PID-A1 和 PID-AH取样量非常小,所以这系列的PID无论在扩散还是在抽送气体模式下反应非常快。这种
传感器取样规则与其他传感器不同(在Alphasense网页上AAN-010可以看见其他传感器取样规则)。因此,
不要降低这些传感器的快速反应时间和长期性能。
设计PID和气体取样/扩散通道的密封垫圈时需考虑一下规则:
1 传感器设计时扩散模式理想。
2 使用一个内径6mm,外径9mm的垫圈密封气体入口(带白色粉尘过滤器)周围。内径可减至4mm进一步 增加反应时间,但安装时需小心。
3 使用正确的密封材料:垫圈应该是闭孔泡沫或者模铸橡胶,不会吸收你要测量的VOC。首选的材料是氟 橡胶和氟硅氧烷(如果附近有催化燃烧传感器要记得除气),成本较低的垫圈就足够了。
4 不要密封PID的外径(20mm直径)。这就使水可接触电极/PID元件封装,促进流动,增加气流量(降低 反应时间)以及压紧PID直径外侧,设计上在气体入口附近压紧,而不是在外径上。
5 防止压差。PID允许灯泡和PID元件之间存在间隙和气体入口,所以如果元件感应区域明显受压,样气受 压通过灯泡,造成污染沉积在灯泡外表,就会降低灯泡强度从而降低灵活性。
6 因为气体入口是偏离中心以防止密封的切力,不要使用压下装置封装,会切断垫圈,可以用工具压紧垫 圈并使用螺丝固定:关键是良好的习惯。
7 PID顶部的白色滤尘器可允许最大量的VOC进入。如果你工作在高喷雾/颗粒浓度的大气中,请考虑其他 过滤器。联系Alphasense索取建议。
8 对于送气系统,流率应该是300 sccm (0.3L/m)。如果大气和元件之间没有压差,气体流进传感器,鼓励 层流,流率可增加至500 sccm (0.5 L/m)。
如果气泵在PID上流,就会产生湍流,设计时需要考虑。总是设法使气流经过薄膜时,薄膜处的剪切速度最 小而层流最大。提示:将PID和周围大气之间的限制减至最小。
标定时,确保气体载体(例如氮气瓶或压缩空气)清洁,定义为"零点空气"。压缩气体线上避免使用润 滑油,因为如果PID暴露在这种气体流中时间过长,就会受污染。
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紫外火焰探测器在火灾中的应用火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的co2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220nm – 280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了强大的自然光源 - 太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输岀、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正曰益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。
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