二氧化硫SO2气体传感器

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第四版二氧化硫校准曲线

第四版二氧化硫校准曲线

第四版二氧化硫校准曲线二氧化硫(SO2)是大气中的一种常见的有害气体,其来源主要有工业排放和燃烧过程中的煤烟等。

为了监测和控制大气中SO2的浓度,需要建立准确的SO2传感器,并对传感器进行校准。

校准曲线是校准传感器的关键步骤之一,下面将根据第四版校准协议,对SO2校准曲线的相关参考内容进行讨论。

校准曲线的主要目标是确定传感器输出信号与SO2浓度之间的关系。

基于传感器的工作原理和SO2浓度的变化范围,通常采用线性拟合方法建立校准曲线。

下面给出一个可能的校准曲线的示例:SO2浓度(ppm)传感器输出信号(V)0 02 0.44 0.86 1.28 1.610 2.0上述示例中,SO2浓度从0到10 ppm,对应的传感器输出信号从0到2 V。

根据这些数据点,可以进行线性拟合得到校准曲线方程。

拟合的结果可能如下所示:传感器输出信号(V)= 0.2 × SO2浓度(ppm)需要注意的是,校准曲线的建立需要在一个受控的环境中进行,保证测量条件的稳定性和准确性。

这可以通过使用标准气体进行校准来实现。

标准气体是SO2浓度已知并被确认的气体样品,在校准过程中与传感器进行比对。

通常会选择两个或更多的标准气体,它们的SO2浓度范围应该能够覆盖待测区域的浓度范围。

标准气体供应商通常会提供准确的SO2浓度值,并通过官方认证确保其准确性。

校准过程中,首先将传感器放入一个零气室中,使其与零浓度的气体接触,记录传感器的输出信号。

然后,依次将传感器暴露在不同浓度的标准气体中,重复记录输出信号。

校准曲线的数据点可以通过对输出信号和SO2浓度的测量值进行匹配获得。

校准曲线建立完成后,传感器的输出信号就可以通过查表或计算来转换为相应的SO2浓度值。

在实际使用中,校准曲线的准确性可以通过周期性的校准验证来验证,以保持传感器的精度和稳定性。

综上所述,SO2传感器的校准曲线是校准工作的关键步骤之一。

通过使用标准气体和线性拟合的方法,可以建立出准确可靠的校准曲线。

空气质量检测方法

空气质量检测方法

空气质量检测方法
空气质量检测方法有以下几种:
1. 颗粒物测量:使用颗粒物计数器或颗粒物浓度仪器,测量空气中的PM
2.5、PM10等微小颗粒物的浓度。

2. 气体成分测量:使用气体传感器或气体分析仪器,测量空气中各种污染气体的浓度,如二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)等。

3. 活性生物监测:使用生物指示器或生物监测系统,通过测量生物体对污染物的反应来确定空气质量,如苔藓植物、细菌、动物等。

4. 光学仪器测量:使用激光光学技术或光学吸收法,测量空气中的颗粒物、气体浓度及其物理性质。

5. 采样测定法:利用空气采样器采集空气样品,然后将样品送到实验室进行分析,如气相色谱法、质谱法等。

6. 空气质量指数(AQI)评估:根据不同污染物的浓度和危害程度,计算出一个综合的空气质量指数,用于评估空气质量水平。

以上是常见的空气质量检测方法,不同的方法适用于不同的场景和目的。

在实际应用中,可以根据需要选择合适的方法进行空气质量监测。

二氧化硫传感器检测原理

二氧化硫传感器检测原理

二氧化硫传感器检测原理二氧化硫(SO2)是一种无色有刺激性气体,常常存在于大气中。

由于其具有较高的毒性和对环境的危害性,因此对二氧化硫的检测和监测变得非常重要。

二氧化硫传感器是一种广泛应用的传感器,用于测量和检测环境中的二氧化硫浓度。

二氧化硫传感器的工作原理基于化学反应和电化学原理。

其基本结构由两个主要部分组成:感测元件和传感器电路。

感测元件通常是由一种特定的化学材料制成,这种材料可以与二氧化硫发生化学反应。

传感器电路则负责测量和转换感测元件与二氧化硫之间的反应信号。

在二氧化硫传感器中,感测元件的选择非常重要。

常用的感测元件包括氧化锌、氧化锡、氧化钨等材料。

这些材料具有与二氧化硫发生化学反应的特性,当二氧化硫与感测元件接触时,会引发一系列化学反应,使感测元件发生结构或电学性质的变化。

感测元件与二氧化硫的反应会导致电信号的变化,这一变化可以通过传感器电路进行测量和分析。

传感器电路通常由放大电路、滤波电路和转换电路组成。

放大电路负责放大感测元件产生的微弱信号,使其能够被测量并进行后续处理。

滤波电路则用于去除噪声和干扰,确保测量结果的准确性和稳定性。

转换电路将电信号转换为数字信号,以便于数据处理和显示。

在实际应用中,二氧化硫传感器通常需要与其他传感器和监测设备配合使用,以实现对环境中二氧化硫浓度的准确监测和控制。

通过将多个传感器和设备进行组合和联动,可以建立一个完整的环境监测系统,实时监测和分析环境中的二氧化硫浓度,并及时采取相应的控制措施。

二氧化硫传感器是一种重要的环境监测设备,其工作原理基于化学反应和电化学原理。

通过感测元件与二氧化硫的反应,并通过传感器电路进行信号转换和处理,可以实现对环境中二氧化硫浓度的准确测量和监测。

二氧化硫传感器的应用有助于保护环境和人类健康,预防和减少二氧化硫污染的发生。

KQ500点型气体探测器(汇总)

KQ500点型气体探测器(汇总)

KQ500系列点型气体探测器产品概述:随着工业的迅速发展,人类接触有害气体的场合越来越多,由此造成对人类本身的危害也越来越大,一次次的中毒事故,使人们清醒的认识到在发展工业的同时保护人类自身安全的重要性。

因此各种有害气体报警仪渐渐成为工业安全生产中必不可少的防护设备。

KQ500系列点型气体探测器(以下简称探头),是我公司采用先进的电化学传感器,结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品。

它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

可分别检测多种气体,如:可燃性气体和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多种有毒气体。

仪器采用本安型电路设计,4~20mA标准信号两线制(可燃气为三线制)输出,可远距离传输,可直接进入DCS系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点,处于国内同类产品领先水平。

技术参数:检测气体:可燃气,有毒气体,氧气环境温度:有毒气体:-20℃~ + 50℃可燃气体:-40℃~ + 70 ℃环境湿度:≤90%R.H. (无冷凝)工作电压:24VDC±15%工作电流:KQ500-EX型为120mA,其它≤50 mA输出信号:4~20mA标准信号两线制输出(KQ500-EX型三线制)传感器: 电化学传感器; KQ500-EX型为催化燃烧式响应时间: T90小于30秒重量:1200g安装方式:壁挂式传输电缆:二芯屏蔽电缆(KQ500-EX型用三芯屏蔽电缆),截面2×1.5mm2,外径¢10mm 传输距离:≤1000m防爆等级:Exd IICT6(隔爆应用);ExiaIICT4(本安应用)防护等级: IP66产品信息表产品型号检测气体标准量程分辨率响应时间(T90)传感器预期寿命KQ500-O2氧气0-30%vol 0.1%vol ≤15秒2-3年KQ500-CO 一氧化碳0-1000ppm 1 ppm ≤15秒2-3年KQ500-H2S硫化氢0-100ppm 1 ppm ≤15秒2-3年KQ500-HCN 氢氰酸0-50ppm 0.1 ppm ≤30秒2-3年KQ500-CL2氯气0-20ppm 0.1 ppm ≤30秒2-3年KQ500-O3臭氧0-5ppm 0.01 ppm ≤25秒2-3年KQ500-NH3氨气0-200ppm 1 ppm ≤30秒2-3年KQ500-H2氢气0-1000ppm 1 ppm ≤30秒2-3年KQ500-NO2二氧化氮0-20ppm 0.1 ppm ≤25秒2-3年KQ500-PH3磷化氢0-20ppm 0.1 ppm ≤15秒2-3年KQ500-C3H3N 丙烯腈0-100ppm 1ppm ≤15秒2-3年KQ500-NO 一氧化氮0-250ppm 1ppm ≤25秒2-3年KQ500-HCL 氯化氢0-20ppm 0.1ppm ≤25秒2-3年二氧化硫0-20ppm 0.1ppm ≤15秒2-3年KQ500-SO2KQ500-EX 可燃气0-100%LEL 1%LEL ≤30秒3-5年未列气体种类和量程请与本公司联系KQ500点型气体探测器两线制接线示意图KQ500点型气体探测器三线制接线示意图。

二维单质材料及其在气体传感器中的应用

二维单质材料及其在气体传感器中的应用

36新技术·新业务·行业应用DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2024.03.009二维单质材料及其在气体传感器中的应用[吴家隐 刘志发 陈浩东 梁同乐 李先绪]二维材料具有了高载流子迁移率、电导率和热导率等优点,因此成为目前研究的热点。

近几年,随着石墨烯、磷烯、锑烯、碲烯以及锡烯等二维单质材料的兴起,越来越多的报道证明了二维单质材料用于气体传感的可行性与选择性探测的潜力。

二维单质材料可以降低敏感材料的维度,提高比表面积,进而极大的增加了气体传感器的灵敏度,能够在相对较低的温度下提供实时、在线的气体传感。

总结了近些年二维单质材料的最新研究进展,介绍二维单质材料的反应机理及其优势和特点,最后对该研究方向的发展进行了展望。

吴家隐广东邮电职业技术学院,副研究员,博士研究生,研究方向:物联网、传感器。

刘志发广东邮电职业技术学院,大专,研究领域:人工智能。

陈浩东广东邮电职业技术学院,大专,研究领域:人工智能。

梁同乐广东邮电职业技术学院,副教授,研究领域:云计算。

李先绪中国电信股份有限公司研究院,高级工程师,硕士。

关键词:二维单质材料 气体传感 石墨烯 磷烯 锑烯 碲烯 锡烯摘要1 引言随着工业化的推进和经济的发展,化石燃料大量消耗,污染物排放迅速增长,我国正面临越来越严峻的环境污染形势。

在环境污染物中,污染气体严重破坏生态环境,威胁着人们的身体健康。

主要大气污染物包括氨氮化合物、二氧化硫、氮氧化物、有机污染气体以及重金属等物质。

这些污染物的来源跟工业和生活息息相关。

在燃煤发电中,将产生大量的二氧化硫(SO 2)、氮氧化合物(NO x )、氯化氢(HCl )、重金属及其化合物以及气态有机污染物[1]。

其中,气态有机污染物主要包有易挥发性有机化合物(Very V olatile Organic Compounds ,VVOC )、挥发性有机化合基金项目:2022年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技术创新培育)(pdjh2023b0915);2022年度广东省普通高校重点科研平台和科研项目特色创新项目(2022KTSCX289);2023年度广东省普通高校重点科研平台和科研项目新一代电子信息(半导体)重点领域专项(2023ZDZX1069);广东邮电职业技术学院质量工程项目(2023094、2023118、202201)。

二氧化硫SO2传感器参数

二氧化硫SO2传感器参数

二氧化硫SO2传感器参数二氧化硫SO2传感器参数特点:★整机体积小,重量轻★高精度,高分辨率,响应迅速快.★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.二氧化硫SO2传感器参数技术参数:★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能二氧化硫SO2传感器参数结构图:二氧化硫SO2传感器参数接线示意图:二氧化硫SO2气体传感器参数工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体二氧化硫SO2气体检测原理电化学采样精度±2%F.S响应时间<30S重复性±1%F.S工作湿度10-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)存储温度-40~70℃预热时间30S工作电流≤50mA工作气压86kpa-106kpa安装方式7脚拔插式质保期1年输出接口7pIN外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外)33.5X31 21.5X31测量范围详见选型表输出信号TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)/4-20mA 数字信号格式数据位:8;停止位:1;校验位:无;传感器PIN脚定义图:传感器应用场所:医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。

气体传感器技术的发展和应用

气体传感器技术的发展和应用

气体传感器技术的发展和应用随着现代化技术的迅猛发展,气体传感器技术逐渐得到重视,成为了化工、环保、生态等领域中不可或缺的一部分。

本文通过探究气体传感器技术的发展历程和应用场景,旨在为读者展现这一技术领域的重要性和发展趋势。

一、气体传感器技术的发展历程气体传感器技术最早可以追溯到1940年代末期,当时美国一家飞机制造商为了监控飞机燃油中的氧气浓度而开发了第一款气体传感器。

随着科技的迅猛发展,气体传感器也得到了推广应用。

20世纪60年代,世界各国纷纷研究出了多种类型的气体传感器,其中以电化学气体传感器、半导体气体传感器和红外线气体传感器为主。

电化学气体传感器是一种利用氧化还原反应固定量向电导体输出电信号的传感器。

它的优点是具有极高的检测灵敏度和精度,但受到气体湿度和温度的影响较大。

半导体气体传感器则是使用半导体材料的电致变形效应作为传感机制的一种传感器。

它的优点是响应时间短、成本低、操作方便,但灵敏度和选择性相对较差。

红外线气体传感器则是利用气体分子吸收与辐射特性测量气体浓度的传感器,已经成为了数十年来无人机、航空、地震监测等领域的通用传感器。

二、气体传感器技术在应用中的价值气体传感器技术广泛应用于化工、环保、生态、采矿、冶金、建筑、公共安全以及生产过程自动控制等多个领域。

它的主要价值体现在以下几个方面。

1、化工生产过程控制因为化学品的浓度和特性经常变化,因此需要从容器中独立检测和控制温度、压力、酸碱平衡等参数,以保证生产流程的顺畅进行。

气体传感器技术能够迅速检测出气体浓度以及温度等指标,并结合现代化工自动化系统生成相应的输出信号。

2、环境检测与污染监测气体传感器技术可以精准检测大气空气中的氧气、二氧化碳、氧化氮等重要元素含量,为实现城市空气质量监测提供基础数据。

此外,气体传感器还能检测空气中的甲醛、苯、二氧化硫等污染物含量,从而为环境监测提供参考。

3、安全规范和解决方案气体传感器的应用程序可以被设计为警报触发器,以在燃气泄漏、无氧空气或有毒气体的情况下发出声音和光警报。

工业中常用的气体传感器有哪些?

工业中常用的气体传感器有哪些?

工业中常用的气体传感器有哪些?什么是气体传感器?气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应的电信号,并可以被人员、仪器仪表、计算机等读取利用的装置!因此,在工业安全监测系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。

在工业中,常见的气体传感器有电化学气体传感器,催化燃烧气体传感器,半导体气体传感器,红外气体传感器等。

不同类型的传感器由于原理和结构不同,性能、使用方法、适用气体、适用场合也不尽相同。

比如硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等相当一部分的可燃性的、有毒有害气体,都具有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。

我司生产的建大仁科电化学式气体变送器,正是基于这种原理,利用这些反应,分辨出各类气体的成份、检测各类气体的浓度。

电化学气体变送器的优点:(1)性能稳定,测量线性好,功耗低,分辨率良好。

(2)良好的重复性和准确性。

一旦校准到已知浓度,传感器将提供可重复的、精确的目标气体读数。

(3)不被其它气体污染。

其它环境气体的存在将不会缩短传感器的寿命。

(4)可有效测量绝大多数的有毒、有害气体。

从气体种类来说,山东仁科已经研发了一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫,二氧化氮,硫化氢,臭氧,甲醛,甲烷、氧气等13种气体变送器;从变送器的壳体上来说,气体变送器有壁挂王子壳、大王子壳、防爆壳及百叶盒等壳体;从输出信号来说,各种气体变送器有RS485型,模拟量型(4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出),GPRS型。

GPRS气体变送器采用进口一线大品牌电化学气体传感器,反应迅速灵敏,测量精度高,抗干扰能力强,加之经过我司独有的补偿算法和多段标准气体标定,使之还具有高重复性、高稳定性以及寿命长等特点。

GPRS气体变送器的产品特点:(1)能够监测NH3、H2、CO、H2S、CH4、NO2、SO2、CH2O、O3、PH3、O2、NH3等12种气体,具有多种量程选择,支持量程定做。

(2)设备默认通过GPRS无线网络将数据上传我司手机APP云平台,并拥有设备管理、数据显示、数据分析、超限告警等功能。

红外气体分析仪的功能特点都有哪些

红外气体分析仪的功能特点都有哪些

红外气体分析仪的功能特点都有哪些随着社会的发展,工业化、城市化不断加速,废气排放问题日益严重。

废气污染不仅直接危害人的健康,还破坏了自然环境。

为了监控和分析废气的成分,净化废气等,需要使用一种高精准且方便便捷的分析仪器——红外气体分析仪。

本文将介绍红外气体分析仪的功能和特点。

红外气体分析仪的原理红外气体分析仪基于红外线吸收光谱技术,利用红外光源向样品发出一束波长范围内的连续的红外光,然后通过样品后检测样品另一侧的光电池,检测红外线吸收情况,从而分析出样品中的气体种类和浓度。

红外气体分析仪的功能特点高精度分析红外气体分析仪采用红外线吸收光谱技术,其检测抗干扰性能好、重复性高,能够准确、快速分析气体类别和浓度,并且精度达到了ppm(百万分之一)级别。

例如,对于二氧化碳的检测,精度高达1ppm。

多种气体的检测红外气体分析仪可以检测多种气体,包括但不限于二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)等。

这些气体都是常见的一氧化碳(CO)、一氧化氮(NO)、硫化氢(H2S)等废气成分,红外气体分析仪可以精准地检测它们的浓度,以此分析废气成分。

高效性能红外传感器的反应速度非常快,可以实现高效便捷的数据监测,快速反映气体浓度变化。

通过气体旁路、多通道通量等技术,红外气体分析仪具有高通量、高响应、高稳定性等特点。

灵活性红外气体分析仪可以安装在现有的系统上,可以与其他传感器组合使用,形成完整的监测系统。

此外,红外气体分析仪可以进行远程监测和数据传输,使其更加灵活和方便。

采样方式多样红外气体分析仪的采样方式主要有两种:取样法和吸取法。

取样法是将气体进样到检测仪器中进行分析,常见于采用高纯气体或空气作为稀释气体的情况。

吸取法是将气体通过吸取管水平进入检测仪器中进行分析,常见于配合降低环境空气中某种气体浓度的排气口使用。

红外气体分析仪的应用场景红外气体分析仪广泛应用于化工、环保、新材料等领域,如:•废气排放监测和分析,包括工业环保、市政环保等;•化工生产过程的气体成分分析;•新材料按照生产过程中的气体成分进行分析和检测;总结红外气体分析仪具有高精度、多种气体检测、高效性能、灵活性、采样方式多样的特点,应用场景也非常广泛,其在废气排放监测和分析、化工生产过程中的气体成分分析、新材料生产等方面的作用不可忽视。

气体传感器简介ppt课件

气体传感器简介ppt课件

红外线气体传感器基本机构 (由光学部件和测量电路构成,测量电路的
结构由光学部件及系统功能决定)
精选ppt课件2021
10
接触燃烧式气体传感器
接触燃烧式气体传感器:
接触燃烧式气体传感器分为 直接接触燃烧式、 催化接触燃烧式
特性: 对不燃烧气体不敏感,,具 有广谱特性即能检测各种可 燃气体,亦称为热导性传感
发生原理:
气体传感器通过测量它附近气体浓度与气体相互作用,每种气体 都有一个独特的电场,传感器通过这些电场来识别气体,在装置 内通过测量电流放电来决定气体浓度。
精选ppt课件2021
3
气体传感器分类
电化学式 气体传 感器
半导体氧化 物型气体 传感器
热导气体 传感器
红外线型 气体传 感器
接触燃烧 式气体 传感器
工业用气的传感器
检测以及科学测量等领域
英国Alphasense
Dynament炜盛
Alphasense是位于英国的气体传 感器公司,主要产品是O2、有毒 气体和易燃气体传感器。该公司 传感器技术涵盖了电化学,催化,
光学和半导体四种类
国内方面,主要的气体传感器企 业有炜盛科技,天津费加罗(中 日合资),718所。重庆煤科院和 山西腾星等,其中,炜盛科技是 目前国内唯一能生产半导体类, 催化燃烧,电化学和红外光学的企业

工作原理: 气敏材料(如Pt电热丝)在 通电状态下,可燃气体氧化 燃烧,或在催化剂下氧化燃 烧,电热丝由此升温,从而
阻值发生变化。
精选ppt课件2021
11
热导气体传感器
热导池式气体传感器
每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导 率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。 这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高 浓度甲烷的检测。

影响气体传感器使用寿命的因素

影响气体传感器使用寿命的因素

影响气体传感器使用寿命的因素气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器,是气体检测仪的核心部件,使用气体检测仪可以检测待测环境中有毒有害气体的浓度,传感器的使用寿命受到很多因素的影响,比如:极端温度、气体浓度、空气湿度、干扰气体、震动及机械冲击等等因素的影响。

一、极端温度可以影响传感器寿命通常,制造商所宣称的设备操作温度范围通常在-30℃到+50℃之间变化。

然而,高质量的传感器能够在短时间内承受突破此范围的温度。

比如,传感器(如H2S或CO)在短时间(1~2小时)暴露于60℃到65℃是没有问题的。

但是,如果极端情况重复发生则会造成电解质挥发,也有可能造成零基线读数移动和反应迟缓等情况。

温度过低时,传感器的灵敏度会降低。

也许传感器可以在-40℃的低温工作,但是对气体的灵敏度会大幅度下降(灵敏度甚至可能降低高达80%),而且反应时间也会延长许多,另外,当温度降到-35℃以下时,电解质还有结冰的危险。

二、气体浓度影响传感器的性能当气体浓度过高时,也有可能造成传感器性能下降。

通常,电化传感器在测试时,极限气体浓度是其设计浓度的十倍。

使用高质量催化剂的传感器应该可以承受这样的情况,并不会对其化学特性或长期性能造成损坏。

而使用低质量催化剂的传感器则有可能造成损坏。

三、空气湿度对传感器的影响潮湿是对传感器影响最大的因素。

电化传感器的理想工作环境应当是20℃,60%RH(相对湿度)。

当环境湿度超过60%RH时,电解质会因为吸收水分而稀释。

在极端情况下,电解质体积会增加2~3倍,很有可能造成电解质从传感器设备体通过接口渗漏。

而当湿度低于60%RH时,电解质则有可能脱水。

随着电解质脱水,设备反应时间也会显著延长。

通过对传感器进行称重,可以迅速简便地判断出电解质的稀释和脱水情况。

与出厂重量相比,当传感器重量有±250mg以上的变化时,则说明传感器的性能很有可能受到了影响。

通过将传感器置于相反的极端湿度环境中,电解质原来的稀释或脱水情况都是可逆的。

电化学气体传感器工作原理及电路图

电化学气体传感器工作原理及电路图
四电极系统中,敏感电极和辅助电极的基线极为接近。由于环境状况对于两个电极都是一样的,敏感 电极由于温度变化产生的基线漂移在辅助电极上也产生同样大小的漂移。
当敏感电极暴露在目标气体中时,将会产生一个增加的讯号,其大小与气体浓度成正比。所有目标气 体都在敏感电极 上反应,因而辅助电极上信号保持不变(即处于其基线水平)。这样尽管基线与校准时的 水平相比有所漂移,只要从讯号中减去这一基线信号值就可以得到补偿了基线的输出值,它完全是由暴露 的气体产生的。
硫化(H2S): H2S+4H2O→H2SO4+8H++8e二氧化硫(SO2):SO2+2H2O→H2SO4+2H++2e
一氧化氮(NO): NO+2H2O→HNO3+3H++3e
二氧化氮(NO2):NO2+2H++2e-→NO+H2O
氢(H2):
H2→2H++2e-
氯(CL2):
CL2+2H++2e-→2HCL
1
0.5
1(5)
0.5
1
0.5
Chiorine dioxide
0.3
0.1
0.2(5)
0.1
0.3
0.1
Hydrogen (5)
---
---
---
---
---
---
Hห้องสมุดไป่ตู้drogen cyanide
10
---
20(30) 10
4.7
---
Hydrogen chlored
5
---
10(5)
5
5

气体检测仪产品参数

气体检测仪产品参数
一氧化氮检测仪
产品描述:
一氧化氮NO检测变送器是可以应用于一氧化氮泄漏场所,采用电化学式技术,具有信号稳定,精度高等优点,方式适用于各种危险场所。
2、产品特性:
先进的微处理器技术,防爆设计,快速,可信,稳定。3.6V锂电池电源供电,反应速度快,测量精度高,最佳的性能和较低费用。
3、技术参数:
检测气体:一氧化氮(NO)量程:0-250ppm,精度:<±5%(F.S),最小读数:1ppm,响应时间:≤60秒,传感器寿命:24个月,传感器类型:电化学式,电源:3.6V锂电池供电,检测方式:扩散式,工作方式:连续工作200小时,输出信号:三线制4-20mA模拟信号输出,RS485输出(选配),连线方式:便携式显示:大屏幕液晶显示,报警:声光报警,防爆标志:Ex dIICT3,防护等级:IP65,工作温度:-10~40℃(特殊要求根据需要而定),工作湿度:5-90%RH,尺寸:126mm×66mm×32mm,重量:220g
氧气检测仪
产品描述:
氧气O2体检测变送器是可以应用于氧气泄漏场所,采用电化学式技术,具有信号稳定,精度高等优点,方式适用于各种危险场所。
2、产品特性:
先进的微处理器技术,防爆设计,快速,可信,稳定。3.6V锂电池电源供电,反应速度快,测量精度高,最佳的性能和较低费用。
3、技术参数:
检测气体:氧气(O2)量程:0-30%VOL,精度:<±5%(F.S),最小读数:1%VOL,响应时间:≤15秒,传感器寿命:24个月,传感器类型:电化学式,电源:3.6V锂电池供电,检测方式:扩散式,工作方式:连续工作200小时,输出信号:三线制4-20mA模拟信号输出,RS485输出(选配),连线方式:便携式显示:大屏幕液晶显示,报警:声光报警,防爆标志:Ex dIICT3,防护等级:IP65,工作温度:-10~40℃(特殊要求根据需要而定),工作湿度:5-90%RH,尺寸:126mm×66mm×32mm,重量:220g

CO、CO2、SO2红外集成气体传感器设计

CO、CO2、SO2红外集成气体传感器设计

CO、CO2、SO2红外集成气体传感器设计作者:胡建明任兴平张建红杨红飞来源:《电子技术与软件工程》2015年第03期摘要基于红外光谱吸收原理,设计了一种可以同时监测一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)三种气体的集成气体传感器。

该传感器采用了单光源六探测器差分光学结构,消除了光源、其他干扰气体等干扰因素所带来的影响。

该仪器具有较好的灵敏度、稳定性、选择性和抗腐蚀性,可准确、稳定的在线测量CO、CO2、SO2三种气体。

同时,通过更换带有特定波长滤光片的参比红外探测器和测量红外探测器,可对不同气体进行在线检测。

【关键词】红外光谱 CO CO2 SO2 传感器在煤矿、石油、化工等行业的生产过程中存在大量的易燃、易腐蚀、有毒气体,当超出一定浓度值时,不仅会对环境造成一定的影响,还会对人民的生命、财产等造成严重的威胁。

因此,为了防止事故的发生,对易燃、有毒有害气体进行及时、准确的监测则刻不容缓。

其中CO、CO2、SO2的安全隐患尤为普遍。

CO是一种无色、无味、有毒且易燃易爆的气体,常见于煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井等,CO中毒主要体现在CO进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。

CO2是一种无色无味无臭的气体,常见于化石燃料燃烧以及矿井等,CO2中毒主要表现为头痛、恶心、心跳加速等,严重时可能导致缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。

CO2含量猛增会导致温室效应、全球气候变暖、冰川融化、海平面升高等,为了遏制CO2过量排放造成的温室效应制定了《京都议定书》。

SO2是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,常见于煤矿、石油等行业以及火山爆发,SO2中毒主要表现为头痛、头昏、流泪、畏光、咳嗽,咽、喉灼痛等,严重时可在数小时内发生肺水肿,吸入极高浓度可引起反射性声门痉挛而致窒息,同时SO2还是造成酸雨的主要原因之一。

定电位电解型气体传感器

定电位电解型气体传感器

定电位电解型气体传感器定电位电解式传感器属于电化学能式传感器(Electrochemical Sensors )中离子电池类传感器,通常用于气体检测,对还原性气体效果更明显,可检测氢气(H 2)、氨气(NH 3)、肼(N 2H 4)、二氧化硫(SO 2)、一氧化氮(NO )、二氧化氮(NO 2)、一氧化碳(CO )和硫化氢(H 2S )等气体。

定电位电解式传感器是目前气体检测中最广泛使用的主流传感器,是一种可用于库仑分析的传感器。

由于定电位电解式传感器中产生电流,常被称为电流气体传感器或微型燃料电池。

用定电位电解型气体传感器检测不同气体时,有不同灵敏度。

按灵敏度从高到低的排序,依次是H 2S 、NO 、NO 2、SO 2和CO 。

响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min 。

定电位电解型气体传感器的寿命较短,最短只有半年,2、3年寿命已属较长,少数CO 传感器可长达几年。

定电位电解式气体浓度传感器通过电极与被测气体发生电解反应,把化学能转换为电能,并产生电信号,其结构见图1。

在一个容器内,安装三个电极和两片透气膜,浸没在液体电解液中。

三个电极分别称为工作电极(传感电极)、参比电极(参考电极)和对电极,简称W 、R 和C 电极。

工作电极材料和电解质根据被测气体选择,电极材料通常是具有催化活性的金属,如金、铂和铑等贵金属。

一般情况下,电极结构是在透气憎水膜上涂覆高纯度粉末状的电极材料。

工作电极、对电极和液体电解液构成电解系统,被测气体在溶入电解液后,在电极发生电解,产生电流。

液体电解液吸收被测气体,使其溶解。

电解质本身不参与电化学反应,只起吸收被测气体,输送反应生成的离子作用。

透气膜,也称为疏水膜,用于覆盖并保护电极,滤除不需要的粒子,控制到达电极表面的气体量,防止液态电解质泄漏或燥结。

透气膜通常采用低孔隙率材料,如特氟隆,制成薄膜。

为控制到达电极表面的气体量,需要选择适当的薄膜孔隙尺寸。

孔隙尺寸应能够保证有足量的气体分子到达工作电极。

大气污染监测方案

大气污染监测方案

大气污染监测方案1. 简介大气污染是指大气中存在的污染物,如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等,对人类健康和环境造成的威胁。

为了有效控制大气污染并保护环境,制定一个全面的大气污染监测方案至关重要。

本文档将介绍一个可行的大气污染监测方案,包括监测指标、监测站点布局、监测设备和数据分析等内容。

2. 监测指标为了全面监测大气污染状况,我们需要选择适合的监测指标。

常用的监测指标包括:•颗粒物(PM2.5和PM10):颗粒物是主要的大气污染物之一,对人体健康影响较大。

•二氧化硫(SO2):二氧化硫是燃煤和石油燃料燃烧排放的主要污染物。

•氮氧化物(NOx):氮氧化物主要来源于车辆尾气和燃煤排放,对大气环境和人体健康有害。

以上监测指标可以作为监测方案的基本指标,同时还可以根据实际情况添加其他指标。

3. 监测站点布局为了全面监测大气污染状况,监测站点的布局至关重要。

我们可以采用以下原则进行布局:•区域覆盖:监测站点应在城市、农村和工业区域等不同区域进行布置,以全面覆盖监测范围。

•动态调整:根据大气污染状况和人口密集度等因素,不断调整监测站点的布局,使其更加合理和有效。

•高度代表性:监测站点应选取具有代表性的地点,可以根据城市规模、交通状况和产业结构等因素进行选择。

在布局监测站点时,还应考虑设备安装和维护的便利性,避免不必要的成本和困难。

4. 监测设备选择合适的监测设备对于准确监测大气污染状况至关重要。

常用的监测设备包括:•气象站:可以监测温度、湿度、风速和风向等气象参数,为大气污染监测提供重要参考数据。

•气体传感器:可以监测各种污染物的浓度,如PM2.5、PM10、SO2和NOx等。

•数据记录仪:用于记录监测数据,并将数据传输到数据中心进行存储和分析。

监测设备的选择应根据监测需求、预算和技术要求等因素进行评估,并选择可靠性高、准确性好的设备。

5. 数据分析监测到的大气污染数据需要进行分析和处理,以便更好地了解污染状况和采取相应措施。

气体传感器中的封装技术研究

气体传感器中的封装技术研究

气体传感器中的封装技术研究概述气体传感器作为一种测量环境中气体浓度的重要仪器,广泛应用于各类环境监测系统、自动化控制系统、智能家居等领域。

封装技术是气体传感器研制中的重点和难点之一,其技术水平直接影响到传感器的可靠性、精度、成本等方面,因此对气体传感器封装技术的研究具有重要意义。

本文主要介绍气体传感器封装技术的研究进展和未来发展趋势,分为以下几个方面进行探讨:介观尺寸封装技术、微纳尺寸封装技术、柔性封装技术、高温封装技术。

介观尺寸封装技术介观尺寸封装技术是传统气体传感器封装技术的一种改进,它将具有一定尺寸的晶体管和电阻器等基本元器件封装在一个小型化的封装体中,以适应气体传感器在微型化、轻量化方面的需求。

介观尺寸封装技术的主要特点是,封装体积小、尺寸精度高、可靠性强、广泛适用于深度探测、远距离侦测等高级应用场景。

目前,这种封装技术已被广泛应用于氢气传感器、氧气传感器等领域。

微纳尺寸封装技术微纳尺寸封装技术是近年来发展起来的一种新技术,它将传统气体传感器的基本元器件缩小至微米或纳米级别,在保持原有传感器性能的基础上实现了非常小型化的封装体,可广泛应用于高灵敏、高选择、高效率等领域。

微纳尺寸封装技术具有极高的集成度和成本优势,可以实现传感器系统的轻量化、小型化和功耗低等特点。

目前,这种封装技术已被应用于甲醛传感器、二氧化碳传感器、臭氧传感器等领域。

柔性封装技术柔性封装技术是一种将传统气体传感器封装在可挠性、摆动性较好的基底材料上的封装方法,具有优良的舒适性和可穿戴性。

该技术已被广泛应用于医疗监测、智能家居、运动健康等领域。

柔性封装技术可以在将传感器封装在柔性基底上的同时,具有更高的灵活性、自由度,能够实现更好的适应性和可塑性,实现更为优秀的性能和精度。

近年来,这种封装技术已被广泛应用于金属氧化物气体传感器、电容式气体传感器等领域。

高温封装技术高温封装技术是一种针对高温、高压、高湿等恶劣环境下仍然能够正常工作的气体传感器封装技术,它主要应用于极端环境下的气体探测和监测中。

气体检测仪的五大种类 检测仪工作原理

气体检测仪的五大种类 检测仪工作原理

气体检测仪的五大种类检测仪工作原理一、半导体式它是利用一些金属氧化物半导体材料,在确定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。

比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下碰到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。

优点半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。

尤其是,这种传感器成本低廉,适合于民用气体检测的需求。

下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。

高质量的传感器可以充分工业检测的需要。

缺点稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不只是一个的,输出参数也不能确定。

因此,不宜应用于计量精准要求的场所。

二、燃烧式这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在确定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度上升,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。

优点催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。

催化燃烧式气体传感器计量精准,响应快速,寿命较长。

传感器的输出与环境的爆炸不安全直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。

缺点在可燃性气体范围内,无选择性。

暗火工作,有引燃爆炸的不安全。

大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。

三、热导池式每一种气体,都有本身特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,辨别其中一个组分的含量。

这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。

这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。

四、电化学式它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。

利用这些反应,可以辨别气体成份、检测气体浓度。

电化学气体传感器分很多子类:(1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。

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二氧化硫SO2气体传感器
二氧化硫SO2气体传感器特点:
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二氧化硫SO2气体传感器技术参数:
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★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
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二氧化硫SO2
气体传感器结构图:
二氧化硫SO2气体传感器接线示意图
:
二氧化硫SO2气体传感器PIN脚定义图:
二氧化硫SO2气体传感器应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。

相关气体检测范畴
深圳市东日瀛能科技有限公司同时提供有毒有害气体报警器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,过氧化氢H2O2检测仪,过氧化氢H2O2传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,柴油EX 检测仪,柴油EX传感器,液化气LPG检测仪,液化气LPG传感器,甲苯C7H8检测仪,甲苯C7H8传感器,二甲苯C8H10检测仪,二甲苯C8H10传感器,丙烷C3H8检测仪,丙烷C3H8传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,二氧化硫SO2检测仪,二氧化硫SO2传感器,一氧化碳检测仪,二氧化硫SO2气体传感器,二氧化氯CLO2检测仪,二氧化氯CLO2传感器,二硫化碳CS2检测仪,二硫化碳CS2传感器,甲醛CH2O检测仪,甲醛CH2O传感器,甲烷CH4检测仪,甲烷CH4传感器,甲醇CH4O检测仪,甲醇CH4O传感器,可燃EX 检测仪,可燃EX传感器,硫化氢H2S检测仪,硫化氢H2S传感器,六氟化硫SF6检测仪,六氟化硫SF6传感器,氯化氢HCL检测仪,氯化氢
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