가스 감지기에 일반적으로 사용되는 센서
가스 감지기의 가장 중요한 부분은 가스 센서이며, 이는 다양한 가스 감지 원리에 따라 다릅니다. 일반적인 가스 센서에는 PID 광이온화 센서, 적외선 센서, 전기화학 센서, 촉매 연소 센서 및 반도체 센서가 포함됩니다. 아래에서는 허니에그테크놀로지가 각 센서의 작동 원리와 장단점을 자세히 소개하겠습니다.
1. 가스감지기의 적외선 원리
원리: 비분산 적외선 원리: NDIR 센서는 Beer Lambert 적외선 흡수 법칙을 사용합니다. 이는 다양한 가스가 특정 파장의 빛을 흡수하고 흡수 강도가 가스 농도에 정비례하여 감지를 달성한다는 것을 의미합니다. 적외선을 필요한 작은 스펙트럼 선 대역으로 나누는 필터를 적용한 것이며, 감지된 가스는 이 작은 스펙트럼 선 대역을 흡수합니다.
장점: 높은 신뢰성, 우수한 선택성, 높은 정확도, 무독성, 적은 환경 간섭, 긴 수명 및 산소 의존성이 없습니다.
단점: 습도의 영향을 크게 받고, 검출가스 종류가 제한적이다. 현재는 주로 메탄, 이산화탄소, 일산화탄소, 육불화황, 이산화황, 탄화수소 등의 가스에 사용됩니다.
2, 가스감지기의 반도체 원리
원리: 반도체 가스 센서는 일부 금속 산화물 반도체 재료의 저항이 특정 온도에서 환경 가스의 구성에 따라 변하는 원리를 사용하여 제조됩니다. 예를 들어, 알코올 센서는 고온에서 이산화주석이 알코올 가스를 만나면 저항이 급격히 감소한다는 원리를 사용하여 준비됩니다.
장점: 저비용, 간단한 제조, 고감도, 빠른 응답 속도, 긴 서비스 수명, 낮은 습도 민감도, 간단한 회로 등의 장점이 있습니다.
단점: 안정성이 낮고 환경적 요인에 크게 영향을 받습니다. 특히 각 센서의 선택성은 고유하지 않으며 출력 매개변수를 결정할 수 없습니다. 따라서 측정 정확도가 요구되는 장소에서의 사용에는 적합하지 않으며 주로 민간용으로 사용됩니다.
3, 가스 감지기의 촉매 연소 원리
원리: 촉매 연소 센서는 백금 저항기의 표면에 준비된 고온 내성 촉매층입니다. 특정 온도에서 가연성 가스는 표면의 연소를 촉진하여 백금 저항기 온도가 상승하고 저항이 변경됩니다. 저항의 변화는 가연성 가스의 농도에 따라 달라집니다.
장점: 촉매 연소 가스 센서는 가연성 가스를 선택적으로 감지합니다. 연소할 수 없는 가스는 센서에서 반응하지 않습니다. 반응이 빠르고, 수명이 길며, 온도, 습도, 압력의 영향을 덜 받습니다. 센서의 출력은 환경의 폭발 위험과 직접적인 관련이 있으며 안전 감지 분야에서 지배적인 유형의 센서입니다.
단점: 가연성 가스 범위 내에서는 선택성이 없습니다. 센서는 중독되기 쉬우며 대부분의 유기 증기는 센서에 독성 영향을 미칠 수 있습니다.
4, 가스 감지기의 PID 원리
원리: PID는 UV 램프 광원과 전기장을 형성하는 양극 및 음극이 있는 이온 챔버로 구성됩니다. UV 램프를 조사하면 측정 대상 가스가 이온화되어 양이온과 음이온이 생성되고, 이는 전극 사이에 전류를 형성합니다. 증폭된 출력 신호
장점: 감도가 높고 중독 문제가 없습니다.
단점: 선택성이 없고 습도의 영향을 많이 받으며 UV 램프의 수명이 짧고 가격이 비싸다.
5, 가스탐지기의 전기화학적 원리
원리: 센서 내부의 전해질을 통해 대상 가스와 반응하여 가스 농도에 비례하는 전기 신호를 생성하는 방식으로 작동합니다.
장점: 넓은 작동 온도 범위, 다중 범위, 고감도, 선형 출력, 우수한 선택성
단점: 짧은 수명, 제한된 보관 기간, 극도로 건조하거나 고농도 가스 환경에서 짧은 수명, 비특이적, 쉽게 교란됨, 습도가 정확도에 영향을 미침.






