가스 감지기 센서는 원칙적으로 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
반도체 기반 (표면 제어, 부피 제어, 표면 전위 기반), 촉매 연소 기반, 고체 열전도제 기반 등과 같은 물리적 및 화학적 특성을 이용하는 가스 센서, 열전도율, 광학 간섭 등과 같은 물리적 특성을 이용한 가스 센서, 전기적 특성을 이용한 가스 국도적 특성, 전기 전자 셀, 횡포 세포, 계 전극, 고정 전해질 등. 위험에 따라 독성 및 유해 가스를 가연성 가스와 독성 가스의 두 가지 범주로 분류합니다. 특성과 위험으로 인해 탐지 방법도 다양합니다.
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 폭발은 특정 조건, 즉 특정 조건, 즉 특정 농도의 가연성 가스, 일정량의 산소 및 점화원, 습도 센서 프로브, 스테인리스 스틸 전기 가열 튜브, PT100 센서, PT100 센서, 유체 알루미늄 히터 및 가열 코일을 발화시키기에 충분한 열의 농도를 충족시켜야합니다. 위의 그림), 모두 필수 불가능합니다. 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. 우리는 폭발성 농도 한계로서 화재 공급원에 노출 될 때 가연성 가스가 폭발하는 농도를 언급하며, 이는 일반적으로%로 표현 된 폭발성 한계로 약칭된다.
실제로,이 혼합물은 반드시 혼합 비율로 폭발 할 필요는 없으며 농도 범위가 필요합니다. 위의 그림에 표시된 음영 영역. 가연성 가스의 농도가 LEL (최소 폭발 한 한계) 미만 (가연성 가스 농도가 충분하지 않음) 및 UEL (최대 폭발성 한계) (불충분 한 산소) 위에 있으면 폭발이 발생하지 않습니다. 다른 가연성 가스의 LEL과 UEL은 다르고 (여덟 번째 문제의 소개 참조) 기기를 교정 할 때 고려해야합니다. 안전상의 이유로, 우리는 가연성 가스의 농도가 LEL의 10% 및 20%에있을 때 일반적으로 경보를 발행해야합니다. 여기서 10% LEL이 참조됩니다. 20% LEL을 위험 경보라고하는 반면 경고 경고를하십시오. 그렇기 때문에 우리는 가연성 가스 검출기 LEL 검출기라고 부릅니다. LEL 검출기에 표시되는 100%는 가연성 가스의 농도가 가스 부피의 100%에 도달하는 것이 아니라 LEL의 100%에 도달한다는 것을 나타내며, 이는 가연성 가스의 가장 낮은 폭발 한계와 동일하다는 점에 유의해야한다. 메탄 인 경우 100% lel =4% 부피 농도 (vol). 작동 중에, LEL 방법을 사용하여 이들 가스를 측정하는 검출기는 일반적인 촉매 연소 검출기이다.
원리는 듀얼 브리지 (일반적으로 Wheatstone Bridge) 탐지 장치입니다. 촉매 연소 물질은 백금 와이어 브리지 중 하나에 코팅됩니다. 가연성 가스에 관계없이, 전극에 의해 점화 될 수있는 한, 백금 와이어 브리지의 저항은 온도 변화로 인해 변할 것이다. 이 저항 변화는 가연성 가스의 농도에 비례하며, 가연성 가스의 농도는 기기의 회로 시스템 및 마이크로 프로세서를 통해 계산 될 수있다.






