¿Cuánto sabes sobre sensores de detección de gases?
Un sensor de gas es un convertidor que convierte una determinada fracción de volumen de gas en una señal eléctrica correspondiente. El cabezal de la sonda acondiciona la muestra de gas a través del sensor de gas, lo que generalmente incluye la filtración de impurezas y gases que interfieren, el secado o el enfriamiento de la parte de visualización del instrumento.
Un sensor de gas es un dispositivo que convierte información como la composición y concentración del gas en información que puede ser utilizada por personal, instrumentos, computadoras, etc. Los sensores de gas generalmente se clasifican como sensores químicos, aunque esta clasificación no es necesariamente científica.
En algunas industrias del petróleo, químicas, del carbón y otras, a menudo se pueden filtrar varios gases o líquidos inflamables y explosivos durante la producción, el procesamiento y el transporte. Para estos gases filtrados, necesitamos monitorearlos en tiempo real. En este momento es inseparable de la aplicación de detectores de gas. El detector de gas es inseparable del sensor. Diferentes sensores tienen diferentes funciones. A continuación, presentaremos 6 sensores.
Sensor de gas de fotoionización PID
PID está compuesto por una fuente de luz ultravioleta y una cámara de iones y otras partes principales. Hay electrodos positivos y negativos en la cámara de iones para formar un campo eléctrico. Bajo la irradiación de una lámpara ultravioleta, el gas a medir se ioniza para generar iones positivos y negativos, y se forma una corriente entre los electrodos. Señal. PID tiene las ventajas de alta sensibilidad, sin problemas de envenenamiento, seguridad y confiabilidad.
sensor de oxigeno de bateria galvani
Estructura del sensor de oxígeno tipo batería Galvani de diafragma: en un lado del contenedor de plástico, se instala una membrana permeable al gas de politetrafluoroetileno de 10-30μm de espesor con buena permeabilidad al oxígeno, y metales preciosos (platino, oro, plata, etc.) electrodo negativo, y formar un ánodo (plomo, cadmio, etc., con un metal de alta tendencia a la ionización) en el otro lado del recipiente o en la parte vacía del recipiente.
Se utiliza hidróxido de potasio, cuando el oxígeno pasa a través del electrolito, se produce una reacción redox en el cátodo y el ánodo, que ioniza el metal del ánodo y libera electrones. La magnitud de la corriente es proporcional a la cantidad de oxígeno. Dado que el metal del ánodo se consume durante toda la reacción, el sensor debe reemplazarse periódicamente. En la actualidad, la tecnología doméstica ha ido madurando día a día, y es completamente posible localizar dichos sensores.
sensor de combustión catalítica
El principio del sensor de combustión catalítica es uno de los principios más utilizados para la detección de gases combustibles en la actualidad. Tiene las características de buena linealidad de señal de salida, índice confiable, precio económico y sin interferencia cruzada con otros gases no combustibles.
El sensor de combustión catalítica adopta el principio del puente de Wheatstone, y la resistencia de detección y el gas combustible en el ambiente se someten a una combustión sin llama, de modo que la temperatura cambia el valor de resistencia de la resistencia de detección, rompe el equilibrio del puente y hace que salga una señal de corriente estable. La amplificación, la estabilización y el procesamiento en los circuitos posteriores finalmente revelan valores confiables.
Sensor de gas electrolítico de potencial constante
El sensor electrolítico de potencial constante es actualmente la tecnología más utilizada para la detección de venenos. En este sentido, las tecnologías extranjeras son líderes, por lo que la mayoría de estos sensores dependen de las importaciones. La estructura del sensor de gas electrolítico de potencial constante: en una celda cilíndrica de plástico, se instalan el electrodo de trabajo, el contraelectrodo y el electrodo de referencia, el electrolito se llena entre los electrodos y el diafragma hecho de tetrafluoroetileno poroso se coloca en el paquete Superior.
La conexión entre el preamplificador y los electrodos del sensor aplica un cierto potencial entre los electrodos para que el sensor funcione. La reacción de oxidación o reducción ocurre entre el gas y el electrodo de trabajo en el electrolito, la reacción de reducción u oxidación ocurre en el contraelectrodo, y el potencial de equilibrio del electrodo cambia, y el valor de cambio es proporcional a la concentración de gas.
sensor de infrarrojos sensor de infrarrojos
Utilizando el principio de absorción de varios elementos en una longitud de onda específica, tiene una buena respuesta anti-envenenamiento, sensible y responde a la mayoría de los hidrocarburos. Pero la estructura es complicada y el costo es alto.
sensor semiconductor de óxido de metal
El sensor semiconductor de óxido de metal utiliza la adsorción del gas medido para cambiar la conductividad del semiconductor y activa el circuito de alarma a través de la comparación del cambio actual. Dado que la medición del sensor de semiconductores se ve muy afectada por el entorno, la forma de la línea de salida es inestable. Los sensores semiconductores de óxido de metal, debido a su respuesta muy sensible, son actualmente muy utilizados en el campo de la medición de microfugas de gases.
El entorno operativo del detector de gas es relativamente duro, rodeado de varios gases contaminantes. El sensor es la parte central del transformador de detección de gas y la clave para detectar la concentración de gas. Con diferentes principios de detección, los sensores también son diferentes.






