اصل کار آشکارسازهای گاز معمولی چیست؟
(1) آشکارساز گاز قابل احتراق از نسل جدیدی از سنسورهای کاتالیزوری حامل ضد تداخل کم و بالا استفاده می کند. این یک مدار پل تشخیص با دو مقاومت ثابت را تشکیل می دهد. هنگامی که گازهای قابل احتراق در هوا به سطح سنسور تشخیص پخش می شوند، به سرعت تحت عمل کاتالیزور بر روی سطح سنسور تحت احتراق بدون شعله قرار می گیرند و گرمای واکنش تولید می کنند که مقدار مقاومت سیم پلاتین سنسور را افزایش می دهد. مدار پل تشخیص یک سیگنال فشار دیفرانسیل خروجی می دهد. بزرگی این سیگنال ولتاژ مستقیماً با غلظت گازهای قابل احتراق متناسب است. پس از تقویت، تحت تبدیل جریان ولتاژ قرار می گیرد و محتوای درصد (درصد LEL) در محدوده پایین تر انفجار گازهای قابل احتراق را به یک خروجی سیگنال استاندارد 4-20mA تبدیل می کند.
(2) آشکارساز اکسیژن از اصل باتری اولیه گاوانی استفاده می کند که با نصب یک آند (سرب) و یک کاتد (نقره) در داخل باتری اولیه ساخته شده است که توسط یک لایه نازک از بیرون جدا شده است. هنگامی که گاز حاوی اکسیژن موجود در هوا از این فیلم عبور می کند و به کاتد می رسد، یک واکنش اکسیداسیون - احیا رخ می دهد. در این مرحله، سنسور یک خروجی ولتاژ سطح mV خواهد داشت که به طور مستقیم با غلظت اکسیژن متناسب است. پس از تقویت، این سیگنال ولتاژ به ولتاژ و جریان تبدیل میشود و محتوای اکسیژن در یک درصد ({3}} درصد) به یک خروجی سیگنال استاندارد 4-20mA تبدیل میشود.
(3) آشکارساز گاز سمی و مضر از سنسورهای پیشرفته الکتروشیمیایی وارداتی در جهان استفاده می کند که از اصل الکترولیز پتانسیل کنترل شده استفاده می کند. ساختار آن عبارت است از قرار دادن سه الکترود در سلول الکترولیز، یعنی الکترود کار، الکترود شمارنده و الکترود مرجع و اعمال ولتاژ قطبش معین. با تعویض سنسورها برای گازهای مختلف و تغییر مقدار ولتاژ پلاریزاسیون، می توان گازهای سمی و مضر مختلف را اندازه گیری کرد.
گاز اندازه گیری شده از طریق لایه نازک به الکترود کار می رسد و تحت یک واکنش اکسیداسیون - کاهش قرار می گیرد. در این زمان سنسور جریان خروجی کمی خواهد داشت که متناسب با غلظت گازهای سمی و مضر است. این سیگنال جریان پس از نمونه برداری و پردازش به ولتاژ تبدیل می شود. سپس سیگنال ولتاژ تقویت شده و تحت تبدیل جریان ولتاژ قرار می گیرد. محتوای (مقدار ppm) در محدوده تشخیص گازهای سمی و مضر به یک خروجی سیگنال استاندارد 4-20mA تبدیل میشود.
مواد فرار آلی با استفاده از حسگر گاز یونی عکس با کیفیت بالا (PID) شناسایی می شوند که از اصل گاز یونیزاسیون عکس برای تشخیص گاز استفاده می کند. به طور خاص، نور فرابنفش تولید شده توسط یک لامپ یونی برای تابش / بمباران گاز هدف استفاده می شود. پس از جذب انرژی نور فرابنفش کافی، گاز مورد نظر یونیزه می شود. با تشخیص جریان کوچک تولید شده پس از یونیزاسیون گاز، می توان غلظت گاز هدف را تشخیص داد.
(4) آشکارساز دی اکسید کربن از سنسور اصلی مادون قرمز پیشرفته جهان استفاده می کند که از خواص فیزیکی مادون قرمز برای اندازه گیری استفاده می کند. این شامل یک سیستم نوری، اجزای تشخیص و اجزای تشخیص فوتوالکتریک است. سیستم های نوری را می توان از نظر ساختار به دو نوع انتقال دهنده و بازتابی تقسیم کرد. اجزای تشخیص را می توان با توجه به اصول کار به اجزای تشخیص حرارتی و اجزای تشخیص فوتوالکتریک تقسیم کرد. رایج ترین ترمیستور مورد استفاده ترمیستور است. هنگامی که یک ترمیستور در معرض تابش مادون قرمز قرار می گیرد، دما افزایش می یابد و مقاومت تغییر می کند که از طریق یک مدار تبدیل به سیگنال الکتریکی خروجی تبدیل می شود.






