Защо алармата за изтичане на горим газ продължава да бипка? И какви решения са налични?
При сценарии като операции в ограничено пространство, промишлено производство и медицински грижи, високите или ниските концентрации на кислород могат да представляват опасност за безопасността. Твърде ниското може лесно да доведе до хипоксия и задушаване на персонала, докато твърде високото може да влоши риска от изгаряне. Като ключово устройство за-наблюдение на съдържанието на кислород в реално време, рационалността на метода за откриване на детектора за концентрация на кислороден газ пряко влияе върху точността и адаптивността на данните. Като редактор на Yiyuntian Electronic Technology, сега ще обобщим общите методи за откриване на детектори за концентрация на газ, за да ви помогнем да разберете по-добре принципите и приложенията на оборудването.
1, Метод на измерване: ефективен и удобен метод за откриване на основния поток
Инструменталният метод с предимствата на бърза реакция, лесна работа и-четене в реално време се превърна в основен избор в промишлени, граждански и други сценарии. Има три общи метода: електрохимичен метод, парамагнитен метод и метод на ултравиолетова абсорбция
Електрохимичен метод: Същността е да се използва химическата реакция между кислорода и електродите и електролита вътре в сензора за генериране на електрически сигнали. Интензитетът на електрическия сигнал съответства на концентрацията на кислород и инструментът обработва сигнала, за да получи стойността на концентрацията. Този метод има компактна структура и е подходящ за изработване на преносими детектори за концентрация на газ. Той може бързо да улови промените в концентрацията и има сравнително ниска цена. Използва се широко за-наблюдение в реално време при инспекции на работилници, затворени пространства като подземни мини и резервоари за съхранение. Функцията за-измерване при поискване прави операцията по-гъвкава.
Парамагнитен метод: Въз основа на принципа на силния парамагнетизъм на кислорода, кислородът ще бъде привлечен от магнитно поле и ще промени разпределението на магнитното поле след влизане в камерата за откриване. Уредът изчислява концентрацията на кислород, като усеща тази промяна. Този метод има голяма стабилност, минимални смущения от други газове и висока точност, което го прави подходящ за сценарии, които изискват висока точност на откриване, като наблюдение на вентилатори на медицинско оборудване, прецизно промишлено производство и т.н. Въпреки това, поради относително големия размер на оборудването, той се използва по-често за фиксиран мониторинг.
Метод на ултравиолетова абсорбция: Използвайки абсорбционните характеристики на кислорода към специфични дължини на вълните на ултравиолетовата светлина, концентрацията се изчислява чрез измерване на степента на абсорбция на ултравиолетова светлина. Този метод има бърза скорост на реакция, широк линеен обхват и може да поддържа стабилно откриване при по-високи диапазони на концентрация. Въпреки това, той изисква високи оптични компоненти на оборудването и често се използва за прецизен мониторинг в специфични промишлени сценарии.
2, Метод на химичен анализ: подходящ за офлайн прецизно определяне
Методът за химичен анализ открива количествено концентрацията на кислород чрез химични реакции. Въпреки че не може да се чете в реално време, той има висока точност и ниска цена и е подходящ за лабораторно калибриране или офлайн откриване на проби. Общите методи включват йодометричен метод и колориметричен метод:
Йодометричен метод: използване на кислород за окисляване на калиев йодид за генериране на йод и след това определяне на количеството йод чрез реакция на титруване за изчисляване на концентрацията на кислород. Принципът на този метод е зрял, стъпките на работа са ясни и не се изисква сложно оборудване. Подходящ е за калибриране на детектори за концентрация на газ или офлайн анализ на съдържанието на кислород в специфични среди. Операционният цикъл обаче е дълъг и не е подходящ за-сценарии за наблюдение в реално време.
Колориметричен метод: Използването на кислород за реакция със специфични химични реагенти за генериране на оцветени вещества, дълбочината на цвета на оцветените вещества е свързана с концентрацията на кислород и концентрацията се определя чрез сравняване със стандартни нива на цвят или измерване с инструменти. Този метод е лесен за работа, с ниска цена и подходящ за бързо качествено или полуколичествено откриване на място. Неговата точност обаче е силно повлияна от стабилността на реагентите и работните техники и често се използва в сценарии за временно откриване, където изискванията за точност не са високи.






