可燃氣體勘探器是工業與民用建筑中安裝運用的是對單一或多種可燃氣體濃度宣布呼應的勘探器。
日常運用最多的可燃氣體勘探器是催化型可燃氣體勘探器和半導體型可燃氣體勘探器兩種類型。
飯館、賓館、家庭制造間等運用煤氣、天然氣、液化氣的場所首要運用半導體型可燃氣體勘探器,發出可燃氣體、可燃蒸汽的工業場所首要運用催化型可燃氣體勘探器。
催化型可燃氣體勘探器是利用難熔金屬鉑絲加熱后的電阻改變來測定可燃氣體濃度。
當可燃氣體進入勘探器時,在鉑絲外表引起氧化反響(無焰焚燒),其產生的熱量使鉑絲的溫度升高,而鉑絲的電阻率便產生改變,所以當遇到高溫等要素時鉑絲的溫度產生改變,而鉑絲的電阻率便產生改變,勘探的數據也會產生改變。
半導體型可燃氣體勘探器是利用半導體外表電阻改變來測定可燃氣體濃度。
半導體可燃氣體勘探器用靈敏度較高的氣敏半導體元件,它在作業狀況時,遇到可燃氣體,半導體電阻下降,下降值與可燃氣體濃度有對應關系。
可燃氣體勘探器由檢測和勘探兩部分組成,具有檢測及勘探功能。
可燃氣體勘探器檢測部分的原理是儀器的傳感器選用檢測元件與固定電阻和調零電位器構成檢測橋路。橋路以鉑絲為載體催化元件,通電后鉑絲溫度上升至作業溫度,空氣以自然擴散方法或其它方法抵達元件外表。
當空氣中無可燃性氣體時,橋路輸出為零,當空氣中含有可燃性氣體并擴散到檢測元件上時,因為催化作用產生無焰焚燒,使檢測元件溫度升高,鉑絲電阻增大,使橋路失去平衡,從而有一電壓信號輸出,這個電壓的大小與可燃性氣體濃度成正比,信號經擴大,模數轉化,經過液體顯示器顯示出可燃性氣體的濃度。
電化學氣體檢測儀,就是選用電化學傳感器的氣體檢測儀,因為很多可氣體都有電化學活性,能被電化學氧化或許復原,而這種反響產生的電流和產生反響的氣體濃度成必定份額,因而可經過這類反響檢測出氣體的成份及濃度。
這種檢測方法精度高,呼應快,多用于有毒氣體的檢測,但電化學反響也有不同的分類,下面介紹電化學可燃氣體勘探器最常用的幾種電化學反響模式及原理。
1、穩定電位電解型。這種方法是現在有毒氣體檢測儀運用最多的,比方一氧化碳檢測儀。它是經過在電解質內安裝穩定電位的作業電極,氣體在作業電極產生氧化或復原反響,再對電極產生復原或氧化反響,電極的電位產生改變,構成的電流與氣體濃度成必定份額,最終得出濃度值。
2、原電池型。這類原理如同干電池,只不過電池是碳錳電極,而這里是氣體電極,氣體在陰極被復原,構成的電子再到陽極對鉛金屬氧化,構成的電流與氣體濃度成正比,相同也是經過電流來核算氣體的濃度。
3、濃差電池型。被測氣體在電化學電池的兩邊,會自主構成濃差電動勢,電動勢的大小與氣體的濃度有關,這類傳感器運用最多就是二氧化碳檢測儀。
4、極限電流型。這種方法首要是氧氣傳感器,用于轎車的氧氣檢測,是轎車必備儀器。經過氣體擴散控制供應陰極的氧而得到極限電流,再經過極限電流來核算氧氣的濃度。
可燃氣體勘探器電化學傳感器的作業原理:
外界氣體進入氣體檢測儀后,氣體進入傳感器經過特氟綸薄膜抵達電極,根據不同的氣體產生不同的電化學反響,比方說一氧化碳氣體抵達電極后就會被氧化成為二氧化碳,氧化反響使電子經過外電路從作業電極流向極板,構成電流,與氣體濃互成份額,接著氣體檢測儀內部對電流進行檢測擴大,輸出后進行測量,最終在屏幕上顯示氣體濃度。
勘探部分的原理是當被測可燃性氣體濃度超過限定值時,經過擴大的橋路輸出電壓與電路勘探設定電壓,經過電壓比較器,方波產生器輸出一組方波信號,控制聲,光勘探電路,蜂鳴器產生接連聲音,發光二極管閃亮,宣布勘探信號。
從可燃氣體勘探器原理能夠看出假如呈現電磁干擾會影響勘探的信號,呈現數據誤差;假如呈現碰撞、震動從而形成設備斷路會現勘探失靈;假如環境過分潮濕或設備進水,也有可能會引起可燃氣體勘探器呈現短路,或線路電阻值產生改變,呈現勘探故障。
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