氧气浓度检测对比
超声波法 | 氧化锆 | 电化学 | |
工作寿命 | 连续监测,无消耗,无阻力,连续工作不低于5年 | 1-3年寿命,核心传感器是消耗品。传感器长期工作在650℃,对,电炉丝易损坏 | 0.5-3年,不同厂家的产品不一致 |
流量检测 | 有(可以作为今后仪器升级后数字显示流量的技术储备) | 无 | 无 |
温度影响 | 增加了温度传感器修正,0-45℃无影响 | 传感器长期工作温度650度,对样品气的温度没有要求 | 部分传感器带温度修正。使用范围0-40℃ |
标 定 | 没有任何消耗所以出厂一次校准 | 需要经常校准,锆电池经常需要更换,对用户和厂家来说都是个负担 | 需要经常校准 |
检测范围 | 0-100%主要用于二元气体,范围较窄,专门用于制氧机行业或二元气氛环境 | 用途广泛 | 用途广泛 |
检测方式 | 连续监测,无消耗 | 不能完全连续监测,通过旁路分流,脉冲式监测 | 不连续检测,否则对电解池的电解液消耗大,减少传感器寿命 |
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三种传感器的检测氧气的方式各有优缺点,但在实际制氧机行业应用和测试中,超声波氧气流量浓度传感器具有,寿命长、无消耗、免维护。尤其是免维护免校准,减少了最终用户对仪器性能的疑问。其次连续检测,具有流量、浓度同时测量的特点,有助于今后仪器功能的升级。比如今后流量、浓度数字显示。经过长期测试,超声波氧气浓度传感器是能够满足制氧机的浓度检测需要。 氧化锆传感器虽然被用于英维康公司,但据相关厂家介绍,需要定期给最终用户邮寄氧化锆电解池,售后服务工作很难做。并且据了解,英维康公司也在寻找更好的氧气传感器。 电化学传感器虽然检测精度,但寿命和经常需要校准的特点不适用于制氧机行业,最终客户没有能力校准。所以不建议大规模运用。 技术指标: 主要技术指标 单 位 技术指标 灵敏度 ...
电调制NDIR红外气体传感器关键技术 在设计传感器的光学系统部分时,为了减少红外传感器微弱信号的衰减以及外界信号干扰,将前置放大电路也一并放在光学部件上,并采取了一定的电磁屏蔽措施。为了使气体红外吸收信号具有较好的分辨率,在进行结构设计时,红外光源、气室、红外探测器应设置在同一光轴上。此外为了使得信号足够大,可以使用椭圆型或抛物线型反射镜。红外光源由稳流供电,供电电压和电流根据使用的光源不同而不同。工作时,传感器根据预先设定的调制频率发出周期性的红外光,红外光源发出的红外光通过窗口材料入射到测量气室,测量气室由采样气泵连续将被测气体通入测量气室,气体吸收特定波长的红外光,透过测量气室的红外光由红外探测器探测。由于调制红外光的作用红外传感器输出交流的电信号,通过其后的前置放大电路放大后在一次经过高精密放大整流电路,得到一个与被测气体浓度对应的直流信号送入测控系统处理。红外传感器内有温度传感器探测其工作环境温度,并在其外壳上有微型加热装置,通过测控系统控制传感器的温度。红外传感器信号经过测控系统,并经数字滤波、线性插值及温度补偿等软件处理后,给出气体浓度测量值,并将其浓度信号通过RS23...