Analyse des applications de détecteurs de gaz toxiques et nocifs dans l'industrie
1. Capteurs de gaz utilisant des propriétés physiques et chimiques, telles que le type de semi-conducteur (type de manipulation de surface, type de manipulation de volume, type de potentiel de surface), type d'incinération catalytique, type de conductivité thermique solide, etc.
2. Capteurs de gaz utilisant des propriétés physiques, telles que la conductivité thermique, le séchage optique, l'absorption infrarouge, etc.
3. Capteurs à gaz utilisant des propriétés électrochimiques, telles que l'électrolyse à potentiel constant, les cellules galvaniques, l'électrode d'ion barrière, l'électrolyte fixe, etc.
Sur la base des dommages, nous classons les gaz toxiques et nocifs en deux catégories: les gaz combustibles et les gaz toxiques. Parce que leur nature et leurs dommages sont différents, leurs méthodes d'inspection sont également différentes.
Les gaz combustibles sont couramment rencontrés comme des gaz dangereux dans des industries telles que la pétrochimie. Ils se composent principalement de gaz organiques tels que les alcanes et certains gaz inorganiques tels que le monoxyde de carbone.
L'explosion des gaz combustibles nécessite certaines conditions, à savoir: une certaine concentration de gaz combustible, une certaine quantité d'oxygène et une source de feu qui peut les enflammer avec la chaleur. Ce sont les trois éléments essentiels de l'explosion, et aucun d'entre eux n'est indispensable. En d'autres termes, aucune de ces conditions ne mènera au feu ni à l'explosion. Lorsque les gaz combustibles (vapeur, poussière) et oxygène mélangent et atteignent une certaine concentration, ils exploseront lorsqu'ils sont exposés à une source d'incendie avec une certaine température. Nous faisons référence à la concentration de gaz combustibles qui peuvent exploser lorsqu'ils sont exposés à une source d'incendie comme limite de concentration d'explosion, abrégée comme limite d'explosion, qui est généralement exprimée en%. En pratique, ce mélange n'explose pas nécessairement à aucun rapport de mélange et nécessite une échelle de concentration.
Lorsque la concentration de gaz combustible est en dessous du LEL (limite explosive minimale) (manque de concentration de gaz combustible) et au-dessus de l'UEL (limite explosive maximale) (manque d'oxygène), il n'y aura pas d'explosion. Le LEL et l'UEL de différents gaz combustibles sont également différents, ce qui doit être pris très au sérieux lors des instruments d'étalonnage. Pour des raisons de sécurité, nous devons généralement annoncer une alarme lorsque la concentration de gaz combustible est à 10% et 20% du LEL, où 10% de LEL est mentionné. Faites une alerte d'avertissement, tandis que 20% LEL est appelé alerte de risque. C'est également l'élément de notre détecteur de gaz combustible, également connu sous le nom de détecteur LEL.






