Kaedah terpakai dan klasifikasi pengesan gas dalam ujian udara
Dalam pengesan gas ujian udara kaedah dan klasifikasi yang digunakan Pengesan gas boleh mengesan hidrogen sulfida, karbon monoksida, oksigen, sulfur dioksida, fosfin, ammonia, nitrogen dioksida, hidrogen sianida, klorin, klorin dioksida, ozon dan gas mudah terbakar dan gas lain, digunakan secara meluas. dalam petrokimia, arang batu, metalurgi, industri kimia, gas perbandaran, pemantauan alam sekitar dan pengesanan tapak lain di tapak. Ia boleh merealisasikan keperluan pengukuran untuk majlis-majlis khas; ia boleh mengesan kepekatan atau kebocoran dalam lubang, saluran paip, tangki, ruang terkurung dan sebagainya.
Pengukuran spektrum serapan untuk mengenal pasti jenis gas; pengukuran keamatan penyerapan untuk menentukan kepekatan gas yang diukur. Pengesan inframerah penggunaan pelbagai, bukan sahaja boleh menganalisis komposisi gas, tetapi juga boleh menganalisis komposisi penyelesaian, dan kepekaan yang tinggi, tindak balas yang cepat, boleh menjadi petunjuk berterusan dalam talian, juga boleh terdiri daripada sistem pengawalseliaan. Bahagian pengesanan pengesan gas inframerah yang biasa digunakan dalam industri terdiri daripada dua sistem optik bersebelahan dengan struktur yang sama.
Satu ialah ruang pengukur dan satu lagi ialah ruang rujukan. Kedua-dua ruang membuka dan menutup laluan optik secara serentak atau berselang-seli dengan tempoh tertentu dengan menggunakan plat pemotong cahaya. Apabila gas yang diukur dimasukkan ke dalam ruang pengukur, cahaya dengan panjang gelombang khusus untuk gas yang diukur diserap, sekali gus mengurangkan fluks bercahaya melalui laluan optik ruang pengukur ke dalam ruang gas penerima inframerah. Semakin tinggi kepekatan gas, semakin rendah fluks bercahaya ke dalam ruang gas penerima inframerah; manakala fluks bercahaya melalui ruang rujukan adalah pasti, fluks bercahaya ke dalam ruang gas penerima inframerah juga pasti. Oleh itu, semakin tinggi kepekatan gas yang diukur, semakin besar perbezaan dalam fluks bercahaya antara ruang ukuran dan ruang rujukan. Perbezaan dalam fluks bercahaya ini diunjurkan ke dalam ruang gas penerima inframerah dengan amplitud getaran dalam tempoh tertentu. Ruang gas penerima dipisahkan kepada dua bahagian oleh filem logam setebal beberapa mikron, di mana gas dengan kepekatan besar komponen yang akan diukur disertakan, dan sinar inframerah yang disuntik ke dalam ruang semuanya diserap dalam julat panjang gelombang penyerapan. , supaya fluks cahaya berdenyut ditukar kepada perubahan kitaran suhu, dan kemudian perubahan suhu ditukar kepada perubahan tekanan mengikut persamaan gas dan dikesan oleh sensor kapasitif, dan kemudian kepekatan gas yang akan diukur ditunjukkan oleh proses yang diperkuatkan. Sebagai tambahan kepada penderia kapasitif, juga boleh digunakan untuk mengesan secara langsung penderia inframerah kuantum inframerah, dan penggunaan penapis gangguan inframerah untuk pemilihan panjang gelombang dan dengan laser boleh laras sebagai sumber cahaya, pembentukan pengesan gas inframerah semua pepejal baharu. Pengesan jenis ini boleh melengkapkan pengukuran kepekatan gas dengan hanya satu sumber cahaya, satu ruang pengukur dan satu sensor inframerah. Di samping itu, jika pelbagai cakera penapis dengan panjang gelombang yang berbeza digunakan, kepekatan pelbagai gas dalam gas berbilang komponen boleh diukur secara serentak.





