pasica

Izdelek PID za sesalno črpalko (samorazvit PID senzor)

Predstavitev novih PID izdelkov za sesalno črpalko (senzorji lastnega razvoja)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

Kaj je HOS plin?

HOS je okrajšava za hlapne organske spojine. V običajnem pomenu besede se HOS nanaša na skupino hlapnih organskih spojin; vendar se z vidika varstva okolja nanaša na razred hlapnih organskih spojin, ki so aktivne in škodljive. Glavne sestavine HOS vključujejo ogljikovodike, halogenirane ogljikovodike, kisikove ogljikovodike in dušikove ogljikovodike, vključno z benzenskimi spojinami, organskimi kloridi, fluorovimi spojinami, organskimi ketoni, amini, alkoholi, etri, estri, kislinami in naftnimi ogljikovodiki. In razred spojin, ki predstavljajo veliko grožnjo za zdravje ljudi.

wps_doc_6

Kakšne so nevarnosti plina HOS?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Katere so metode za odkrivanje hlapnih organskih spojin (HOS)?

Katalitično zgorevanje

Uporablja se predvsem za merjenje eksplozij, z nizkimi stroški in natančnostjo, vendar se lahko uporablja le za koncentracije plinov na spodnji meji eksplozivnosti. Težave pri izpolnjevanju zahtev glede toksičnosti v ppm. Ne more se uporabljati kot detektor strupenih plinov za zaznavanje benzena.

Polprevodniški tip

Nizki stroški, dolga življenjska doba, nelinearni izhodni rezultati in jih je mogoče zaznati le kvalitativno. V osnovi niso selektivni, imajo visoko stopnjo lažnih alarmov in so nagnjeni k zastrupitvam. Benzena ni mogoče kvantitativno zaznati.

Elektrokemija

Zaradi težav pri reakciji anorganskih elektrolitov z organskimi spojinami je mogoče zaznati le večino strupenih plinov, ki niso HOS. Ni ga mogoče uporabiti za zaznavanje benzena.

Plinska kromatografija

Ima visoko selektivnost in občutljivost, vendar ga je mogoče "točkovno testirati" in ga ni mogoče neprekinjeno zaznavati prek spleta. Oprema je draga, stroški vzdrževanja visoki, količina pa velika. Težko ga je uporabljati za zaznavanje benzena v okolju na kraju samem, lahko pa se uporablja za laboratorijske meritve.

Infrardeči tip

Dobra stabilnost, dobra selektivnost in dolga življenjska doba, vendar je natančnost zaznavanja benzena nizka, z razponom nad 1000 PPM. Ne more se uporabljati kot detektor strupenih plinov za zaznavanje benzena.

Fotoionska formula (PID)

Visoka natančnost, hiter odziv in brez zastrupitve, z določeno stopnjo selektivnosti. Vendar je življenjska doba kratka, cena visoka in potrebno je redno vzdrževanje.

Kakšno je načelo PID detektorja?

Fotoionizacijska (PID) detekcija uporablja ultravijolično sevanje, ki ga ustvari ionizacija inertnega plina z visokofrekvenčnim električnim poljem, za ionizacijo testiranih molekul plina. Z merjenjem jakosti toka, ki ga ustvari ioniziran plin, se dobi koncentracija testiranega plina. Po zaznavi se ioni rekombinirajo v prvotni plin in paro, zaradi česar je PID nedestruktivni detektor.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Samostojno razvit PID senzor

wps_doc_16

Inteligentno vzbujevalno električno polje

Dolgo življenje

Uporaba inteligentne kompenzacije za vzbujanje električnega polja, kar znatno podaljša življenjsko dobo senzorjev (življenjska doba > 3 leta)

Najnovejša tehnologija tesnjenja

Visoka zanesljivost

Tesnilo je izdelano iz magnezijevega fluorida v kombinaciji z novim postopkom tesnjenja, kar učinkovito preprečuje uhajanje redkih plinov in zagotavlja dolgo življenjsko dobo senzorja.

Zbiralni obroč za pline na oknu

Visoka občutljivost in dobra natančnost

Na oknu UV-žarnice je obroč za zbiranje plina, zaradi česar je ionizacija plina temeljitejša, zaznavanje pa občutljivejše in natančnejše.

Teflonski material

Odpornost proti koroziji in močna stabilnost

Deli, osvetljeni z ultravijoličnimi svetilkami, so izdelani iz teflonskega materiala, ki ima močno protikorozijsko sposobnost in lahko upočasni oksidacijo zaradi ultravijoličnih žarkov in ozona.

Nova struktura komore

Samočiščenje in brez vzdrževanja

Nova zasnova komore z dodanim pretočnim kanalom znotraj senzorja, ki lahko neposredno piha in čisti senzor, kar učinkovito zmanjšuje umazanijo na cevi svetilke in zagotavlja senzor brez vzdrževanja.

asdzxc1

Detektor sesanja črpalke, zasnovan posebej za novi PID senzor, omogoča senzorju doseganje največje učinkovitosti, kar zagotavlja boljše rezultate zaznavanja in boljšo uporabniško izkušnjo.

Stopnja protikorozijske odpornosti doseže WF2 in se lahko prilagodi različnim okoljem z visoko vlažnostjo in visoko vsebnostjo soli (pršenje fluorokarbonske barve proti koroziji na lupini)

Prednost 1: Brez lažnih alarmov v okoljih z visoko temperaturo in vlažnostjo

wps_doc_4
wps_doc_27

Poskus je simuliral primerjalni poskus med tradicionalnimi PID detektorji in PID detektorji z dvojnim senzorjem v okolju z visoko vlažnostjo 55 °C. Vidimo lahko, da imajo tradicionalni PID detektorji v tem okolju znatna nihanja koncentracije in so nagnjeni k lažnim alarmom. Anxin patentirani PID detektor z dvojnim senzorjem skoraj ne niha in je zelo stabilen.

wps_doc_4

Prednost 2: Dolga življenjska doba in brez vzdrževanja

Nov PID senzor

asdzxc1

kombinirano spremljanje

asdzxc2

Večstopenjska filtracija

asdzxc3

Izdelajte PID senzor z življenjsko dobo več kot 3 leta in brez vzdrževanja v celotni življenjski dobi

Pomemben preboj, primerljiv z življenjsko dobo katalitičnih senzorjev

Prednost 3: Modularna zasnova, priročna namestitev in vzdrževanje

wps_doc_4
wps_doc_31

Modul PID senzorja, ki ga je mogoče hitro odpreti in razstaviti za vzdrževanje

 

 

 

Modularna črpalka, hitra priključitev in zamenjava

Vsak modul je zasnovan modularno, vsi ranljivi in ​​potrošni deli pa so bili hitro in priročno zamenjani.

Primerjalni poskus, primerjava visokega in nizkega

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

Primerjava z neobdelanimi uvoženimi znamkami PID senzorjev

Primerjalno testiranje z določeno znamko detektorjev na trgu

Tehnični parameter

Načelo zaznavanja Kompozitni PID senzor Metoda prenosa signala 4–20 mA
Metoda vzorčenja Tip sesalne črpalke (vgrajena) Natančnost ±5 % spodnje meje izpostavljenosti
Delovna napetost DC24V±6V Ponovljivost ±3 %
Poraba 5 W (24 V enosmerne napetosti) Razdalja prenosa signala ≤1500M (2,5 mm2)
Območje tlaka 86 kPa~106 kPa Delovna temperatura -40~55℃
Oznaka eksplozijske zaščite Izd. II. CT6 Območje vlažnosti ≤95 %, brez kondenzacije
Material lupine Liti aluminij (fluorokarbonska barva proti koroziji) Stopnja zaščite IP66
Električni vmesnik NPT3/4"Cevni navoj (notranji)

Glede vprašanj s PID detektorji?

1. Katere so izboljšave našega novega PID detektorja v primerjavi s prejšnjo generacijo?

Odgovor: Izdelek, ki je bil predstavljen tokrat, v glavnem nadomešča najnovejši PID senzor našega podjetja, ki je spremenil strukturo zračne komore (zasnovo pretočnega kanala) in način napajanja. Posebna zasnova pretočnega kanala lahko zmanjša svetlobno onesnaženje in doseže brezskrbno čiščenje sijalnih cevi z večnivojskim filtriranjem. Zaradi vgrajenega načina prekinjenega napajanja senzorja je prekinjajoče delovanje bolj gladko in inteligentno, kombinirano zaznavanje z dvojnimi senzorji pa doseže življenjsko dobo več kot 3 leta.

2. Zakaj potrebujemo dežno škatlo kot standard?

Odgovor: Glavne funkcije deževnice so preprečevanje neposrednega vpliva deževnice in industrijske pare na detektor. 2. Preprečevanje vpliva visokih temperatur in vlažnosti na PID detektorje. 3. Blokiranje prahu v zraku in podaljšanje življenjske dobe filtra. Zaradi zgoraj navedenih razlogov smo standardno opremili deževnico. Seveda dodajanje deževnice ne bo bistveno vplivalo na odzivni čas plina.

3. Ali novi PID detektor res ne potrebuje vzdrževanja 3 leta?

Odgovor: Treba je opozoriti, da 3-letno obdobje brez vzdrževanja pomeni, da senzorja ni treba vzdrževati, filter pa je še vedno treba vzdrževati. Predlagamo, da je čas vzdrževanja filtra običajno 6–12 mesecev (v težkih okoljskih območjih se skrajša na 3 mesece).

4. Ali drži, da je dosegel življenjsko dobo 3 let?

Odgovor: Brez uporabe dvojnih senzorjev za zaznavanje spojev lahko naš novi senzor doseže življenjsko dobo 2 leti, zahvaljujoč našemu novo razvitemu PID senzorju (patentirana tehnologija, splošno načelo si lahko ogledate v drugem razdelku). Način delovanja polprevodniškega + PID zaznavanja spojev lahko brez težav doseže življenjsko dobo 3 let.

5. Zakaj se izobutilen uporablja kot standardni plin za PID?

Odgovor: a. Izobuten ima relativno nizko ionizacijsko energijo, z Io 9,24 V. Z UV-žarnicami ga je mogoče ionizirati pri 9,8 eV, 10,6 eV ali 11,7 eV. b. Izobuten je nizko strupen in plin pri sobni temperaturi. Kot kalibracijski plin je malo škodljiv za zdravje ljudi. c. Nizka cena, enostaven za pridobitev.

6. Ali bo PID odpovedal, če koncentracija preseže območje?

Odgovor: Ne bo poškodovan, vendar lahko visoke koncentracije HOS plina povzročijo, da se HOS plin za kratek čas oprime okna in elektrode, kar povzroči neodzivnost senzorja ali zmanjšano občutljivost. UV-svetilko in elektrodo je treba takoj očistiti z metanolom. Če je na lokaciji dolgotrajna prisotnost HOS plina, ki presega 1000 PPM, uporaba PID senzorjev ni stroškovno učinkovita in je treba uporabiti nedisperzivne infrardeče senzorje.

7. Kakšna je ločljivost PID senzorja, ki jo je mogoče doseči?

Odgovor: Splošna ločljivost, ki jo lahko doseže PID, je 0,1 ppm izobutena, najboljši PID senzor pa lahko doseže 10 ppb izobutena.

8. Kateri so razlogi, ki vplivajo na ločljivost PID-a?

Intenzivnost ultravijolične svetlobe. Če je ultravijolična svetloba relativno močna, bo več molekul plina, ki jih je mogoče ionizirati, in ločljivost bo seveda boljša.
Svetleča površina ultravijolične svetilke in površina zbiralne elektrode. Velika svetleča površina in velika površina zbiralne elektrode naravno zagotavljata visoko ločljivost.
Odmaknjeni tok predojačevalnika. Manjši kot je odmaknjeni tok predojačevalnika, šibkejši je zaznavni tok. Če je odmaknjeni tok operacijskega ojačevalnika velik, bo šibek uporabni tokovni signal popolnoma potopljen v odmaknjeni tok in dobre ločljivosti ni mogoče doseči na naraven način.
Čistoča tiskanega vezja. Analogna vezja so spajkana na tiskana vezja in če na tiskanem vezju pride do večjega puščanja, šibkih tokov ni mogoče zaznati.
Velikost upora med tokom in napetostjo. PID senzor je vir toka, tok pa je mogoče ojačati in meriti kot napetost le preko upora. Če je upor premajhen, majhnih sprememb napetosti ni mogoče doseči naravno.
Ločljivost analogno-digitalnega pretvornika ADC. Višja kot je ločljivost ADC, manjši je električni signal, ki ga je mogoče razločiti, in boljša je ločljivost PID.