유독 가스 탐지기의 분류 및 작업 원리
독성 가스에 직면 할 때는 가연성 가스와 독성 가스의 위험에 따라 두 가지 범주로 분류 할 수 있습니다. 특성과 위험으로 인해 탐지 방법도 다양합니다. 독성 가스 검출기는 전문적인 탐지 도구입니다.
가연성 가스는 석유 화학과 같은 산업 환경에서 일반적으로 발생하는 유해한 가스이며, 주로 알칸과 같은 유기 가스 및 일산화탄소와 같은 특정 무기 가스로 구성됩니다. 가연성 가스의 폭발에는 특정 조건이 필요하며 가연성 가스는 석유 화학과 같은 산업 현장에서 일반적으로 발생하는 유해 가스입니다. 그것은 일정 농도의 가연성 가스, 일정량의 산소 및 점화원을 점화하기에 충분한 열입니다. 이것들은 폭발의 세 가지 필수 요소이며, 그 중 어느 것도 없어서는 안될 것입니다. 다시 말해, 이러한 조건 중 하나가 없으면 화재 나 폭발을 일으키지 않습니다. 가연성 가스 증기, 먼지 및 산소가 혼합되어 특정 농도에 도달하면 특정 온도가있는 화재 공원에 노출되면 폭발합니다. 화재 공급원에 노출 될 때 가연성 가스가 폭발 할 수있는 농도를 폭발성 농도 한계라고하며, 폭발 한 한계로 축약되며, 일반적으로%로 표현된다. 실제로,이 혼합물은 혼합 비율로 폭발하지 않으며 농도 범위가 필요합니다. 가연성 가스의 농도가 LEL 최소 폭발성 한계 아래에있을 때, 가연성 가스 농도의 부족 및 농도가 UEL 더 높은 폭발성 한계보다 높을 때 산소 부족은 폭발을 일으키지 않을 것입니다. 다른 가연성 가스의 LEL과 uel은 다릅니다. 이 시점의 여덟 번째 이슈의 소개를 참조하십시오.이 시점은 기기를 교정 할 때 고려해야합니다. 안전상의 이유로, 가연성 가스의 농도가 LEL 10% 및 20%에있을 때는 일반적으로 경보를 발행해야합니다. 여기서 10% LEL이라고합니다. 20% LEL을 위험 경보라고하는 반면 경고 경고를하십시오. 이것이 가연성 가스 검출기를 LEL 검출기라고도하는 이유입니다.
독성 가스 탐지기의 분류 및 작업 원리 :
a) 반도체 기반 (표면 제어, 부피 제어, 표면 전위 기반), 촉매 연소 기반, 고체 열전도제 기반 등과 같은 물리 및 화학적 특성을 이용하는 가스 센서
b) 열전도율, 광학 간섭, 적외선 흡수 등과 같은 물리적 특성을 이용하는 가스 센서
c) 일정한 전위 전기 분해, 갈바니 셀, 다이어프램 이온 전극, 고정 전해질 등과 같은 전기 화학적 특성을 이용하는 가스 센서





