I sensori del rilevatore di gas possono essere divisi in tre categorie in linea di principio:
Sensori di gas che utilizzano proprietà fisiche e chimiche, come basati su semiconduttori (controllati in superficie, controllati dal volume, a base di potenziale superficiale), a base di combustione catalitica, conducibilità termica solida a base di conducibilità, ecc. Sensori di gas che utilizzano proprietà fisiche come la conduttabilità termale, come una conduttabilità azionaria, come la conduttabilità galvanta Elettrodo ionico diaframma, elettrolita fisso, ecc. Secondo i pericoli, classifichiamo i gas tossici e dannosi in due categorie: gas combustibili e gas tossici. A causa delle loro diverse proprietà e pericoli, anche i loro metodi di rilevamento variano.
I gas combustibili sono gas pericolosi comunemente riscontrati in contesti industriali come i petrolchimici, principalmente costituiti da gas organici come alcani e alcuni gas inorganici come il monossido di carbonio. The explosion of combustible gases must meet certain conditions, namely: a certain concentration of combustible gas, a certain amount of oxygen, and sufficient heat to ignite their ignition source, humidity sensor probes, stainless steel electric heating tubes, PT100 sensor, fluid solenoid valve, cast aluminum heater, and heating coil are the three essential elements of explosion (as shown in the explosion triangle in the figura sinistra sopra), tutti indispensabili. In altre parole, l'assenza di una di queste condizioni non causerà fuoco o esplosione. Quando i gas combustibili (vapore, polvere) e ossigeno vengono miscelati e raggiungono una certa concentrazione, esploderanno quando esposti a una fonte di incendio con una certa temperatura. Ci riferiamo alla concentrazione in cui i gas combustibili esplodono se esposti a una fonte di incendio come limite di concentrazione esplosiva, abbreviata come limite esplosivo, che è generalmente espresso in%.
In effetti, questa miscela non esplode necessariamente a nessun rapporto di miscelazione e richiede un intervallo di concentrazione. L'area ombreggiata mostrata nella figura a destra sopra. Quando la concentrazione di gas combustibile è al di sotto del LEL (limite esplosivo minimo) (insufficiente concentrazione di gas combustibile) e al di sopra di UEL (limite esplosivo massimo) (ossigeno insufficiente), non si verificherà esplosione. Il Lel e l'UEL di diversi gas combustibili sono diversi (vedere l'introduzione nell'ottavo numero), che dovrebbe essere presa in considerazione quando si calibrano gli strumenti. Per motivi di sicurezza, dovremmo generalmente emettere un allarme quando la concentrazione di gas combustibile è al 10% e al 20% del LEL, a cui si fa riferimento al 10% LEL. Fai un avviso di avviso, mentre il 20% LEL è chiamato un avviso di pericolo. Ecco perché chiamiamo il rivelatore LEL del rivelatore a gas combustibile. Va notato che il 100% visualizzato sul rivelatore LEL non indica che la concentrazione di gas combustibile raggiunge il 100% del volume del gas, ma raggiunge piuttosto il 100% del LEL, il che è equivalente al limite esplosivo più basso del gas combustibile. Se è metano, LEL 100% =4% Concentration volume (vol). Nel funzionamento, il rivelatore che misura questi gas usando il metodo LEL è un rilevatore di combustione catalitica comune.
Il suo principio è un'unità di rilevamento del ponte a doppio ponte (comunemente noto come ponte di Wheatstone). Una sostanza di combustione catalitica è rivestita su uno dei ponti in filo di platino. Indipendentemente dal gas infiammabile, purché possa essere acceso dall'elettrodo, la resistenza del ponte del filo platino cambierà a causa delle variazioni di temperatura. Questo cambiamento di resistenza è proporzionale alla concentrazione del gas infiammabile e la concentrazione del gas infiammabile può essere calcolata attraverso il sistema del circuito dello strumento e il microprocessore.






