wps_doc_16

Интеллектуальное возбуждение электрического поля

Долгая жизнь

Использование интеллектуальной компенсации для возбуждения электрического поля значительно продлевает срок службы датчиков (срок службы>3 лет)

Новейшие технологии герметизации

Высокая надежность

Уплотнительное окно изготовлено из фторида магния в сочетании с новым процессом герметизации, что эффективно предотвращает утечку инертного газа и обеспечивает длительный срок службы датчика.

Кольцо для сбора газа в окне

Высокая чувствительность и хорошая точность

На окне УФ-лампы имеется газосборное кольцо, что делает ионизацию газа более тщательной, а обнаружение — более чувствительным и точным.

Тефлоновый материал

Коррозионная стойкость и высокая стабильность

Все детали, освещаемые ультрафиолетовыми лампами, изготовлены из тефлона, который обладает сильными антикоррозийными свойствами и может замедлить окисление под воздействием ультрафиолета и озона.

Новая структура камеры

Самоочищающийся и не требующий обслуживания

Новый тип конструкции камеры с дополнительной конструкцией проточного канала внутри датчика, который может напрямую продувать и очищать датчик, эффективно уменьшая загрязнение трубки лампы и обеспечивая отсутствие необходимости в обслуживании датчика.

asdzxc1

Детектор всасывания насоса, разработанный специально для нового датчика PID, позволяет датчику достичь максимальной эффективности, обеспечивая лучшие результаты обнаружения и лучший пользовательский опыт.

Уровень защиты от коррозии достигает WF2 и может адаптироваться к различным средам с высокой влажностью и высоким содержанием солевого тумана (нанесение на корпус антикоррозионного фторуглеродного материала)

Преимущество 1: Отсутствие ложных срабатываний в условиях высокой температуры и влажности.

wps_doc_4
wps_doc_27

Эксперимент имитировал сравнительный эксперимент между традиционными ФИД-детекторами и двухсенсорными ФИД-детекторами в условиях высокой влажности 55 °C. Видно, что традиционные ФИД-детекторы демонстрируют значительные колебания концентрации в этой среде и склонны к ложным срабатываниям. Запатентованный же двухсенсорный ФИД-детектор Anxin практически не подвержен колебаниям и отличается высокой стабильностью.

wps_doc_4

Преимущество 2: Длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании

Новый датчик ПИД

asdzxc1

комбинированный мониторинг

asdzxc2

Многоступенчатая фильтрация

asdzxc3

Реализовать датчик ФИД со сроком службы более 3 лет, не требующий обслуживания в течение всего срока службы.

Значительный прорыв, сопоставимый со сроком службы каталитических датчиков

Преимущество 3: Модульная конструкция, удобство монтажа и обслуживания

wps_doc_4
wps_doc_31

Модуль датчика ФИД можно быстро открыть и разобрать для обслуживания.

 

 

 

Модульный насос, быстро подключается и заменяется

Каждый модуль имеет модульную конструкцию, а все уязвимые и расходные детали заменяются быстро и удобно.

Сравнительный эксперимент, сравнение высокого и низкого

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Сравнение с необработанными импортными ФИД-датчиками

Сравнительное тестирование с детекторами определенной марки, представленными на рынке

Технические параметры

Принцип обнаружения Композитный датчик ФИД Метод передачи сигнала 4-20 мА
Метод отбора проб Насос всасывающего типа (встроенный) Точность ±5%НПВ
Рабочее напряжение DC24V±6V Повторяемость ±3%
Потребление 5 Вт (DC24V) Дальность передачи сигнала ≤1500M(2,5 мм2)
Диапазон давления 86 кПа~106 кПа Рабочая температура -40~55℃
Знак взрывозащиты ExdⅡCT6 Диапазон влажности ≤95%, без конденсации
Материал корпуса Литой алюминий (фторуглеродная краска, антикоррозийная) Степень защиты IP66
Электрический интерфейс NPT3/4"Трубная резьба (внутренняя)

По вопросам, связанным с ФИД-детекторами?

1. Каковы улучшения нашего нового ФИД-детектора по сравнению с предыдущим поколением?

Ответ: Представленный продукт в основном заменяет новейший ФИД-датчик нашей компании, в котором изменена конструкция воздушной камеры (конструкция проточного канала) и режим питания. Специальная конструкция проточного канала позволяет снизить световое загрязнение и обеспечить отсутствие необходимости в протирании трубок ламп благодаря многоуровневой фильтрации. Благодаря встроенному режиму прерывистого питания датчика, прерывистый режим работы становится более плавным и интеллектуальным, а комбинированное обнаружение с двумя датчиками обеспечивает срок службы более 3 лет.

2. Почему дождевик входит в стандартную комплектацию?

Ответ: Основные функции дождевого бокса — предотвращение прямого воздействия дождевой воды и промышленного пара на детектор. 2. Защита от воздействия высокой температуры и влажности на ФИД-детекторы. 3. Блокировка пыли в воздухе и сокращение срока службы фильтра. По этим причинам мы включили дождевой бокс в стандартную комплектацию. Конечно, его установка не окажет существенного влияния на время отклика на газ.

3. Действительно ли новый ФИД-детектор не требует технического обслуживания в течение 3 лет?

Ответ: Следует отметить, что трёхлетний период без обслуживания означает, что датчик не требует обслуживания, а фильтр по-прежнему нуждается в обслуживании. Мы рекомендуем, чтобы период обслуживания фильтра обычно составлял 6–12 месяцев (сокращается до 3 месяцев в районах с суровыми условиями окружающей среды).

4. Правда ли, что срок его службы достиг 3 лет?

Ответ: Без использования двух датчиков для совместного обнаружения наш новый датчик может прослужить 2 года благодаря нашему недавно разработанному датчику ФИД (запатентованная технология, общий принцип работы описан во втором разделе). Рабочий режим совместного обнаружения полупроводников и ФИД может прослужить 3 года без каких-либо проблем.

5. Почему изобутилен используется в качестве стандартного газа для ФИД?

Ответ: а. Изобутен имеет относительно низкую энергию ионизации, Io = 9,24 В. Он может быть ионизирован УФ-лампами при энергиях 9,8, 10,6 или 11,7 эВ. б. Изобутен малотоксичен и находится в газообразном состоянии при комнатной температуре. В качестве калибровочного газа он не представляет особой опасности для здоровья человека. в. Низкая цена, простота получения.

6. Выйдет ли из строя ФИД, если концентрация превысит допустимый диапазон?

Ответ: Он не повредится, но высокая концентрация ЛОС может привести к кратковременному скоплению ЛОС на окошке и электроде, что приведет к потере чувствительности датчика или снижению его эффективности. Необходимо немедленно очистить УФ-лампу и электрод метанолом. При длительном присутствии ЛОС в концентрации, превышающей 1000 ppm, использование ФИД-датчиков экономически невыгодно, и следует использовать недисперсионные инфракрасные датчики.

7. Какое разрешение датчика ФИД можно достичь?

Ответ: Общее разрешение, которого может достичь ФИД, составляет 0,1 ppm изобутена, а лучший ФИД-датчик может достичь 10 ppb изобутена.

8. Какие причины влияют на разрешение ПИД?

Интенсивность ультрафиолетового света. Если ультрафиолетовый свет относительно сильный, то больше молекул газа могут быть ионизированы, и разрешение, естественно, будет выше.
Площадь светового пятна ультрафиолетовой лампы и площадь поверхности собирающего электрода. Большая площадь светового пятна и большая площадь собирающего электрода, естественно, обеспечивают высокое разрешение.
Ток смещения предусилителя. Чем меньше ток смещения предусилителя, тем слабее детектируемый ток. Если ток смещения операционного усилителя велик, слабый полезный сигнал тока будет полностью поглощен током смещения, и достичь хорошего разрешения естественным образом не удастся.
Чистота печатной платы. Аналоговые схемы припаиваются к печатным платам, и при наличии значительной утечки на плате слабые токи невозможно различить.
Величина сопротивления между током и напряжением. Датчик ФИД является источником тока, и ток может быть усилен и измерен как напряжение только через резистор. Если сопротивление слишком мало, небольшие изменения напряжения не могут быть достигнуты естественным образом.
Разрешение аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Чем выше разрешение АЦП, тем меньше электрический сигнал, который можно различить, и тем лучше разрешение ПИД-регулятора.