本文目录一览:
- 1、ndir传感器能测试什么气体
- 2、红外硫酰氟传感器和溴甲烷传感器在熏蒸中应用
- 3、红外气体传感器的优点是什么?
- 4、红外可燃气体探测器都可以测量什么气体
- 5、各种压力传感器
- 6、非色散红外气体传感器
ndir传感器能测试什么气体
例如用非分散性红外(NDIR) 传感器 可探测碳氢类高浓度气体 、碳氢类可燃气体、 汽油 、酒精 、二氧化碳等。
ndir是英语单词 non-dispersive infrared的缩写,是一种检测气体组份的传感器技术,利用红外线吸收光谱法来分析气体的成分。这种技术通常用于检测大气中的污染物和工业过程中的废气排放。
其主要由红外光源、光路、红外探测器、电路和软件算法组成的光学传感器,主要用于测化合物,例如:CHCON2O、CO、SONH乙醇、苯等,并包含绝大多数有机物。
NDIR红外检测/:专为某些特定气体设计,如甲烷和乙烷,利用红外光谱吸收原理,反应速度快,重复性高,广泛用于复杂环境中的精确检测,寿命一般超过5年。
有以下:耐高温红外二氧化碳传感器:采用非色散红外(NDIR)原理,可以检测空气中二氧化碳的浓度。这种传感器具有长期稳定性、高灵敏度、低功耗等特点,可在150℃高温环境下工作。
红外硫酰氟传感器和溴甲烷传感器在熏蒸中应用
在施放硫酰氟、溴甲烷等气体熏蒸时使用,用它把熏蒸剂导入熏蒸堆垛。其他胶管也可,但要具有一定的弹性,并对硫酰氟、溴甲烷具有耐腐蚀的能力。使用磷化铝、氯化苦等固态、液态熏蒸剂时,要另外准备一些器皿。
如对于带有或可能带有松材线虫的松树原木或其加工品、包装材料等,用溴甲烷或硫酰氟熏蒸24小时,均可达到杀灭其内的传播媒介——松墨天牛的目的。
在木垛上方薄膜上开孔,投入溴甲烷(CH3Br)10~20g/m3,或磷化铝3g/m3。,或硫酰氟(F2O2S)30g/m3,密闭熏蒸2~3昼夜。本法除可歼灭小蠹外,还兼治蛀入木质部的天牛幼虫。
产品独特的配方,造就了其独特的杀毒能力,不改变水的气味,味道,不受温度,水PH值影响,应用弹性大,在低浓度时,依然又显著效果,在高达95摄氏度时仍能正常起作用,可以有效的移除生物膜,应用简便,无需特殊装置保存。
施用硫酰氟需要配有分布带及相应的接口。由于熏蒸剂在常温下会变为气体,并且对人的毒性很高,因此施药人员应戴专门的防毒面具。
红外气体传感器的优点是什么?
它与其它类别气体传感器如电化学式、催化燃烧式、半导体式等相比具有应用广泛、使用寿命长、灵敏度高、稳定性好、适合气体多、性价比高、维护成本低、可在线分析等等一系列优点。
说一个红外气体传感器测量CO2的例子吧,这样比较好理解一点:CO2气体的红外光吸收特性许多气体吸收特定波长的红外光,这是由于气体分子在受到辐射刺激时会通过物理振动来吸收能量。
LARK-1通过EMC性能优化,即使在电磁干扰环境中,也能保持读数的稳定性,展现出强大的抗干扰能力。
红外可燃气体探测器都可以测量什么气体
红外气体传感器可以检测出毒性气体、有机蒸汽、酒精气体、氧气等。
可燃气体泄漏探测器可以检测出氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。
可燃气体探测器可探测碳氢类高浓度气体 、碳氢类可燃气体、汽油 、酒精 、二氧化碳等。
各种压力传感器
应变式压力传感器应变式压力传感器主要通过测量弹性元件应变来测量压力的传感器。根据制作材料的不同,应变元件分金属及半导体。当导体与半导体材料出现机械变形时,其电阻值会发生变化。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
压力传感器型号是F01R00E016。压力传感器是一种能够测量物体压力的装置,其工作原理主要是利用应变效应制作的电阻应变片来测量应变,从而得出被测物体的压力值。
应变式压力传感器 应变式压力传感器主要通过测量弹性元件应变来测量压力的传感器。根据制作材料的不同,应变元件分金属及半导体。当导体与半导体材料出现机械变形时,其电阻值会发生变化。
金属薄膜式压力传感器金属薄膜式压力传感器采用化学或物理方法将细小的金属导线形成在陶瓷基底上,再通过注入诱导电流利用焊接工艺制造出完整结构。
非色散红外气体传感器
非色散红外(NDIR)传感器,作为光学气体探测技术的先锋,由精心设计的红外光源、精密的光路系统、高效探测器、智能电路和独特的软件算法集成而成。
有以下:耐高温红外二氧化碳传感器:采用非色散红外(NDIR)原理,可以检测空气中二氧化碳的浓度。这种传感器具有长期稳定性、高灵敏度、低功耗等特点,可在150℃高温环境下工作。
红外二氧化碳传感器:该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,广泛应用于存在可燃性、爆炸性气体的各种场合。
可燃气体探测可以使用半导体,热电导,催化燃烧,非色散红外吸收,以及激光二次谐波等原理。半导体原理测量灵敏,适用于低浓度泄露的定性检测,误差大,受水汽温度影响大,不适用于定量检测。