现阶段常见的气体分析仪都有哪些?工作原理是什么?

    很多小伙伴很好奇现在市面上有哪些气体分析仪,以及这些气体分析仪的工作原理是什么。..就跟小编一起来学习了解一下当下常见的气体分析仪的工作原理,一起来看看吧!

     

           1、热导式气体分析仪

           一种物理类的气体分析仪表。它按照不同的气体有着不同的导热能力的机理,根据测定混合气体传热系数来测算当中一些成分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的传热系数比较困难,所以实际上常把气体传热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有敏感元件和金属电阻丝两类。半导体材料敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、散热量均相同的相同铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,就是测量回路。半导体材料金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,导电率和导热系数即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。

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           2、电化学式气体分析仪

           一种化学类的气体分析仪表。它按照化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高可选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪(图2)的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表有着选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪(图3)是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。根据选择不同的的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对有着不同的电解电位的气体的可选择性。

           3、红外感应吸收式分析仪

           按照不同的成分气体对不同的波长的红外感应有着可选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外感应分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外感应气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。西安科讯自动化控制系统有限公司


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    词条说明

  • 大机箱氧气分析仪科讯自动化

    KX200-U  在线氧气分析仪 在线氧气分析仪:氧气分析仪采用进口电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合先进的MCU技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。 技术参数▌测量原理:电化学/氧化锆/离子流/磁氧/台式激光氧▌测量范围:0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/**(量程任选)▌分  辨  率:0.1ppm/1ppm

  • 微量氧气体分析仪使用过程中的注意

    1、分析仪取样管路的密闭性   微量氧分析仪的配套管线必须确保密封,很微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,造成测量数值偏高。      虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气

  • 红外气体分析仪

    红外线气体分析仪是利用红外线进行分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。1.比尔定律红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面.强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)式中:I--被介质吸

  • 气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。西安科讯自动化控制系统有限公司

    气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。     一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。早在上个世纪70年代,气体传感器就已经

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