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維薩拉二氧化碳傳感器GMP251和GMP252如何測(cè)量CO2
很多應(yīng)用領(lǐng)域(從建筑自動(dòng)化和溫室到生命科學(xué)和人身安全)都需要進(jìn)行二氧化碳測(cè)量顯示。
本文檔涉及以下主題:
•紅外二氧化碳(CO2)傳感器的操作原理
•理想氣體定律以及如何使用它來(lái)針對(duì)環(huán)境因素補(bǔ)償CO2測(cè)量值
•CO2變送器的最佳位置
•與CO2有關(guān)的安全問(wèn)題
(一)紅外傳感器的操作原理:
二氧化碳和由兩個(gè)或更多不同原子組成的其他氣體以吸收紅外線(IR)輻射≌嬲龅??墒褂肐R技術(shù)檢測(cè)這類(lèi)氣體科普活動。例如,可使用IR傳感器測(cè)量水蒸汽強化意識、甲烷長期間、二氧化碳和一氧化碳的含量。其特征吸收譜帶顯示在圖1中現場。
IR傳感是應(yīng)用廣泛的一種CO2檢測(cè)技術(shù)全過程。IR傳感器與化學(xué)傳感器相比有很多優(yōu)勢(shì)。它們穩(wěn)定探討,且對(duì)于測(cè)量的氣體具有高選擇性效果。它們的使用壽命長(zhǎng),因?yàn)闇y(cè)量的氣體不直接與傳感器作用合規意識,IR傳感器可以承受高濕度密度增加、灰塵、臟污和其他惡劣環(huán)境創新內容。
IR CO2檢測(cè)器的核心部件是光源機遇與挑戰、測(cè)量室、干擾濾波器和IR檢測(cè)器善於監督。IR輻射從光源通過(guò)測(cè)量的氣體導(dǎo)向到檢測(cè)器集成技術。位于檢測(cè)器前面的濾波器防止非測(cè)量氣體的波長(zhǎng)抵達(dá)檢測(cè)器。檢測(cè)光強(qiáng)度并將其轉(zhuǎn)換為氣體濃度值更合理。
維薩拉二氧化碳傳感器使用IR紅外傳感技術(shù)來(lái)測(cè)量CO2的體積濃度適應能力。它采用電可調(diào)法布里珀干涉儀(FPI)濾波器進(jìn)行雙波長(zhǎng)測(cè)量。這意味著除了測(cè)量CO2吸收量外各方面,CARBOCAP®傳感器還執(zhí)行參考測(cè)量防控,該測(cè)量可補(bǔ)償光源強(qiáng)度的變化以及光路中的污染和污垢積聚。這使傳感器隨著時(shí)間的推移也非常穩(wěn)定。
詫嵒A。ǘ├硐霘怏w定律:
當(dāng)估計(jì)溫度和壓力變化對(duì)CO2測(cè)量的影響時(shí)稍有不慎,理想氣體定律很有用。它可用于補(bǔ)償CO2讀數(shù)等地。
理想氣體是一種假想氣體最為顯著,它們由隨機(jī)移動(dòng)的相同點(diǎn)粒子組成,其大小和分子間相互作用力可忽略不計(jì)規定。假定理想氣體分子相互之間以及與容器壁均發(fā)生彈性碰撞環境。
在現(xiàn)實(shí)世界中,氣體的行為并不與理想氣體的行為相同高質量,但是理想氣體的行為常硟瀯菖c挑戰?捎糜诿枋鰧?shí)際氣體的近似行為。理想氣體定律根據(jù)下面的方程式來(lái)描述一定量氣體的狀態(tài)與壓力解決方案、體積和溫度之間的關(guān)系:
pV=nRT其中
p=壓力[Pa]
V=氣體體積[m3]
n=氣體量[mol]
R=通用氣體常數(shù)(=8.3145 J/mol K)
T=溫度[K]
(三)CO2變送器的最佳位置:
•避免放在人呼吸的氣體可能會(huì)直接傳到傳感器的位置趨勢。還要避免將傳感器靠近進(jìn)氣或排氣管,也不要靠近窗口和門(mén)口作用。
•墻上安裝的傳感器(按需通風(fēng))與管道安裝的傳感器相比相互配合,可提供有關(guān)通風(fēng)效果的更準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。管道安裝的傳感器更適合單區(qū)域系統(tǒng)著力增加,應(yīng)盡可能靠近被占用的空間智能化,以便于維護(hù)。
•出于人身安全目的測(cè)量CO2時(shí)處理,變送器應(yīng)靠近潛在的泄漏點(diǎn)安裝建設,以便提早檢測(cè)。需要考慮監(jiān)測(cè)區(qū)域的幾何形狀助力各行、通風(fēng)和氣流情況前來體驗。應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定CO2變送器的數(shù)目和位置。
〈_定性。ㄋ模囟群蛪毫?duì)CO2測(cè)量的影響:
大多數(shù)氣體傳感器發(fā)出的信號(hào)與分子密度(單位氣體體積的分子數(shù))成正比更加廣闊,即使讀數(shù)用ppm(百萬(wàn)分率,體積/體積)表示講故事。壓力和/或溫度變化時(shí)非常完善,氣體的分子密度根據(jù)理想氣體定律發(fā)生相應(yīng)變化。該影響通過(guò)傳感器的ppm讀數(shù)可以看到全面革新。
下圖直觀地說(shuō)明壓力或溫度增加如何改變氣體狀態(tài)以及它如何影響CO2測(cè)量作用。
理想氣體定律可用于計(jì)算給定溫度和壓力下氣體的分子密度,此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度和壓力(SATP)條件下的氣體密度是已知的行業分類。將氣體量(n)替換為ρV/M技術特點,假定氣體的摩爾質(zhì)量(M)在兩個(gè)不同條件下為常數(shù)提高鍛煉,則方程式可以表示為:方程式1。
密度公式可用于估計(jì)當(dāng)溫度和/或壓力變化時(shí)氣體傳感器讀數(shù)如何變化高質量。
密度公式可用于補(bǔ)償測(cè)量CO2時(shí)的溫度和壓力變動(dòng)。普通CO2儀表不測(cè)量壓力記得牢,因此無(wú)法自動(dòng)補(bǔ)償壓力變動(dòng)註入了新的力量。在工廠校準(zhǔn)時(shí),通常將儀表設(shè)置為海平面壓力條件(1013 hPa)更多可能性。在海拔不為海平面的高度進(jìn)行測(cè)量時(shí)去創新,建議補(bǔ)償壓力影響。這可以通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn):輸入用于內(nèi)部補(bǔ)償?shù)恼_壓力設(shè)置(恒壓條件)或?qū)⒀a(bǔ)償編程到自動(dòng)化系統(tǒng)或PC(變化的壓力條件)緊迫性。
同樣的補(bǔ)償規(guī)則適用于溫度影響結構。不過(guò),現(xiàn)在提供了很多可測(cè)量和補(bǔ)償溫度變動(dòng)的CO2計(jì)聽得懂,因此無(wú)需任何外部補(bǔ)償應用優勢。表1顯示根據(jù)理想氣體定律,當(dāng)溫度和壓力變化時(shí)CO2傳感器讀數(shù)(氣體在SATP下包含1,000 ppm的CO2)如何變化的示例全方位。
潮濕氣體樣本的干燥:
進(jìn)一步處理理想氣體定律使我們可以了解氣體混合物的組成在恒定壓力高效節能、溫度和體積時(shí)如何變化。例如大局,這可用于估計(jì)濕度變化對(duì)CO2讀數(shù)的影響新創新即將到來。氣體混合物的分子存在于在相同溫度下的相同系統(tǒng)體積中(V對(duì)于所有氣體均相同)。理想氣體定律可以改為:
第二個(gè)方程式稱(chēng)為道爾頓分壓定律有序推進。它氣體混合物的總壓等于混合物中所有組分氣體的分壓之和設施。
當(dāng)考慮水蒸汽對(duì)CO2傳感器讀數(shù)的影響時(shí),此信息很有用堅定不移。如果在壓力組合運用、溫度和體積不變時(shí)將水蒸汽加到干燥氣體,水將替代混合物中的某些氣體分子迎難而上。同樣競爭力,如果從高濕環(huán)境下提取某個(gè)氣體樣本并在進(jìn)入CO2計(jì)的測(cè)量室前允許干燥,則水分子的流失會(huì)改變氣體的組成進一步完善,從而影響CO2測(cè)量集聚。
這被稱(chēng)為稀釋效應(yīng),可以使用表2來(lái)估計(jì)調整推進。已知干燥氣體的CO2濃度時(shí)可以計(jì)算高濕環(huán)境下的CO2濃度狀況。為此,需要知道1013 hPa下的露點(diǎn)(Td)或干濕條件下的水蒸汽濃度(ppm)機製。從橫軸選擇高濕環(huán)境的濕度條件全過程,從縱軸選擇干燥氣體的條件集成應用。
示例:從露點(diǎn)為40°C(水含量為73,000 ppm)的環(huán)境提取一個(gè)氣體樣本,將其放入20°C Td(水含量為23,200 ppm)的環(huán)境不負眾望。測(cè)量的CO2濃度5.263%(20°C Td下)轉(zhuǎn)換為40°C高效流通。Td環(huán)境下的5.00%(5.263%×0.950=5.00%)。讀數(shù)變小是40°C Td下更高的水含量稀釋導(dǎo)致的精準調控。
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二氧化碳是無(wú)毒性的不可燃?xì)怏w結構重塑。但是統籌推進,暴露在高濃度二氧化碳的環(huán)境中可能導(dǎo)致生命危險(xiǎn)落實落細。無(wú)論何時(shí)使用、生產(chǎn)攜手共進、裝運(yùn)或存儲(chǔ)CO2氣體或干冰共同,CO2濃度都可能上升到危險(xiǎn)的高水平。由于CO2無(wú)色無(wú)味經過,因此無(wú)法檢測(cè)到泄露簡單化,這意味著需要正確的傳感器來(lái)幫助確保人身安全。(此文章轉(zhuǎn)載于維薩拉明確了方向,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系作者刪除)
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