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可燃氣泄漏檢測儀的主流原理各有什么特點?

作者:     發布日期: 2025-10-13     二維碼分享

  可燃氣泄漏檢測儀的主要作用是實時監測環境中可燃氣體的濃度,當濃度超出安全范圍時及時發出警報,從而預防**、中毒等安全事故的發生。它的工作邏輯是借助傳感器捕捉可燃氣體的物理或化學特性,將氣體濃度**為***號,再通過儀器內部的電路處理,*終以數值形式顯示或觸發**。目前市面上常用的檢測原理主要有催化燃燒式、紅外吸收式和半導體式三種,它們在檢測效果、適用場景等方面各有不同,下面匯瑞埔電子小編將詳細為大家說明。

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  不管采用哪種檢測原理,可燃氣泄漏檢測儀的基本工作步驟是一致的,主要分為三步:

  1. 氣體采集:儀器通過自身的進氣結構,讓周圍環境中的可燃氣體進入內部,與專用的傳感器接觸。

  2. 信號**:傳感器在接觸可燃氣體后,會發生相應的物理或化學反應,進而產生與氣體濃度相關的**號,比如電流或電壓的變化。

  3. 數據處理與反饋:可燃氣泄漏檢測儀內部的電路系統會將產生的**號放大并進行換算,然后在顯示屏上顯示出實時的氣體濃度。如果濃度超過了預先設定的安全閾值,儀器就會立即啟動聲光**功能,有些還會聯動排風設備、切斷閥門等,進一步降低風險。

  主流檢測原理及特點

  1. 催化燃燒式原理:工業場景的常用選擇

  工作原理:這種原理的傳感器內部有兩個涂有催化劑的鉑絲電阻,分別是檢測極和參考極。工作時,兩個電阻都會通上電流并被加熱到一定溫度。當可燃氣體接觸到檢測極時,在催化劑的作用下會發生氧化燃燒反應,釋放的熱量會使檢測極的電阻值升高;而參考極不與可燃氣體發生反應,電阻值保持穩定。可燃氣泄漏檢測儀通過對比兩個電極的電阻差異,就能計算出可燃氣體的濃度。

  優勢:適用范圍較廣,能檢測甲烷、丙烷、乙醇等多數常見的可燃氣體,響應速度也比較快,一般幾秒內就能得出結果,而且成本相對適中,因此在加油站、化工廠等工業場景中應用廣泛。

  局限:無法檢測惰性氣體或不可燃氣體;傳感器容易受到硫化物、硅化合物等物質的影響而失效,需要定期更換;在氧氣濃度低于10%的缺氧環境中,檢測精度會明顯下降,同時也不能區分不同種類的可燃氣體,只能顯示總的濃度值。

  2. 紅外吸收式原理:精度要求高的檢測優選方案

  工作原理:不同種類的氣體對特定波長的紅外線有著不同的吸收能力,比如甲烷對3.31μm 波長的紅外線吸收效果*明顯。基于這一特性,可燃氣泄漏檢測儀內部的紅外光源會發射出特定波長的紅外線,紅外線穿過含有可燃氣體的檢測腔后,剩余的紅外線強度會被紅外探測器接收。儀器通過對比發射前和接收后的紅外線強度差異,再結合相關的物理定律,就能計算出可燃氣體的濃度。

  優勢:檢測精度高,誤差通常能控制在較小范圍,穩定性也很強,而且不受氧氣濃度的影響,在缺氧或富氧環境中都能正常工作;傳感器沒有易消耗的部件,使用壽命較長,一般能達到3-5年,同時不容易受到硫化物、粉塵等雜質的干擾,適合對檢測精度要求高的場景,比如天然氣管道泄漏檢測、實驗室氣體分析等。

  局限:檢測不同氣體時,需要搭配對應的特定波長紅外光源,部分可檢測多種氣體的可燃氣泄漏檢測儀還需要內置多個光源,導致成本較高;響應速度比催化燃燒式稍慢,通常需要10-20秒;對于氫氣、一氧化碳等非極性分子氣體,由于它們對紅外線的吸收能力較弱,難以準確檢測到,所以這類氣體不適用。

  3. 半導體式原理:簡易場景的經濟之選

  工作原理:該原理的傳感器核心部件是金屬氧化物半導體,比如二氧化錫。在常溫狀態下,半導體的電阻值較高;當可燃氣體接觸到半導體表面時,會與半導體發生吸附反應,導致半導體內部的載流子濃度發生變化,進而使電阻值降低。可燃氣泄漏檢測儀通過檢測電阻值的變化幅度,就能換算出可燃氣體的濃度。

  優勢:體積小、重量輕,很適合制作成便攜式檢測儀,方便攜帶和移動檢測;成本較低,功耗也小,使用電池就能長時間供電,對氫氣、液化氣等氣體的檢測靈敏度較高,常用于家庭燃氣泄漏檢測、小型商鋪等簡易場景。

  局限:檢測精度相對較低,誤差可能超過5%,而且容易受到溫度、濕度的影響,在高濕環境中很容易出現誤報情況;穩定性較差,長期使用后半導體的性能會逐漸衰減,需要頻繁進行校準;對氣體的選擇性差,容易對酒精、香水等揮發性有機物產生誤報,不適合用于工業高風險場景。

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