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一氧化碳气体检测仪工作原理:电化学、半导体、红外原理的区别

【一氧化碳气体检测仪工作原理和安装高度】一氧化碳气体:分子式CO,是一种无色、无味的有毒气体,吸入一定浓度CO对人体心、肝、肾、脑及其他阻止有危害,严重可死亡。因此在工业上为了保障安全,安装一氧化碳气体检测仪可以有效监测气体的浓度状况,避免出现一氧化碳中毒。一氧化碳气体检测仪的核心是传感器,传感器有不同工作原理。一氧化碳检测仪有以下几种常见原理:半导体原理、电化学原理、红外原理等。深圳市霍尼艾格提供不同原理的一氧化碳检测仪,在灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来都具备一定优势。

在线检测仪整体结构图.jpg

电化学原理

由于电化学一氧化碳气体传感器与其他原理的一氧化碳气体传感器相比,具有灵敏度 高、结构简单、功耗低及性能安全等特点,所以最常用的传感器原理是电化学原理。

电化学原理是通过两个电极浸没在一个导电溶液(电解液)中,一氧化碳分子与水分子在其中一个电极上发生反应,转变成二氧化碳并产生氢离子和电子,这个电极就是工作电极(W);而变化的产物转移到另一个电极,与此电极上的氧气发生反应重新生成水分子,这个电极就是对电极(C);这两个电极通过含有电阻的外电路导通,可以测量出其电阻两端电压的变化;因此,由此产生的反应就是在氧气存在的情况下将一氧化碳转变成二氧化碳。

半导体原理

半导体原理是指用半导体器敏元件检测,当用检测仪检测一氧化碳时,检测仪半导体电阻变小(半导体N型元件),主要原因是元件中的载流子电子增多,显示的浓度与比例关系和半导体器敏元件型号有关。
当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化。

红外原理

红外气体检测仪是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理进行设计的。仪器内置两个分析边,共用一个气室,交叉分析的信号光谱,一边作为参比信号,一边为需要测量气体的信号,通过数字逻辑电路使其相减,得到测量气体的信号变化,此时信号浓度的大小变化就是气体浓度值,将信号转换为电压信号,加以增益放大后,并通过微电脑20段线性化数据,最终通过显示屏显示气体准确浓度。

电化学、半导体、红外原理一氧化碳检测仪的区别

电化学原理一氧化碳气体检测仪一般用于工业环境以及要求高精度的场所环境,其价格接受度较高;半导体原理的一氧化碳气体检测仪由于检测精度低,价格比较便宜,主要用在民用行业;红外原理的一氧化碳气体检测仪由于检测精度高,寿命最长,价格也较高,通常用在量程较大的环境场所

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