ไฟล์

โทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

+86-28-68724242

แบนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ PID ปั๊มดูด (เซ็นเซอร์ PID ที่พัฒนาเอง)

การแนะนำผลิตภัณฑ์ปั๊มดูด PID ใหม่ (เซ็นเซอร์ที่พัฒนาเอง)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

ก๊าซ VOC คืออะไร?

VOC ย่อมาจากคำว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยทั่วไป VOC หมายถึงสารควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการปกป้องสิ่งแวดล้อม VOC หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทหนึ่งที่มีฤทธิ์และเป็นอันตราย ส่วนประกอบหลักของ VOC ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนฮาโลเจน ไฮโดรคาร์บอนออกซิเจน และไฮโดรคาร์บอนไนโตรเจน รวมถึงสารประกอบเบนซีน คลอไรด์อินทรีย์ ฟลูออรีน คีโตนอินทรีย์ เอมีน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอสเทอร์ กรด และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบประเภทหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

wps_doc_6

ก๊าซ VOC อันตรายอะไรบ้าง?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

วิธีการตรวจจับก๊าซ VOC มีอะไรบ้าง?

ประเภทการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับวัดการระเบิด ด้วยต้นทุนและความแม่นยำต่ำ ใช้งานได้เฉพาะกับความเข้มข้นของก๊าซที่ระดับขีดจำกัดการระเบิดขั้นต่ำเท่านั้น ยากที่จะบรรลุข้อกำหนดระดับความเป็นพิษ ppm ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซพิษเพื่อตรวจจับเบนซินได้

ประเภทเซมิคอนดักเตอร์

ต้นทุนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน ให้ผลลัพธ์แบบไม่เชิงเส้น และสามารถตรวจจับได้เฉพาะในเชิงคุณภาพเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้วไม่เลือกปฏิบัติ มีอัตราการเตือนผิดพลาดสูง และมีแนวโน้มที่จะเกิดพิษ ไม่สามารถตรวจจับก๊าซเบนซินในเชิงปริมาณได้

เคมีไฟฟ้า

เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์อนินทรีย์ทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ได้ยาก จึงสามารถตรวจจับได้เฉพาะก๊าซพิษที่ไม่ใช่ VOC ส่วนใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ตรวจจับก๊าซเบนซินได้

แก๊สโครมาโทกราฟี

มีค่าการเลือกและความไวสูง แต่สามารถ "ทดสอบเฉพาะจุด" ได้เท่านั้น และไม่สามารถตรวจจับแบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์มีราคาแพง ค่าบำรุงรักษาสูง และปริมาณมาก ใช้งานยากสำหรับการตรวจจับเบนซินในสภาพแวดล้อมจริง แต่สามารถใช้สำหรับการวัดในห้องปฏิบัติการได้

ชนิดอินฟราเรด

มีเสถียรภาพดี การคัดเลือกที่ดี และอายุการใช้งานยาวนาน แต่ความแม่นยำในการตรวจจับเบนซินยังต่ำ โดยมีช่วงการวัดมากกว่า 1,000PPM ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซพิษเพื่อตรวจจับเบนซินได้

สูตรโฟโตไอออนิก (PID)

ความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว และไม่เป็นพิษ มีระบบเลือกสรรที่ดีในระดับหนึ่ง แต่อายุการใช้งานสั้น ราคาสูง และต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ

หลักการทำงานของเครื่องตรวจจับ PID คืออะไร?

การตรวจจับด้วยโฟโตไอออไนเซชัน (PID) ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการแตกตัวของก๊าซเฉื่อยด้วยสนามไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อทำให้โมเลกุลของก๊าซที่ทดสอบแตกตัวเป็นไอออน ความเข้มข้นของก๊าซที่ทดสอบจะถูกวัดโดยการวัดความเข้มของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออน หลังจากตรวจจับได้แล้ว ไอออนจะรวมตัวกันอีกครั้งเป็นก๊าซและไอระเหยเดิม ทำให้ PID เป็นเครื่องตรวจจับแบบไม่ทำลาย

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

เซ็นเซอร์ PID ที่พัฒนาเอง

wps_doc_16

สนามไฟฟ้ากระตุ้นอัจฉริยะ

อายุยืนยาว

การใช้การชดเชยอัจฉริยะเพื่อกระตุ้นสนามไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ (อายุการใช้งาน>3 ปี)

เทคโนโลยีการปิดผนึกล่าสุด

ความน่าเชื่อถือสูง

หน้าต่างปิดผนึกใช้วัสดุแมกนีเซียมฟลูออไรด์ร่วมกับกระบวนการปิดผนึกใหม่ ช่วยป้องกันการรั่วไหลของก๊าซที่เกิดขึ้นน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์

วงแหวนรวบรวมก๊าซที่หน้าต่าง

ความไวสูงและความแม่นยำดี

มีวงแหวนรวบรวมก๊าซที่หน้าต่างหลอด UV ซึ่งทำให้การแตกตัวของก๊าซมีความละเอียดมากขึ้น และการตรวจจับมีความไวและแม่นยำมากขึ้น

วัสดุเทฟลอน

ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีเสถียรภาพสูง

ชิ้นส่วนที่ส่องสว่างด้วยหลอดอัลตราไวโอเลตล้วนทำจากวัสดุเทฟลอน ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง และสามารถชะลอการเกิดออกซิเดชันจากอัลตราไวโอเลตและโอโซนได้

โครงสร้างห้องใหม่

ทำความสะอาดตัวเองและไม่ต้องบำรุงรักษา

การออกแบบโครงสร้างห้องแบบใหม่พร้อมการออกแบบช่องไหลเพิ่มเติมภายในเซ็นเซอร์ ซึ่งสามารถเป่าและทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้โดยตรง ช่วยลดสิ่งสกปรกบนหลอดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เซ็นเซอร์ไม่ต้องบำรุงรักษา

asdzxc1

เครื่องตรวจจับการดูดของปั๊มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเซ็นเซอร์ PID ใหม่ ช่วยให้เซ็นเซอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด มอบผลการตรวจจับที่ดีขึ้น และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

ระดับการป้องกันการกัดกร่อนสูงถึง WF2 และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและสเปรย์เกลือสูงได้ (พ่นวัสดุป้องกันการกัดกร่อนสีฟลูออโรคาร์บอนบนเปลือก)

ข้อดี 1: ไม่มีสัญญาณเตือนผิดพลาดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

wps_doc_4
wps_doc_27

การทดลองนี้จำลองการทดลองเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตรวจจับ PID แบบดั้งเดิมและเครื่องตรวจจับ PID แบบเซ็นเซอร์คู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงถึง 55 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าเครื่องตรวจจับ PID แบบดั้งเดิมมีความผันผวนของความเข้มข้นอย่างมากในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด นอกจากนี้ เครื่องตรวจจับ PID แบบเซ็นเซอร์คู่ที่จดสิทธิบัตรของ Anxin แทบจะไม่มีความผันผวนเลยและมีความเสถียรสูง

wps_doc_4

ข้อดี 2: อายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษา

เซ็นเซอร์ PID ใหม่

asdzxc1

การติดตามแบบผสมผสาน

asdzxc2

การกรองหลายขั้นตอน

asdzxc3

สร้างเซ็นเซอร์ PID ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี และไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่เทียบได้กับอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์เร่งปฏิกิริยา

ข้อดีที่ 3: การออกแบบแบบโมดูลาร์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาที่สะดวก

wps_doc_4
wps_doc_31

โมดูลเซ็นเซอร์ PID สามารถเปิดและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วเพื่อการบำรุงรักษา

 

 

 

ปั๊มแบบโมดูลาร์ เสียบปลั๊กและเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

แต่ละโมดูลได้รับการออกแบบให้เป็นแบบโมดูลาร์ และชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อความเสียหายและสิ้นเปลืองทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็วและสะดวก

การทดลองเปรียบเทียบค่าสูงและต่ำ

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

การเปรียบเทียบกับแบรนด์เซ็นเซอร์ PID นำเข้าที่ไม่ได้รับการปรับปรุง

การทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจจับยี่ห้อหนึ่งในตลาด

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

หลักการตรวจจับ เซ็นเซอร์ PID แบบคอมโพสิต วิธีการส่งสัญญาณ 4-20mA
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ชนิดดูดปั๊ม (ในตัว) ความแม่นยำ ±5%LEL
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน กระแสตรง24โวลต์±6โวลต์ ความสามารถในการทำซ้ำ ±3%
การบริโภค 5 วัตต์(DC24V) ระยะการส่งสัญญาณ ≤1500M(2.5mm2)
ช่วงแรงดัน 86 กิโลปาสกาล~106 กิโลปาสกาล อุณหภูมิในการทำงาน -40~55℃
เครื่องหมายป้องกันการระเบิด เอ็กซ์ดีⅡCT6 ช่วงความชื้น ≤95% ไม่มีการควบแน่น
วัสดุเปลือกหอย หล่ออลูมิเนียม (สีฟลูออโรคาร์บอนป้องกันการกัดกร่อน) เกรดการป้องกัน IP66
อินเทอร์เฟซไฟฟ้า เกลียวท่อ NPT3/4" (ด้านใน)

เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับ PID?

1. เครื่องตรวจจับ PID ใหม่ของเรามีการปรับปรุงอะไรบ้างเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

คำตอบ: ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาแทนที่เซ็นเซอร์ PID ที่พัฒนาขึ้นล่าสุดของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนโครงสร้างห้องอากาศ (การออกแบบช่องลม) และโหมดจ่ายไฟ การออกแบบช่องลมแบบพิเศษนี้ช่วยลดมลภาวะทางแสงและทำให้หลอดไฟไม่พันกันด้วยการกรองหลายระดับ ด้วยโหมดจ่ายไฟแบบไม่ต่อเนื่องในตัวของเซ็นเซอร์ ทำให้การทำงานแบบไม่ต่อเนื่องราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการตรวจจับแบบผสมผสานกับเซ็นเซอร์คู่ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3 ปี

2. ทำไมเราจึงต้องใช้กล่องกันฝนเป็นมาตรฐาน?

คำตอบ: หน้าที่หลักของกล่องกันฝนคือป้องกันน้ำฝนและไอน้ำอุตสาหกรรมไม่ให้กระทบกับเครื่องตรวจจับโดยตรง 2. ป้องกันผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงต่อเครื่องตรวจจับแบบ PID 3. ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศและยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง ด้วยเหตุผลข้างต้น เราจึงติดตั้งกล่องกันฝนเป็นมาตรฐาน แน่นอนว่าการติดตั้งกล่องกันฝนจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเวลาตอบสนองของก๊าซ

3. เครื่องตรวจจับ PID ใหม่ไม่ต้องบำรุงรักษานานถึง 3 ปีจริงหรือ?

คำตอบ: โปรดทราบว่าการไม่ต้องบำรุงรักษา 3 ปี หมายความว่าเซ็นเซอร์ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา แต่ตัวกรองยังคงต้องบำรุงรักษาอยู่ เราขอแนะนำให้ระยะเวลาบำรุงรักษาตัวกรองโดยทั่วไปคือ 6-12 เดือน (อาจลดลงเหลือ 3 เดือนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง)

4.จริงหรือที่มันมีอายุถึง 3 ปี?

คำตอบ: โดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์คู่ในการตรวจจับรอยต่อ เซ็นเซอร์รุ่นใหม่ของเรามีอายุการใช้งาน 2 ปี ด้วยเซ็นเซอร์ PID ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเรา (เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร หลักการทั่วไปสามารถดูได้ในหัวข้อที่สอง) โหมดการทำงานของการตรวจจับรอยต่อเซมิคอนดักเตอร์และ PID มีอายุการใช้งาน 3 ปีโดยไม่มีปัญหาใดๆ

5. ทำไมจึงใช้ไอโซบิวทิลีนเป็นก๊าซมาตรฐานสำหรับ PID?

คำตอบ: ก. ไอโซบิวทีนมีพลังงานไอออไนเซชันค่อนข้างต่ำ โดยมีไอโอไดด์เท่ากับ 9.24 โวลต์ สามารถทำให้ไอโซบิวทีนแตกตัวได้ด้วยหลอด UV ที่แรงดันไฟฟ้า 9.8eV, 10.6eV หรือ 11.7eV ข. ไอโซบิวทีนมีความเป็นพิษต่ำและเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง เมื่อใช้เป็นตัวปรับเทียบ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ค. ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย

6. PID จะล้มเหลวหรือไม่หากความเข้มข้นเกินช่วง?

คำตอบ: ก๊าซ VOC จะไม่เสียหาย แต่ความเข้มข้นสูงของก๊าซ VOC อาจทำให้ก๊าซ VOC เกาะติดที่หน้าต่างและอิเล็กโทรดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลให้เซ็นเซอร์ไม่ตอบสนองหรือลดความไว จำเป็นต้องทำความสะอาดหลอด UV และอิเล็กโทรดด้วยเมทานอลทันที หากมีก๊าซ VOC เกิน 1,000PPM ในสถานที่ทำงานเป็นเวลานาน การใช้เซ็นเซอร์ PID อาจไม่คุ้มค่า และควรใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่กระจาย

7. ความละเอียดของเซ็นเซอร์ PID ที่สามารถทำได้คือเท่าไร?

คำตอบ: ความละเอียดโดยทั่วไปที่ PID สามารถทำได้คือไอโซบิวทีน 0.1ppm และเซ็นเซอร์ PID ที่ดีที่สุดสามารถทำได้ถึงไอโซบิวทีน 10ppb

8. สาเหตุที่ส่งผลต่อความละเอียด PID มีอะไรบ้าง?

ความเข้มของแสงอัลตราไวโอเลต หากแสงอัลตราไวโอเลตมีความเข้มค่อนข้างมาก จะมีโมเลกุลของก๊าซที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้มากขึ้น และความละเอียดก็จะดีขึ้นตามธรรมชาติ
พื้นที่ส่องสว่างของหลอดอัลตราไวโอเลตและพื้นที่ผิวของอิเล็กโทรดเก็บภาพ พื้นที่ส่องสว่างขนาดใหญ่และพื้นที่อิเล็กโทรดเก็บภาพขนาดใหญ่ส่งผลให้มีความละเอียดสูง
กระแสออฟเซ็ตของปรีแอมป์ ยิ่งกระแสออฟเซ็ตของปรีแอมป์มีค่าน้อย กระแสที่ตรวจจับได้ก็จะยิ่งอ่อนลง หากกระแสไบอัสของออปแอมป์มีค่าสูง สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีประโยชน์อ่อนๆ จะถูกดูดซับไว้ในกระแสออฟเซ็ตทั้งหมด และไม่สามารถให้ความละเอียดที่ดีได้ตามธรรมชาติ
ความสะอาดของแผงวงจร วงจรอนาล็อกถูกบัดกรีลงบนแผงวงจร และหากมีการรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญบนแผงวงจร จะไม่สามารถแยกแยะกระแสไฟฟ้าอ่อนได้
ขนาดของความต้านทานระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้า เซ็นเซอร์ PID เป็นแหล่งจ่ายกระแส และสามารถขยายและวัดกระแสได้เฉพาะในรูปของแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานเท่านั้น หากความต้านทานมีค่าน้อยเกินไป การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ
ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล ADC ยิ่งความละเอียดของ ADC สูง สัญญาณไฟฟ้าที่สามารถแยกได้ก็จะยิ่งเล็กลง และความละเอียด PID ก็จะยิ่งดีขึ้น