甲苯气体报警器

    甲苯气体报警器内的检测元件采用专用高性能体敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点、用户可根据不同的检测气种选择不同的产品型号,也可根据不同的工作场所和检测气体的不同,随意调整报警点。甲苯气体报警器适用于燃气泵房(站)、车间、宾馆、酒店、燃气、石油、化工冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所,声光报警,监测及时。

介绍

    甲苯气体报警器,报警时间记录功能,探头故障报警功能,报警保持,先报警通道指示,主备电源自动切换,电源欠压掉电报警自动给备用电源(可工作3小时).

    技术指标:

    ◆检测气体浓度:%LEL.ppm数字显示

    ◆测量精度:±5%FS

    ◆报警时间记录功能,探头故障报警功能,报警保持,先报警通道指示

    ◆主备电源自动切换,电源欠压掉电报警自动给备用电源(可工作3小时)

    ◆充电开关量关断延时时间设定功能

    ◆采用有感触摸键盘

    ◆输入端加有保护电路壁挂式、台式、柜机式、安装简单,操作方便

    ◆报警输出:24V电源控制电磁阀,220V控制排风扇

    ◆信号输入:4-20mA

    ◆温度范围:0-40℃

    ◆相对湿度:0≤95%RH

    ◆电源:AC220/50Hz

    ◆自检功能

    ◆备电使用时间:≥1.5h


说明

    甲苯气体报警器按路数分为一至四路,四至八路两种规格。每路探测器监测环境为8平方米,用户可根据被监测环境面积,选择不同规格,如用户超量可叠加应用。该产品主机带有备用电池,如遇电网停电能自动转换,备电使用时间3小时以上,甲苯气体报警器适用于燃气泵房(站)、车间、宾馆、酒店、燃气、石油、化工冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所,声光报警,监测及时。

相关-气敏传感器

    气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的多的是半导体气敏传感器。它的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。

    它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。

    气敏传感器工作原理  

    声表面波器件之波速和频率会随外界环境的变化而发生漂移。气敏传感器就是利用这种性能在压电晶体表面涂覆一层选择性吸附某气体的气敏薄膜,当该气敏薄膜与待测气体相互作用(化学作用或生物作用,或者是物理吸附),使得气敏薄膜的膜层质量和导电率发生变化时,引起压电晶体的声表面波频率发生漂移;气体浓度不同,膜层质量和导电率变化程度亦不同,即引起声表面波频率的变化也不同。通过测量声表面波频率的变化就可以准确的反应气体浓度的变化。

半导体气体传感器

    气体敏感元件,大多是以金属氧化物半导体为基础材料。当被测气体在该半导体表面吸附后,引起其电学特性(例如电导率)发生变化。目前流行的定性模型是:原子价控制模型、表面电荷层模型、晶粒间界势垒模型。

    1、半导体气敏元件的特性参数

    (1)气敏元件的电阻值

    将电阻型气敏元件在常温下洁净空气中的电阻值,称为气敏元件(电阻型)的固有电阻值,表示为Ra。一般其固有电阻值在(103~105)Ω范围。

    测定固有电阻值Ra时, 要求必须在洁净空气环境中进行。由于经济地理环境的差异,各地区空气中含有的气体成分差别较大,即使对于同一气敏元件,在温度相同的条件下,在不同地区进行测定,其固有电阻值也都将出现差别。因此,必须在洁净的空气环境中进行测量。

    (2)气敏元件的灵敏度

    是表征气敏元件对于被测气体的敏感程度的指标。它表示气体敏感元件的电参量(如电阻型气敏元件的电阻值)与被测气体浓度之间的依从关系。表示方法有三种

    (a)电阻比灵敏度K (b)气体分离度 RC1—气敏元件在浓度为Cc的被测气体中的阻值: RC2—气敏元件在浓度为C2的被测气体中的阻值。通常,C1>C2。 (c)输出电压比灵敏度KV Va:气敏元件在洁净空气中工作时,负载电阻上的电压输出; Vg:气敏元件在规定浓度被测气体中工作时,负载电阻的电压输出 (3)气敏元件的分辨率 表示气敏元件对被测气体的识别(选择)以及对干扰气体的抑制能力。气敏元件分辨率S表示为 Va—气敏元件在洁净空气中工作时,负载电阻上的输出电压;Vg—气敏元件在规定浓度被测气体中工作时,负载电阻上的电压 Vgi—气敏元件在i种气体浓度为规定值中工作时,负载电阻的电压 (4)气敏元件的响应时间 表示在工作温度下,气敏元件对被测气体的响应速度。一般从气敏元件与一定浓度的被测气体接触时开始计时,直到气敏元件的阻值达到在此浓度下的稳定电阻值的63%时为止,所需时间称为气敏元件在此浓度下的被测气体中的响应时间,通常用符号tr表示。 (5)气敏元件的加热电阻和加热功率 气敏元件一般工作在200℃以上高温。为气敏元件提供必要工作温度的加热电路的电阻(指加热器的电阻值)称为加热电阻,用RH表示。直热式的加热电阻值一般小于5Ω;旁热式的加热电阻大于20Ω。气敏元件正常工作所需的加热电路功率,称为加热功率,用PH表示。一般在(0.5~2.0)W范围。 (6)气敏元件的恢复时间 表示在工作温度下,被测气体由该元件上解吸的速度,一般从气敏元件脱离被测气体时开始计时,直到其阻值恢复到在洁净空气中阻值的63%时所需时间。

    2、烧结型SnO2气敏元件

    SnO2系列气敏元件有烧结型、薄膜型和厚膜型三种。烧结型应用广泛性。

    其敏感体用粒径很小(平均粒径≤1μm)的SnO2粉体为基本材料,根据需要添加不同的添加剂,混合均匀作为原料。主要用于检测可燃的还原性气体,其工作温度约300℃。根据加热方式,分为直接加热式和旁热式两种。

    (1)直接加热式SnO2气敏元件(直热式气敏元件) 由芯片(敏感体和加热器),基座和金属防爆网罩三部分组成。因其热容量小、稳定性差,测量电路与加热电路间易相互干扰,加热器与SnO2基体间由于热膨胀系数的差异而导致接触不良,造成元件的失效,现已很少使用。 2)旁热式SnO2气敏元件 旁热式气敏器件结构及符号


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