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可燃氣體檢測儀的核心工作原理是什么

時間: 2021-09-13  點擊次數: 2033次

 氣體檢測儀也就是我們常說的便攜式氣體檢測儀,它經常用在化工行業、石油行業、燃氣行業、制藥行業等等,氣體檢測儀能夠迅速的檢驗出設備上某一個點的可燃或者有毒氣體的含量,從而判斷出是否有泄漏的地方,那么氣體檢測儀作為我們日常工作經常使用的儀器它的檢測原理是什么呢?


       了解氣體檢測儀的工作原理能夠幫助我們在日常工作中處理氣體檢測儀的小故障,氣體檢測儀的工作原理不同主要取決于氣體檢測儀的核心部件氣體傳感器的不同,不同的氣體傳感器在檢測氣體變化時有著不同的原理。下面就給大家分析下幾種常用的氣體傳感器的構成及原理。


一、電化學傳感器


       電化學傳感器通過與被測氣體發生反應并產生與氣體濃度成正比的電信號來工作。電化學傳感器由傳感電極(或工作電極)和反電極組成,并由一個薄電解層隔開。用電化學傳感器的氣體檢測儀在工作時氣體首先通過微小的毛管型開孔與傳感器發生反應,然后是憎水屏障,最終到達電極表面。采用這種方法可以允許適量氣體與傳感電極發生反應,以形成充分的電信號,同時防止電解質漏出傳感器。


       在實際中,由于電極表面連續發生電化發應,傳感電極電勢并不能保持恒定,在經過一段較長時間后,它會導致傳感器性能退化。為改善傳感器性能,人們引入了參考電極。參考電極安裝在電解質中,與傳感電極鄰近。固定的穩定恒電勢作用于傳感電極。參考電極可以保持傳感電極上的這種固定電壓值。參考電極間沒有電流流動。氣體分子與傳感電極發生反應,同時測量反電極,測量結果通常與氣體濃度直接相關。施加于傳感電極的電壓值可以使傳感器針對目標氣體。


二、半導體傳感器


       半導體氣體傳感器是利用氣體在半導體表面的氧化還原反應導致敏感元件組織發生變化而制成的,半導體氣體傳感器以陶瓷管為框架,外覆一層敏感膜的材料,利用膜兩端的鍍金引腳進行測量。敏感膜的材料常用的有金屬氧化物、高分子聚合物材料和膠體敏感膜等。它的兩個關鍵部分是加熱電阻和氣體敏感膜。金電極連接氣敏材料的兩端,使其等效為一個阻值隨外部待測氣體濃度變化的電阻。由于金屬氧化物有很高 的熱穩定性,而且這種傳感器僅在半導體表面層產生可逆氧化還原反應,半導體內部化學結構不變,因此,長期使用也可獲得較高的穩定性。


三、催化燃燒式傳感器


       催化燃燒式傳感器的元件是由鉑金絲和多孔陶瓷催化珠制成。其原理是利用了鉑金絲在不同的溫度下電阻有規律變化的特性來測量環境中可燃氣體的濃度。當可燃氣體進入催化燃燒元件時,在催化劑的作用下,陶瓷催化珠的溫度升高,帶動鉑金絲溫度升高從而電阻升高。測量時,測量元件所分到的電壓也相應升高。通過用純凈空氣和測量點氣體標定儀器,就能比較準確地得到可燃氣體的濃度,測量單位通常為%LEL。


       上面我們分析了常用的三種氣體傳感器的工作原理,在我們購買和使用氣體檢測儀的時候,我們要根據不同的檢測原理來進行不同的維護。


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