Palavan kaasun ilmaisin koostuu kahdesta osasta: havaitsemisesta ja havaitsemisesta
Elämässämme on monia syttyviä kaasuja, kuten vety, hiilimonoksidi, metaani, etaani, propaani, butaani, eteeni, propeeni, buteeni, asetyleeni, propeeni, buteeni, rikkivety, fosfiini jne. ...ja monia syttyviä kaasuja itsessään ovat myrkyllisiä ja haitallisia kaasuja, kuten CO, H2S, Cl2 ja niin edelleen.
Palavia kaasuja esiintyy monilla teollisuudenaloilla. Kun nämä palavat kaasut ylittävät tietyn pitoisuuden, voi tapahtua laajamittaisia onnettomuuksia, kuten räjähdyksiä tai tulipaloja. Siksi niiden havaitseminen on erittäin tärkeää.
Syttyvien kaasujen ilmaisin on teollisuus- ja siviilirakennuksiin asennettu ja käytetty laite, joka reagoi yksittäisiin tai useisiin syttyviin kaasuihin. Se on jaettu kahteen osaan: havaitsemiseen ja havaitsemiseen. Tunnistusosa on jaettu kahteen luokkaan anturityypin mukaan: katalyyttinen polttotyyppi ja puolijohdetyyppi.
1. Katalyyttisen palamisen tyyppinen palavan kaasun anturi käyttää tulenkestävän metallin platinalangan vastuksen muutosta kuumentamisen jälkeen palavan kaasun pitoisuuden mittaamiseen.
Kun palava kaasu pääsee ilmaisimeen, se aiheuttaa hapetusreaktion (liekittömän palamisen) platinalangan pinnalle ja syntyvä lämpö nostaa platinalangan lämpötilaa. Lämpötilan muutosten jälkeen myös platinalangan resistanssiarvo muuttuu ja ilmaisin Testikaasun pitoisuusarvo määritetään keräämällä platinalangan resistanssiarvon muutosnopeus.
2. Puolijohdetyyppinen palavan kaasun anturi käyttää puolijohteen pintaresistanssin muutosta mittaamaan palavan kaasun pitoisuutta.
Kun palava kaasu koskettaa puolijohteen pintaa ja adsorboituu, adsorboituneet molekyylit diffundoituvat vapaasti kohteen pinnalle siten, että puolijohteen resistanssi muuttuu ja ilmaisin määrittää palavan kaasun pitoisuuden aineen muutoksen mukaan. puolijohteen resistanssiarvo.
Palavan kaasun ilmaisimen havainnointiosan periaate on, että laitteen anturi muodostaa tunnistussillan ilmaisinelementin, kiinteän vastuksen ja nollasäätöpotentiometrin avulla. Siltapiiri käyttää platinalankaa kantajakatalyyttinä. Sähköistyksen jälkeen platinalangan lämpötila nousee käyttölämpötilaan ja ilma pääsee elementin pinnalle luonnollisen diffuusio- tai imupumpun avulla.
Kun ilmassa ei ole syttyvää kaasua, siltapiirin teho on nolla. Kun ilma sisältää syttyvää kaasua ja leviää ilmaisinelementtiin, tapahtuu katalyyttisen vaikutuksen ansiosta liekitöntä palamista, mikä nostaa ilmaisinelementin lämpötilaa ja lisää platinalangan vastusta. , siltapiiri on epätasapainossa, joten siinä on jännitesignaalilähtö. Tämän jännitteen suuruus on verrannollinen palavan kaasun pitoisuuteen. Signaali vahvistetaan ja muunnetaan analogisesti digitaaliseksi, ja palavan kaasun pitoisuusarvo näytetään näyttöpaneelin kautta.






