afiş

Pompa Emme PID ürünü (kendi geliştirdiğimiz PID sensörü)

Yeni Pompa Emme PID Ürünleri Tanıtımı (Kendi geliştirdiğimiz sensörler)

GQ-AEC2232bX-P

wps_doc_4

VOC gazı nedir?

VOC, uçucu organik bileşiklerin kısaltmasıdır. Genel anlamda VOC, uçucu organik bileşiklerin genelini ifade eder; ancak çevre koruma açısından, aktif ve zararlı olan bir uçucu organik bileşik sınıfını ifade eder. VOC'nin ana bileşenleri arasında hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, oksijenli hidrokarbonlar ve azotlu hidrokarbonlar, benzen serisi bileşikler, organik klorürler, flor serisi bileşikler, organik ketonlar, aminler, alkoller, eterler, esterler, asitler ve petrol hidrokarbonları bulunur. Ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan bir bileşik sınıfıdır.

wps_doc_6

VOC gazlarının tehlikeleri nelerdir?

wps_doc_8
wps_doc_11
wps_doc_9
wps_doc_12
wps_doc_10
wps_doc_13

Uçucu organik bileşik (VOC) gazlarının tespiti için kullanılan yöntemler nelerdir?

Katalitik yanma tipi

Esas olarak patlamaları ölçmek için kullanılan, düşük maliyetli ve doğru bir cihazdır; ancak yalnızca alt patlama limiti seviyesindeki gaz konsantrasyonları için kullanılabilir. Toksisite ppm seviyesi gereksinimlerini karşılamakta zorluk çekmektedir. Benzen tespiti için zehirli gaz dedektörü olarak kullanılamaz.

Yarıiletken tipi

Düşük maliyetli, uzun ömürlü, doğrusal olmayan çıktı sonuçları verir ve yalnızca niteliksel olarak tespit edilebilir. Temelde seçici değildir, yüksek yanlış alarm oranına sahiptir ve zehirlenmeye yatkındır. Benzen gazlarını niceliksel olarak tespit edemez.

Elektrokimya

İnorganik elektrolitlerin organik bileşiklerle reaksiyona girmesinin zorluğu nedeniyle, yalnızca VOC olmayan zehirli gazların büyük çoğunluğu tespit edilebilir. Benzen gazı tespiti için kullanılamaz.

Gaz kromatografisi

Yüksek seçiciliğe ve hassasiyete sahip olmasına rağmen, yalnızca "noktasal test" ile ölçülebilir ve sürekli olarak çevrimiçi tespit yapılamaz. Ekipman pahalıdır, bakım maliyeti yüksektir ve hacmi büyüktür. Yerinde ortamlarda benzen tespiti için kullanımı zordur, laboratuvar ölçümlerinde kullanılabilir.

Kızılötesi tipi

İyi stabilite, iyi seçicilik ve uzun kullanım ömrüne sahip olmasına rağmen, benzen algılama doğruluğu düşüktür ve 1000 PPM'nin üzerinde bir aralıkta tespit yapabilir. Benzeni tespit etmek için zehirli gaz dedektörü olarak kullanılamaz.

Fotoiyonik formül (PID)

Yüksek hassasiyet, hızlı tepki ve zehirlenme riski olmaması, ayrıca belirli bir seçicilik derecesi. Ancak kullanım ömrü kısa, fiyatı yüksek ve düzenli bakım gerektiriyor.

PID dedektörünün çalışma prensibi nedir?

Fotoiyonizasyon (PID) dedektörü, inert bir gazın yüksek frekanslı bir elektrik alanı tarafından iyonlaştırılmasıyla üretilen ultraviyole radyasyonu kullanarak test edilen gaz moleküllerini iyonlaştırır. İyonize gaz tarafından üretilen akım şiddeti ölçülerek, test edilen gazın konsantrasyonu elde edilir. Tespit edildikten sonra, iyonlar orijinal gaz ve buhara yeniden birleşir, bu da PID'yi tahribatsız bir dedektör haline getirir.

wps_doc_20
wps_doc_16
wps_doc_19
wps_doc_17
wps_doc_18

Kendi geliştirdiğim PID sensörü

wps_doc_16

Akıllı uyarıcı elektrik alanı

Uzun ömür

Akıllı dengeleme yöntemi kullanılarak elektrik alanının uyarılması, sensörlerin ömrünü önemli ölçüde uzatır (ömür > 3 yıl).

En yeni sızdırma teknolojisi

Yüksek güvenilirlik

Sızdırmazlık penceresi, yeni bir sızdırmazlık işlemiyle birleştirilmiş magnezyum florür malzemesi kullanılarak üretilmiştir; bu sayede nadir gaz sızıntısı etkili bir şekilde önlenir ve sensörün kullanım ömrü uzatılır.

Pencere gaz toplama halkası

Yüksek hassasiyet ve iyi doğruluk

UV lamba penceresinde bir gaz toplama halkası bulunur; bu da gaz iyonizasyonunu daha kapsamlı hale getirir ve tespiti daha hassas ve doğru kılar.

Teflon malzeme

Korozyon direnci ve yüksek stabilite

Ultraviyole lambalarla aydınlatılan parçaların tamamı, güçlü korozyon önleyici özelliğe sahip ve ultraviyole ve ozonun neden olduğu oksidasyonu yavaşlatabilen Teflon malzemeden üretilmiştir.

Yeni oda yapısı

Kendi kendini temizleyen ve bakım gerektirmeyen

Sensörün içine yerleştirilen akış kanalı tasarımıyla yeni tip hazne yapısı tasarımı, sensörün doğrudan hava üfleyerek temizlenmesini sağlayarak lamba tüpündeki kir miktarını etkili bir şekilde azaltır ve bakım gerektirmeyen bir sensör elde edilmesini sağlar.

asdzxc1

Yeni PID sensörü için özel olarak tasarlanmış pompa emme dedektörü, sensörün maksimum verimliliğe ulaşmasını sağlayarak daha iyi algılama sonuçları ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.

Korozyon önleme seviyesi WF2'ye ulaşır ve çeşitli yüksek nemli ve yüksek tuzlu ortamlara uyum sağlayabilir (Gövdeye florokarbon korozyon önleyici boya püskürtülmüştür).

Avantaj 1: Yüksek sıcaklık ve nemli ortamlarda yanlış alarm oluşmaz.

wps_doc_4
wps_doc_27

Deney, 55 °C'lik yüksek nemli bir ortamda geleneksel PID dedektörleri ile çift sensörlü PID dedektörleri arasında karşılaştırmalı bir deneyi simüle etmiştir. Geleneksel PID dedektörlerinin bu ortamda önemli konsantrasyon dalgalanmaları gösterdiği ve yanlış alarmlara yatkın olduğu görülmektedir. Anxin patentli çift sensörlü PID dedektörü ise neredeyse hiç dalgalanma göstermemekte ve oldukça kararlıdır.

wps_doc_4

Avantaj 2: Uzun ömür ve bakım gerektirmez

Yeni PID sensörü

asdzxc1

birleşik izleme

asdzxc2

Çok aşamalı filtrasyon

asdzxc3

3 yıldan uzun ömürlü ve kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen bir PID sensörü geliştirin.

Katalitik sensörlerin ömrüyle kıyaslanabilecek önemli bir atılım.

Avantaj 3: Modüler tasarım, kolay kurulum ve bakım

wps_doc_4
wps_doc_31

PID sensör modülü, bakım için hızlıca açılıp sökülebilir.

 

 

 

Modüler pompa, takıp çıkarması kolay.

Her modül modüler bir tasarıma sahip olup, tüm hassas ve sarf malzemesi niteliğindeki parçalar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmektedir.

Karşılaştırmalı deney, yüksek ve düşük değerlerin karşılaştırılması

wps_doc_34
wps_doc_35
wps_doc_36

İşlem görmemiş ithal PID sensör markalarıyla karşılaştırma

Piyasada bulunan belirli bir marka dedektörle karşılaştırmalı test.

Teknik Parametre

Algılama Prensibi Kompozit PID sensörü Sinyal iletim yöntemi 4-20mA
Örnekleme yöntemi Pompa emme tipi (dahili) Kesinlik ±%5LEL
Çalışma gerilimi DC24V±6V Tekrarlanabilirlik ±%3
Tüketim 5W (DC24V) Sinyal iletim mesafesi ≤1500M(2.5mm2 )
Basınç Aralığı 86kPa~106kPa Çalışma sıcaklığı -40~55℃
Patlamaya dayanıklı işareti ExdⅡCT6 Nem aralığı ≤%95, yoğuşma yok
Kabuk malzemesi Dökme alüminyum (florokarbon korozyon önleyici boya) Koruma sınıfı IP66
Elektriksel arayüz NPT3/4"Boru dişi (iç)

PID dedektörleriyle ilgili sorulara gelince?

1. Yeni PID dedektörümüzün önceki nesle göre iyileştirmeleri nelerdir?

Cevap: Bu sefer piyasaya sürülen ürün, esas olarak şirketimizin en son geliştirdiği PID sensörünün yerini almaktadır; bu sensörde hava haznesi yapısı (akış kanalı tasarımı) ve güç kaynağı modu değiştirilmiştir. Özel akış kanalı tasarımı, ışık kirliliğini azaltır ve çok seviyeli filtreleme yoluyla lamba tüplerinin silinmemesini sağlar. Sensörün dahili aralıklı güç kaynağı modu sayesinde, aralıklı çalışma daha sorunsuz ve daha akıllı hale gelir ve çift sensörle birlikte algılama, 3 yıldan fazla bir kullanım ömrü sağlar.

2. Yağmurlama kutusuna neden standart olarak ihtiyacımız var?

Cevap: Yağmur kutusunun temel işlevleri şunlardır: 1. Yağmur suyunun ve endüstriyel buharın dedektörü doğrudan etkilemesini önlemek. 2. Yüksek sıcaklık ve nemli ortamların PID dedektörleri üzerindeki etkisini önlemek. 3. Havadaki bazı tozları bloke ederek filtrenin ömrünü uzatmak. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, standart olarak yağmur geçirmez bir kutu ekledik. Elbette, yağmur geçirmez bir kutu eklemek gaz tepki süresini önemli ölçüde etkilemeyecektir.

3. Yeni PID dedektörü gerçekten 3 yıl boyunca bakım gerektirmiyor mu?

Cevap: 3 yıl bakım gerektirmeme ifadesinin, sensörün bakım gerektirmediği anlamına geldiğini, ancak filtrenin bakımının yapılması gerektiğini belirtmek gerekir. Filtre için bakım süresinin genellikle 6-12 ay (zorlu çevre koşullarında 3 aya kadar kısaltılabilir) olmasını öneriyoruz.

4. Yaşam süresinin 3 yıla ulaştığı doğru mu?

Cevap: Eklem tespiti için çift sensör kullanılmadan, yeni geliştirdiğimiz PID sensörü (patentli teknoloji, genel prensibi ikinci bölümde görülebilir) sayesinde yeni sensörümüz 2 yıllık bir kullanım ömrüne ulaşabilir. Yarı iletken+PID eklem tespiti çalışma modu ise sorunsuz bir şekilde 3 yıllık bir kullanım ömrüne ulaşabilir.

5. PID kontrol sistemlerinde standart gaz olarak neden izobütilen kullanılır?

Cevap: a. İzobüten, 9,24 V'luk bir Io değeriyle nispeten düşük bir iyonlaşma enerjisine sahiptir. 9,8 eV, 10,6 eV veya 11,7 eV'lik UV lambalarıyla iyonlaştırılabilir. b. İzobüten düşük toksisiteye sahiptir ve oda sıcaklığında gaz halindedir. Kalibrasyon gazı olarak insan sağlığına çok az zarar verir. c. Düşük fiyatlı, kolay temin edilebilir.

6. Konsantrasyon aralığı aşarsa PID arızalanır mı?

Cevap: Hasar görmeyecektir, ancak yüksek konsantrasyonlardaki VOC gazı, kısa bir süre için VOC gazının pencereye ve elektroda yapışmasına neden olarak sensörün tepkisiz kalmasına veya hassasiyetinin azalmasına yol açabilir. UV lambası ve elektrotun derhal metanol ile temizlenmesi gereklidir. Eğer sahada 1000 PPM'yi aşan uzun süreli VOC gazı varlığı söz konusuysa, PID sensörlerinin kullanımı maliyet açısından verimli değildir ve dağılımsız kızılötesi sensörler kullanılmalıdır.

7. PID sensörünün elde edebileceği çözünürlük nedir?

Cevap: PID'nin genel olarak ulaşabileceği çözünürlük 0,1 ppm izobütendir ve en iyi PID sensörü 10 ppb izobüten çözünürlüğüne ulaşabilir.

8. PID çözünürlüğünü etkileyen nedenler nelerdir?

Ultraviyole ışığın yoğunluğu. Ultraviyole ışık nispeten güçlü olduğunda, iyonize edilebilecek gaz molekülü sayısı daha fazla olur ve çözünürlük doğal olarak daha iyi olur.
Ultraviyole lambanın aydınlatma alanı ve toplama elektrodunun yüzey alanı. Geniş aydınlatma alanı ve geniş toplama elektrodu alanı doğal olarak yüksek çözünürlük sağlar.
Ön yükselticinin ofset akımı. Ön yükselticinin ofset akımı ne kadar küçükse, algılanabilir akım o kadar zayıf olur. İşlemsel yükselticinin bias akımı büyükse, zayıf faydalı akım sinyali tamamen ofset akımının içinde kaybolur ve doğal olarak iyi bir çözünürlük elde edilemez.
Devre kartının temizliği. Analog devreler devre kartlarına lehimlenir ve devre kartında önemli bir kaçak varsa, zayıf akımlar ayırt edilemez.
Akım ve gerilim arasındaki direncin büyüklüğü. PID sensörü bir akım kaynağıdır ve akım ancak bir direnç üzerinden yükseltilerek gerilim olarak ölçülebilir. Direnç çok küçükse, küçük gerilim değişiklikleri doğal olarak elde edilemez.
Analogdan dijitale dönüştürücünün (ADC) çözünürlüğü. ADC çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, çözümlenebilen elektrik sinyali o kadar küçük olur ve PID çözünürlüğü o kadar iyi olur.