紅外傳感器技術基于以下原理:特定波長的紅外(IR)光將被目標氣體吸收。通常傳感器內有兩個發射器,它們產生紅外光束:具有將被目標氣體吸收的波長的測量光束和不會被吸收的參考光束。每個光束具有相同的強度,并通過傳感器內部的反射鏡偏轉到光接收器上。在存在目標氣體的情況下,參考光束和測量光束之間的強度差將用于測量存在的氣體濃度。
在許多情況下,紅外(IR)傳感器技術比催化燃燒技術具有許多優勢,或者在可能損害催化燃燒傳感器性能的方面(包括低氧氣和惰性環境)中更加可靠。只是紅外光束與周圍的氣體分子相互作用,使傳感器具有不面臨中毒或抑制威脅的優點。紅外技術提供故障安全測試。這意味著,如果紅外光束出現故障,則會向用戶通知此故障。
紅外傳感器非常適合于石油和天然氣行業,可在易爆的低氧環境中檢測甲烷,戊烷或丙烷,而這些環境中的催化燃燒傳感器可能會遇到困難。
但是,IR傳感器并非是完美的,因為它們只能線性輸出目標氣體。如果紅外傳感器對其他易燃氣體響應,則目標氣體將是非線性的。就像催化燃燒傳感器容易中毒一樣,IR傳感器也容易受到嚴重的機械和高溫沖擊,并且也受壓力變化的強烈影響。
另外,紅外傳感器不能用于檢測氫氣,因此,我們建議在這種情況下使用催化燃燒或半導體傳感器。安全的首要目標是選擇合適的檢測技術,以最大程度地減少工作場所的危害。我們希望通過清楚地識別這兩個傳感器之間的差異,可以提高人們對各種工業和危險環境如何保持安全性的認識。
催化燃燒氣體傳感器是一種用于檢測進入爆炸范圍內的可燃氣體或易燃蒸汽以警告氣體濃度水平上升的設備。
該傳感器的工作原理是一圈鉑金絲,內部裝有催化劑,形成一個小的活性珠,可降低氣體在其周圍點燃的溫度。當存在可燃氣體時,珠子的溫度和電阻相對于惰性參考珠子的電阻會增加。測量電阻差,從而可以測量存在的氣體濃度。由于存在催化劑和珠子,所以將催化燃燒傳感器也稱為催化或催化珠子傳感器。
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