应用领域
● 石油化工 ● 石油精炼 ● 化工厂
● 海上石油勘探与生产 ● 电厂 ● 化肥厂
● 天然气配送 ● 钢铁厂 ● 水处理厂
● 油气储运 ● 实验室 ● 化学品储藏
● 食品/饮料 ● 制冷 ● 汽车制造
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4~20mA 工业标准电流信号 3个可编程继电器 Modbus 数字信号。山东可燃气气体探测仪怎么使用
温度细孔和薄膜氧气传感器对对温度的变动都是敏感的,但敏感程度不同。温度对细孔氧气传感器的影响相对较小,通常温度从+20°C到–20°C会导致输出信号损失10%。相对的,温度对薄膜氧气传感器的影响要大得多,气体扩散通过薄膜是一个活动的过程,通常10°C的温度变化就会导致传感器信号输出加倍。薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定,因而许多氧气传感器产品带有内置热敏电阻。活性储备设计任何电化学传感器时都应通过栅板(薄膜或细孔)来限制气体通过速率,而其它各阶段速率都明显的快得多。辽宁单一气体探测仪销售代理这款便携式气体探测仪3 年电池寿命.
薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定,因而许多氧气传感器产品带有内置热敏电阻。活性储备设计任何电化学传感器时都应通过栅板(薄膜或细孔)来限制气体通过速率,而其它各阶段速率都明显的快得多。所以,为保证电化学反应速度,必须使用具有高催化活性的电极材料。所有氧气传感器都使用高活性电极,使传感器具有高活性储备,保证了传感器的长期稳定性和低漂移性。
氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-A1(1年寿命) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2 、氧气传感器O2-C3 等。
红外传感器属于精密型传感器,它具有相当好的测量针对性。主要检测低碳链碳氢化合物和CO2。注意: 红外传感器灵敏度高并不表示其准确性较其他类型传感器高。光离子传感器PID有一个紫外光源,化学物质在它的激发下产生正、负离子就能被检测器轻易探测到。当分子吸收高能紫外线时就产生电离,分子在这种激发下产生负电子并形成正离子。这些电离的微粒产生的电流经过检测器的放大,就能在仪表上显示ppm级的浓度。这些离子经过电极后很快就重新组合到一起变成原来的有机分子。在此过程中分子不会有任何损坏; PID不会“烧毁”也不用经常更换标样气体。维护量小 2年质保 传感器补偿技术降低了标定的需求量 可更换电池。
在高温及铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上。由于大气中的氧气比废气中的氧气多,套管上与大气相通一侧比废气一侧吸附更多的负离子,两侧离子的浓度差产生电动势。当套管废气一侧的氧浓度低时,在电极之间产生一个高电压(0。6~1V),这个电压信号被送到ECU放大处理,ECU把高电压信号看作浓混合气,而把低电压信号看作稀混合气。根据氧传感器的电压信号,电脑按照尽可能接近:1的理论比较好空燃比来稀释或加浓混合气。因此氧传感器是电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300°C以上)其特性才能充分体现,才能输出电压。它在约800°C时,对混合气的变化反应**快,而在低温时这种特性会发生很大变化。 红外传感技术 低成本IR解决方案 长寿命 抗中毒 无需氧气参与。上海火焰气体探测仪咨询问价
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它立刻被还原释放出氢氧根离子:O2 + 2H2O + 4e- -> 4OH-这些氢氧根离子通过电解质到达阳极(铅),与铅发生氧化反应,生成对应的金属氧化物。2Pb + 4OH- --> 2PbO + 2H2O + 4e-上述两个反应发生生成电流,电流大小相应地取决于氧气反应速度(法拉第定律),可外接一只已知电阻来测量产生的电势差,这样就可以准确测量出氧气的浓度。电化学反应中,铅极参与到氧化反应中,使得这些传感器具有一定的使用期限,一旦所有可利用的铅完全被氧化,传感器将停止运作。通常氧气传感器的使用寿命为1-2 年,但也可以通过增加阳极铅的含量或限制接触阳极的氧气量来延长传感器的使用寿命。山东可燃气气体探测仪怎么使用