气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。
一、优缺点
优点:红外气体传感器及仪器应用广泛,适用于监测近乎各种易气体。具有精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖于氧气、受环境干扰因素较小、寿命长等显著优点。并在未来逐步成为市场主流。
缺点:由于正在处于起步阶段,技术壁垒高,市场占有率低,规模化生产程度低,造成成本高,基本在上千元左右。
气体传感器具有以下一些主要特性:
①灵敏度。灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化置之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术, 它对目标气体的阔值限制或*低爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。
②稳定性。稳定性是指传感器在整个工作时间内响应的稳定性,取决于零点摞移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10% 。
③抗腐蚀性。抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数1O~20 倍。在返回正常工作条件下, 传感器漂移和零点校正值应尽可能小。
④选择性。选择性也被称为交叉灵敏度,可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应采确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
气体传感器的种类有:热导式气体传感器(热线式气体传感器和热敏电阻气体传感器)、接触燃烧式气敏传感器、半导体气体传感器、红外气敏传感器、光纤气敏传感器等。
气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。这些传感器可以为安全系统提供可燃、易燃和有毒气体的信息,以及区域内氧气的消耗,二氧化碳的比例。
常见的气体传感器包括电化学气体传感器,催化燃烧气体传感器,半导体气体传感器,红外气体传感器等。不同类型的传感器由于原理和结构不同,性能、使用方法、适用气体、适用场合也不尽相同。
气体传感器,是指利用各种化学、物理效应将气体成分、浓度按一定规律转换成电信号输出的器件。随着社会的发展和科学技术的进步,气体传感器的开发研究越来越引起人们的重视,各种气体传感器应运而生。
电化学毒气传感器是一种微燃料电池元件,不必保养而可以有长期的稳定性。它是在原有的氧气传感器的基础上改进而得,它可以直接反映出气体浓度而不必通过分压来反映。
可燃气体传感器
多数可燃气体检测技术用于检测多种气体,理想化的传感器应该是不同的气体有不同的测量结果。但实际上不同的化学形态影响了测量的结果,催化氧化传感器也没有例外。因此,pellistor对不同气体的相同浓度做出的判断是不同的,但当暴露在相同%LEL 浓度的不同气体中时,输出信号的变化相对小于其它检测技术。但因为此安全应用重视%LEL测量也使其成为主要优势。
环境气体传感器
各种原理的氧气传感器、二氧化碳传感器、二氧化硫传感器等
为了检测各类气体,目前*先进的检测设备基本都配备发光二极管(LED)气体传感器。基于LED技术的器件可提供功能强大且灵敏度高的气体监测。该技术不仅用于触发警报系统,还可用于在线连续监测气体浓度。
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