- ¿ Qué? Descripción general
El sensor All Gas/VOC es un sensor de gas de polímero en estado sólido diseñado para la medición integral de múltiples compuestos orgánicos volátiles (VOC) y gases tóxicos. Funciona según el principio de electroquímica de polímeros en estado sólido, que es análogo al mecanismo de reacción de la electroquímica tradicional en fase líquida. Los componentes principales se fabrican mediante un proceso de impresión, lo que mejora significativamente la consistencia del producto y el rendimiento de producción.
El sensor consta de tres electrodos: el SE (Electrodo de detección) actúa como electrodo de trabajo, el CE (Electrodo contrario) como electrodo contrapuesto, y el RE (Electrodo de referencia) como electrodo auxiliar. El electrodo de referencia mantiene un potencial estable y está conectado al electrodo de trabajo, lo que permite medir con precisión el potencial del electrodo de trabajo y sus cambios.
El sensor normalmente opera en dos modos principales de aplicación:
1. Medición integral : Se refiere a la medición de la cantidad total de múltiples gases tóxicos y compuestos orgánicos volátiles (COV). La concentración de gas detectada por el sensor representa la concentración total global, y no puede distinguir el valor de concentración de cada gas individual.
2. Medición de un solo gas : Consiste en medir la concentración de un único gas objetivo en un entorno específico (es decir, solo hay un gas presente en el entorno al mismo tiempo).
IV. Calibración
1.Método de calibración para medición integral --Cuando el sensor se utiliza para mediciones integrales, el gas de calibración debe seleccionarse según el gas específico que se va a medir y el propósito de la prueba.
1.1 Determine el gas con la concentración más alta en el entorno de gas mixto, y utilice el gas estándar de este gas para calibrar el sensor.
1.2 Determine el gas con el nivel de peligrosidad más alto en el entorno de gas mixto, y utilice el gas estándar de este gas para calibrar el sensor.
1.3 Si existe un gas objetivo especificado que medir según los requisitos de medición, utilice el gas estándar del gas especificado para calibrar el sensor.
1.4 Cuando no puedan determinarse las condiciones anteriores, puede utilizarse gas monóxido de carbono para la calibración mediante el método de relación 1:2 para garantizar la sensibilidad de respuesta frente a la mayoría de los gases.
2.Método de Calibración para Medición Individual
Cuando el sensor se utiliza para una medición individual, cálibrelo con la concentración de gas estándar del gas que se va a medir.
Estado Normal de Reacción del Etanol en el Sensor de Gases -Cuando el gas de etanol (alcohol) entra en el sensor, ocurre una reacción química en el Electrodo de trabajo SE . La Electrodo contrario CE y Electrodo de referencia RE no lo hagas entran en contacto con el gas de etanol (alcohol). Cuando una cantidad adecuada de gas de etanol ingresa, todo el gas reacciona completamente en el electrodo de trabajo SE. En este momento, el estado de medición del sensor es óptimo. La reacción del etanol en el sensor es una reacción positiva , y la señal de salida es un valor positivo.
Estado de reacción del etanol de alta concentración en el sensor de todos los gases -Cuando el gas de etanol de alta concentración o un gas presurizado se dirige directamente a la entrada de aire, ingresa una gran cantidad de gas etanol al sensor. El electrodo de trabajo SE no puede completar la reacción en poco tiempo, o debido a la presión, el gas podría ingresar al electrodo de referencia RE. Esto hace que la señal cambie de positiva a negativa. Si la concentración supera los 1500ppm y el gas se introduce continuamente durante 2 Horas , el sensor requiere al menos 10 horas de tiempo de recuperación antes de que pueda reanudarse la medición normal por segunda vez.
Yo si la medición es específicamente para etanol (alcohol), se recomienda usar un sensor de alcohol dedicado. Si aún se requiere una medición integral y se necesita detección ocasional de alcohol, use gas de etanol con una concentración por debajo de 100 ppm para la calibración, a un caudal de 300ml/min y un suministro máximo continuo de gas de - ¿ Qué es eso? . Durante la calibración, evite dirigir el gas con caudal directamente hacia la entrada de aire; en su lugar, utilice un lateral (ángulo de 90 grados respecto a la entrada de aire) para permitir que el sensor mida en un estado difusivo y evite el flujo (impacto del flujo). Para aplicaciones especiales, consulte a nuestra empresa por separado.
Casos de Prueba/Calibración No Convencionales -Cuando no se disponga de gas estándar de etanol para la prueba/calibración del sensor y deba utilizarse alcohol líquido, tenga en cuenta lo siguiente: Cuando un paño u otro material se empapa con alcohol líquido y se coloca en una bolsa/recipiente sellado de plástico o vidrio, la concentración en el espacio cerrado a temperatura ambiente (25°C) puede vaporizarse instantáneamente hasta 600,000 ppm , y la concentración de vapor será mayor a temperaturas superiores a 25°C. Por lo tanto, no coloque directamente el paño u otro material empapado en alcohol para la prueba del senso r. Si este método debe usarse para calibración/prueba relativa, diluya el gas antes de la medición: Prepare una jeringa, una bolsa/recipiente sellado, y calcule el volumen de la bolsa/recipiente sellado. Determine la relación de dilución según la concentración objetivo (100 ppm o inferior). Utilice la jeringa para extraer un volumen precalculado de gas del bolsa de vapor de 600.000 ppm e inyéctelo en otra bolsa/recipiente sellado para su dilución. Coloque con antelación el sensor que se va a probar dentro de la bolsa/recipiente de dilución, y colóquelo según la densidad relativa del gas etanol respecto al aire.

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