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一氧化碳传感器主要分类
发布时间:2021-03-11 11:06 by sangbay2021浏览次数:1116

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按照传感器的反应原理,一氧化碳传感器主要分为以下几类,同时拥有以下优缺点:

1)半导体原理

工作原理:  半导体传感器对气体的敏感度取决于敏感元件被加热的温度。对一氧化碳的检测而言,敏感元件被加热的温度为100"C以下。这个温度远低于对其他气体(如丁烷、甲烷、氢气、乙醇蒸汽等)的检测温度。可是,在如此低的温度下,一氧化碳的响应速度下降,而且其敏感特性很容易受大气中的水蒸气的影响。

为了解决这个问题,敏感元件采用从高温到低温交替加热, 在高温期间,水蒸气和其他混杂的气体被从敏感元件表面清除,  在低温期间,敏感单元可以很好的检测一氧化碳,且具有优良的灵敏度和再现性。

优点:价格便宜,性能优异。

缺点:功耗高,不适合电池供电使用,易受温度、湿度、气流等影响,抗交叉干扰能力差,误报率高。

2)催化燃烧原理

优点:计量准确,响应快速,寿命较长。

缺点:可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。

3)电化学原理

电化学式气体传感器的特点是:电流与一氧化碳浓度完全成正比,输出信号与气体浓度呈良好的线性关系,所以信号处理和显示非常方便。另一个特点是,因为是常温反应,不需要加热器,所以,电极间电压可以使用干电池,不需要市电,而且便于携带式一氧化碳报警器。

当然,从检测原理就可以明显看出,电化学式传感器的气体选择性非常高,可以大大降低干扰气体的影响。

优点:体积小,零功耗,灵敏度高,稳定性好,线性好,重复性较好,影响速度快,分辨率一般可以达到1ppm,寿命较长。

缺点:各品牌之间的价格、性能、工艺、抗干扰性能、受温湿度变化等差异较大。

4)红外NDIR原理

工作原理: 由2种不同原子构成的分子都有所谓偶极矩(偶极长和偶极上一端电荷电量  的乘积),当气体上照射了红外光后,就会吸收由该气体分子结构决定了的特定波长的光。

从吸收光谱的吸收波长可以判定气体的种类,从吸收的强度可以测定该气体的浓度。这种传感器灵敏度、选择性、特别是精度非常高,常用于仪表,但其结构复杂、成本较高,很少用在报警器上。

优点:宽量程,精度高,选择性好,可靠性高,无吸附效应,不会中毒,不依赖氧气,受环境干扰因素较小,寿命长。

缺点:价格高,维护难度偏大,体积较大不适合便携式仪器使用,低浓度检测精度有待提高,不适合长时间供电使用。

松柏传感研发出电化学传感器、红外传感器、PID传感器等多门类多品种产品,对有毒气体和可燃气体的检测尤其灵敏可靠,一氧化碳传感器、氧气传感器等产品,产品可广泛应用于石油、化工、环保、炼化、燃气、制药、管廊、污染治理安防、消防等领域,得到客户的广大好评!  咨询热线:400-036-9978

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