光离子气体检测成像系统(PID)是检测有机挥发物(VOCs)的便捷、灵敏的检测手段,特别是对于哪些浓度非常低的气体泄漏(leak)有着其他类型检测成像系统不可比拟的优势,概括的讲,光离子气体检测成像系统(PID)主要用于有机挥发物(VOCs)的检测,这些挥发包括: 1、芳香类:苯、二甲苯、萘等; 2、饱和烃和不饱和烃类:辛烷、乙烯、环己烷等; 3、酮、醛、醚类:丙醛、丙甲醚等; 4、卤代烃类、硫代烃类、醇类、酯类、肼类等。 5、此外,可检测的无机物包括:砷、氨。 下列物质是不能用光离子检测成像系统去探测的: 1、空气,包括:N2,O2,CO2和水 2、有毒有害气体:CO,HCN,SO2 3、天然气:CH4、C2H6 4、酸类:HCL,HF,HNO3 5、其他:氟利昂、O3。振动对光学成像系统传递函数影响的分析。上海化学毒剂遥测成像报警系统厂商
气体泄漏红外成像检测技术以其高效率,大范围,动态直观等明显优势成为气体检测领域的研究热点之一.比较了气体泄漏主动/被动红外成像检测技术的优缺点及其典型技术,重点介绍了国内外较为成熟的具有代表性的气体泄漏被动红外成像系统,特别是被市场普遍接受的应用性产品的技术特点及其采用的气体红外图像处理方法等关键技术.鉴于国内在技术成熟度和市场占有率等方面的不足,多方卖弄分析了气体泄漏红外成像检测技术进一步发展的技术方向及存在的问题。安徽有毒有害气体遥测成像报警系统公司有哪些激光多气体成像技术在气体泄漏监测中的应用。
光离子化气体检测成像系统(Photo Ionization Detector,简称 PID)是一种具有极高灵敏度,用途 普遍的检测成像系统,可以检测从极低浓度的 10ppb(亿分之一)到较高浓度的10000ppm (1%) 的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称 VOC)和其它有毒气体。与传统检测方法相比, 它具有便携式,精度高(ppm 级),响应快,可以连续测试等优点。不同的气体检测成像系统的应用范围领域也不相同,例如工业用的气体检测成像系统,需符合国家各项安全标准,使用起来也更复杂,像普通家庭用的气体检测成像系统相对就比较简单,一般插上电源就能使用。
通常气体检测报警系统由报警检测成像系统和检测成像系统组成,检测成像系统可放置于值班室内,主要对各监测点进行监测控制,检测成像系统安装于气体易泄露的地点,其内核部件为内置的气体检测成像系统,检测成像系统检测空气中气体的浓度。检测成像系统将检测成像系统检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到气体检测成像系统,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警检测成像系统设置的报警点时,检测成像系统发出报警信号,以提醒采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生炸裂、火灾、中毒事故,从而保障安全生产活动目前市场上常见的气体检测成像系统有点对点式光柱式模拟报警检测成像系统,点对点式数显式报警检测成像系统,RS-485/HART总线制气体报警检测成像系统,以及新基于CAN总线的气体报警系统。传统的点对点式气体报警检测成像系统在大容量系统应用时,总体投资费用很高,后期系统升级困难,维护工作量大,逻辑输出功能欠缺,相比较,总线制气体检测成像系统具备非常明显的优势,尤其是CAN总线,在数据实时性和网络可靠性上具备突出的优势。该系统可以兼容传统胶片曝光方式的成像。
激光多气体成像技术在气体泄漏监测中的应用: 在石油开发生产及炼化过程中,存在可燃气体管线爆裂或有毒气体泄漏的风险,严重影响员工及周边居民的生命健康安全.激光多气体成像技术利用红外激光能量被气体分子选择性吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度,能够在极端天气下高精度的发现泄漏险情,提高有害气体泄漏时的应急响应能力.本文从激光多气体成像技术机理出发,阐述建立气体泄漏监测系统,多方卖弄高效的监测可燃气体,有害气体的方法.气体式VOC控制器还能用于帮助判断土壤中是否含有NAPL。浙江有毒有害气体遥测成像预警系统怎么样
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目前市面上出现的气体控制器大概有以下几种类型,我们就来分别介绍下这几款控制器主机: :单路控制器主机,也就是常说的一拖一或者一拖二这样的主机,通俗说就是控制器可以连接一台控制器或者两台控制器,这样的控制器有什么优缺点呢? 优点:适合在场所比较狭小的空间,安装简单,采用4-20ma信号输出,带1台或者2台可燃有毒气体报警产品。 缺点:只能带2台控制器,多了没办法连接,不适合较大空间或者场所安装。 第二:多路控制器,4路和32路智能型控制器主机,也就是控制器带分线4-20ma信号和总线485信号,自由切换使用,根据现场情况使用一种或者两种同时使用。 优点:液晶显示屏,能适合较大场所使用,总共带36台,基本上满足所有场所使用,信号自由切换。上海化学毒剂遥测成像报警系统厂商