說明:
● 靈敏度影響靈敏度因素主要有:催化劑活性、進氣量、電解液導電能力、環境溫度等● 響應恢復影響響應恢復速度的因素主要有:催化劑活性、電解液導電能力、氣室結構、氣體特性等● 選擇性/交叉干擾影響選擇性的因素有:催化劑種類、電解液、偏置電壓、過濾器等● 重復性/長期穩定性影響重復性的因素有:電極結構穩定性、電解液穩定性、氣路穩定性等● 高低溫性能影響高低溫穩定性的因素有:催化劑活性、電極結構穩定性、氣體特性 電化學傳感器應用領域 為保護人身安全起見,各種電化學傳感器廣泛應用于許多靜態與移動應用場合。電化學傳感器廣泛應用于工業和民用領域的氣體檢測,可檢測臭氧、甲醛、一氧化碳、氨氣、硫化氫、二氧化硫、二氧化氮、氧氣等多種氣體,常用于便攜式儀表和氣體在線監測儀表中。
說明:
一氧化碳氣體傳感器在工業、農業和大氣環境檢測中都有著重要作用,在日常應用中,電化學一氧化碳氣體傳感器是應用最多的一種。民用領域檢測一氧化碳民用領域里,一氧化碳氣體傳感器主要在家用一氧化碳報警器、家用燃氣熱水器中廣泛應用,用來實時檢測一氧化碳濃度,防止一氧化碳中毒。電化學一氧化碳傳感器利用待測一氧化碳氣體在電解池中工作電極電位上的電化學氧化過程,待測氣體電化學反應所產生的電流與其濃度成正比并遵循法拉第定律,通過測定電流的大小就可以確定待測氣體的濃度。這一類氣體傳感器功耗低、精度高、靈敏度高、線性范圍寬、抗干擾能力強,具有優異的重復性和穩定性,非常適合用于民用領域的一氧化碳檢測。工業領域檢測一氧化碳通常狀況下,一氧化碳是無色、無臭、無味、難溶于水的氣體,常溫下,一氧化碳不與酸、堿等反應,但與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高溫能引起燃燒、爆炸,屬于易燃、易爆氣體。在石油石化、冶金、礦山等工業場所都離不開一氧化碳濃度測定。采用定電位電解型CO傳感器時,CO和O2分別在工作電極和對電極上發生相應的氧化還原反應并釋放電荷形成電流,產生的電流大小與CO濃度成正比,通過測試電流大小即可判定CO濃度的高低。這類低功耗、高精度、高靈敏度、線性范圍寬的傳感器非常適合用在工業領域測一氧化碳濃度。大氣環境監測檢測一氧化碳一氧化碳是一種大氣污染物,在大氣中數量最多、分布最廣,是煤、石油等含碳物質不完全燃燒的產物,空氣中一氧化碳含量過高,不僅使空氣質量變差,還會影響人提健康,引起急性和慢性中毒,甚至死亡。定電位點解型一氧化碳氣體傳感器同樣也適用于城市大氣環境監測、企業環境監測、工廠廠區無組織排放污染氣體監測、 應急監測環境評價監測。
說明:
工業氧人長期吸的危害有:1.缺氧,大腦嚴重缺氧會造成智力低下。2.對呼吸道造成損傷,引起呼吸困難,頭暈頭疼等。工業氧本來就是工業用途,所以人類不要長期的吸,特殊工作需要大量接觸工業氧的人,工作的時候要戴上口罩,適當的到戶外呼吸新鮮空氣,減少工業氧的傷害。首先說明一下:空氣是多種氣體的混合物。它的恒定組成部分為氧、氮和氬、氖、氦、氪、氙等稀有氣體,可變組成部分為二氧化碳和水蒸氣,它們在空氣中的含量隨地球上的位置和溫度不同在很小限度的范圍內會微有變動。至于空氣中的不定組成部分,則隨不同地區變化而有不同,例如,靠近冶金工廠的地方會含有二氧化硫,靠近氯堿工廠的地方會含有氯等等。此外空氣中還有微量的氫、臭氧、氧化二氮、甲烷以及或多或少的塵埃。 因為我們的擁有抵抗能力,加上鼻孔里的鼻毛和粘膜保護,所以生物氧對人沒什么影響,除非環境惡劣。實驗證明,空氣中恒定組成部分的含量百分比,在離地面100km高度以內幾乎是不變的。以體積含量計,氧約占20。95%,氮約占78。09%,氬約占0。932%, 。這應該就是你所說的生物氧。在說到化學氧,也就是純氧。氧氣進入人體途徑主要是通過呼吸。常壓下,當空氣中的氧氣濃度超過40%時,人就有可能發生氧中毒。吸入氧濃度在40%~60%時,人會感覺胸骨后不適,輕咳,進而胸悶,胸骨后有燒灼感,呼吸困難,咳嗽加劇,嚴重時可發生肺水腫,甚至出現呼吸窘迫綜合征。吸入氧濃度達到80%以上時,人會表現出面部肌肉抽動、面色蒼白、眩暈、心動過速、虛脫,繼而全身強直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭,最終死亡。長期處于氧氣分壓為60千帕至100千帕(相當于吸入氧濃度40%左右)的條件下會發生眼損害,嚴重者失明。
說明:
對于發電燃氣鍋爐而言,煙道尾氣中的CO 含量是衡量其燃燒效率的一個關鍵熱工參數。目前我國發電以火力發電為主,火電廠耗煤占全國煤炭消耗量的50%以上,火電企業的SO2 和CO2 排放量會對空氣質量產生很大影響。因此,在當前國家積極倡導低碳經濟發展的背景下,火電企業進行節能減排成為必然趨勢?;痣娖髽I中使用較多的鍋爐主要是燃煤鍋爐和燃氣鍋爐。在燃煤鍋爐中,通過檢測煙道中的飛灰含碳量,可有效判別鍋爐的燃燒效率,并為鍋爐的燃燒優化提供指導。在燃氣鍋爐中,由于其燃燒能源的特殊性,相對基于氧量控制的燃燒運行優化,基于煙氣中CO 控制的燃燒優化被證明是一種更加有效的優化方式,因而燃氣鍋爐的燃燒效率可通過檢測煙道尾氣中的CO含量來判別。在鋼鐵冶煉等企業的自備電廠中,通常采用冶煉鋼鐵過程中產生的高爐煤氣、焦爐煤氣以及轉爐煤氣的混合氣體作為鍋爐燃燒的主要能源,因而鍋爐煙道尾氣中CO 含量檢測結果可以為鍋爐的燃燒優化提供很好的指導。良好的燃燒效率不僅可以提高企業的經濟效益,還可以節能減排。
說明:
目前,在很多城市天然氣、油氣管道監測系統中,氣體傳感器檢測技術逐漸成為一種常見的監測手段之一。通過建設智能居家燃氣管理系統,實現燃氣大數據搜集,從而在用氣高峰時實現有效供應。以在一處高層安裝一臺氣體傳感器舉例,可以實現實時探測室內空氣成分,旁側設置無線通訊模塊,用于實時上傳數據信息,廚房內安裝一個可視攝像頭用于實時監控。當內置有氣體傳感器的探測器,檢測到室內環境中可燃氣體泄漏達到設定值時,燃氣安全智能系統開始處理。此時,管道燃氣自動閥門關閉,防止燃氣繼續泄漏;室內排風裝置開啟,更新室內空氣。同時,無線通訊模塊會及時將收集的數據傳輸到控制平臺。針對聲調油氣管道的動態智能監測系統,使用視頻技術遠程監控管道上方重點部位、使用氣體傳感器檢測報警技術監控泄漏氣體,依托原有社會治安綜合治理信息平臺,可以實現精準預警、遠程指揮。