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可燃氣體傳感器常用的三種技術原理-深國安

目前可燃氣體傳感器常用的技術原理區分有半導體、催化燃燒、紅外三種原理,其原理的不同分別適用于不同場景下進行可燃氣體的檢測。那么它們之間有什么功能特性區別嗎?又該如何去選型呢?以下深國安為您詳細解說可燃氣體傳感器常用的三種技術原理功能區別。

智能可燃傳感器

可燃氣體傳感器常用的三種技術原理

1.催化燃燒技術原理

催化燃燒式(可燃)氣體傳感器是目前傳統上使用最廣泛普及的一種傳感器,它特點上響應速度快,到爆炸下限濃度(LEL)為止,傳感器的輸出幾乎與氣體濃度呈正比例,所以精度和重復性很高。催化燃燒式(可燃)氣體傳感器適合煤礦、石油、化工、燃氣等領域的定量檢測。

但是催化燃燒式傳感器工作溫度高,催化劑易失活,同時周圍環境內存在的膠黏劑、橡膠制品釋放出的有機硅、硫化物極易讓催化劑中毒,導致傳感器失效。在工業場所,一般通過標準氣體定期校檢報警器,調整放大倍數,防止催化傳感器靈敏度衰減導致精度大幅度變差。

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2.半導體技術原理

半導體可燃傳感器制造成本比較低,一般廣泛用于家用場所使用,通常要求在可燃氣體泄漏濃度較低時能夠快速檢測出來,實現單點報警即可,而且必須能滿足長期免維護的要求,方便家庭使用。

并且半導體式可燃氣體傳感器檢測下限較低、使用壽命較長,而且檢測過程中僅存在氣體的吸附和脫附過程,廚房內嚴重的油煙極少存留于敏感材料表面,不會對實際使用壽命產生影響,是家用報警器的最佳選擇。

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3.紅外技術原理

紅外型可燃氣體傳感器運用非色散紅外(NDIR)原理對空氣中存在的碳氫類可燃氣體進行檢測,具有選擇性好、抗干擾能力強、不易中毒等優點,不需要頻繁重新校準。近幾十年來在工業安全和氣體檢測方面發揮了重要作用。

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