O introducere în principiul de funcționare a unui detector de gaz combustibil
Detectorul de gaze combustibile este un detector instalat și utilizat în clădiri industriale și civile care răspunde la concentrații de gaz combustibile simple sau multiple.
Există două tipuri de detectoare de gaz combustibil utilizate în mod obișnuit în viața de zi cu zi: detectoare catalitice de gaz combustibil și detectoare semiconductoare de gaz combustibil.
Detectoarele semiconductoare de gaz combustibil sunt utilizate în principal în locuri precum restaurante, hoteluri și încăperi de producție la domiciliu care utilizează gaz, gaz natural și gaz lichefiat. Detectoarele de gaze combustibile catalitice sunt utilizate în principal în locuri industriale care emit gaze și vapori combustibili.
Un detector de gaz combustibil semiconductor folosește modificări ale rezistenței suprafeței semiconductoarelor pentru a măsura concentrația de gaze combustibile.
Detectorul de gaz combustibil cu semiconductor folosește componente semiconductoare sensibile la gaz cu sensibilitate ridicată. Când întâlnește gaz combustibil în timpul funcționării, rezistența semiconductoarelor scade, iar valoarea de scădere este legată de concentrația de gaz combustibil.
Detectorul de gaze combustibile este format din două părți: detecție și detecție, cu funcții de detectare și detecție.
Principiul părții de detectare a detectorului de gaz combustibil este că senzorul instrumentului utilizează elemente de detectare, rezistențe fixe și un potențiometru zero pentru a forma un circuit de punte de detecție.
Circuitul de punte folosește sârmă de platină ca element catalitic purtător. După ce este pornit, temperatura firului de platină crește la temperatura de lucru, iar aerul ajunge la suprafața elementului prin difuzie naturală sau prin alte mijloace.
Când nu există gaz combustibil în aer, ieșirea circuitului de punte este zero. Atunci când în aer există gaz combustibil și difuzează pe elementul de detectare, se generează arderea fără flacără din cauza acțiunii catalitice, determinând creșterea temperaturii elementului de detectare și creșterea rezistenței firului de platină, determinând pierderea circuitului de punte. echilibru;
Ca rezultat, există o ieșire de semnal de tensiune, care este proporțională cu concentrația de gaze combustibile. Semnalul este amplificat, convertit analog-digital și afișat pe un afișaj lichid pentru a afișa concentrația de gaze combustibile.
Principiul părții de detecție este că atunci când concentrația gazului combustibil care este măsurat depășește valoarea limită, tensiunea de ieșire a podului amplificat este corelată cu tensiunea setată de detecție a circuitului;
Printr-un comparator de tensiune, un generator de unde pătrate emite un set de semnale de unde pătrate pentru a controla circuitul de detectare a sunetului și a luminii. Soneria produce un sunet continuu, iar dioda emițătoare de lumină clipește, emițând un semnal de detectare.
Din principiul detectorului de gaz combustibil, se poate observa că, dacă apar interferențe electromagnetice, aceasta va afecta semnalul de detectare și va duce la abaterea datelor;
Dacă există o coliziune sau o vibrație care provoacă ruperea echipamentului, detectarea va eșua; Dacă mediul este prea umed sau echipamentul este inundat, poate provoca, de asemenea, un scurtcircuit în detectorul de gaz combustibil sau o modificare a valorii rezistenței circuitului, ducând la defecțiuni de detectare.






