Temps de réponse du détecteur de gaz
Le temps de réponse représente la vitesse de réponse du capteur de gaz au gaz détecté. En principe, plus la réponse est rapide, mieux c'est, c'est-à-dire que dès que le capteur de gaz entre en contact avec le gaz mesuré ou que la concentration de gaz change, la valeur de résistance de l'appareil passe immédiatement à sa valeur de résistance déterminée. Mais en pratique, il faut toujours un certain temps pour atteindre une valeur stable. Le temps de réponse tres est défini comme le temps nécessaire pour que la résistance atteigne 90 % de la valeur de résistance stable à cette concentration après que l'élément soit en contact avec le gaz à mesurer. Il est défini comme le temps de réponse et est communément exprimé en tres.
Temps de récupération du détecteur de gaz
Différent du temps de réponse, le temps de récupération représente la vitesse de désorption du capteur de gaz vers le gaz détecté, également appelé temps de désorption. Encore une fois, j'espère que cette fois viendra le plus tôt possible. Le temps de récupération trec est défini comme le temps nécessaire pour que l'élément soit séparé du gaz de détection jusqu'à ce que la valeur de résistance revienne à 10 % de la valeur de résistance dans l'air normal. Il est défini comme le temps de récupération et est représenté par trec.
Capteurs de gaz et leur classification
Un capteur désigne un appareil ou un appareil pouvant être mesuré et converti en un signal de sortie utilisable selon une certaine loi, généralement composé d'un élément sensible et d'un élément de conversion. Parmi eux, l'élément sensible fait référence à la partie du capteur qui peut directement ressentir ou répondre à la mesure ; l'élément de conversion fait référence à la partie du capteur qui peut convertir la mesure détectée ou répondue par l'élément sensible en un signal électrique adapté à la transmission ou à la mesure.
Les capteurs de gaz comprennent principalement des capteurs à semi-conducteurs (type à résistance et type sans résistance), des capteurs isolants (type à combustion par contact et type capacitif), un type électrochimique (type à électrolyse potentiostatique, type à batterie galvanique), ainsi qu'un type à absorption infrarouge, un type à oscillation à quartz, type de fibre, type de conductivité thermique, type d'onde acoustique de surface, chromatographie en phase gazeuse, etc.
Zéro dérive
La dérive zéro fait référence au phénomène selon lequel, lorsque le détecteur de gaz est utilisé pendant une période de temps ou appliqué à un nouvel environnement, la valeur d'indication du détecteur dans de l'air pur ou dans un environnement sans un tel gaz est supérieure à (dérive positive) ou inférieure supérieur à zéro (dérive négative).






