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气体浓度的检测方法

发布时间:2022-09-27 17:29:35

1. 生活中进行气体浓度测量的方法有哪些

生活中气体浓度测量方法:一种气体浓度测量方法,其特征在于:包括如下步骤: A.获取被测气体的初始浓度C; B.获取被测气体本身的压强P; C.根据所述初始浓度及压强,获取当前补偿系数f(C,P); D.根据所述当前补偿系数和初始浓度,获取被 测气体的实际〕=C*f(C,P)。

2. 怎么检测有害气体有哪些方法

气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。

3. 常见气体的检验方法

1、催化燃烧式

催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理,在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。主要用于可燃性气体的检测,具有输出信号线性好,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染。

2、半导体式

半导体气体传感器是利用半导体气敏元件作为敏感元件的气体传感器,是最常见的气体传感器,广泛应用于家庭和工厂的可燃气体泄露检测装置,适用于甲烷、天然气、液化气、氢气等的检测。

费加罗技研的创始人田口尚义在1968年5月率先发明了半导体式气体传感器。

3、电化学式

电化学式气体传感器是利用被测气体的电化学活性,将其电化学氧化或还原,从而分辨气体成分,检测气体浓度的。

可准确测量空气中微量气体(ppm级)的含量或者用于环境监测,如O2 、CO、H2S、CO2 、SO2 、NH3 、HCN、HF 等腐蚀性或有毒气体.

*必须有氧气参与氧化还原反应。

4、红外式

利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。

选择性好,只检测特定波长的气体,采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;其没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。

*每种气体都会被红外光检测到

5、PID光离子

光离子化气体传感器,通常被称为PID。这是一种具有极高灵敏度,用途广泛的检测器,可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。

PID可检测芳香烃类、酮类、醛类、氯代烃类、胺及胺类化合物和不饱和烃类。

4. 生活中进行气体浓度测量的方法有哪些

生活中气体浓度测量方法:
其特征在于:
包括如下步骤:
A.获取被测气体的初始浓度C;
B.获取被测气体本身的压强P;
C.根据所述初始浓度及压强,获取当前补偿系数f(C,P);
D.根据所述当前补偿系数和初始浓度,获取被 测气体的实际〕=C*f(C,P).

5. 氨气有哪些检测方法

目前,用于工业氨气监测的传感器共有三种大的分类:光学类氨气传感器、金属氧化物传感器、导电聚合物氨气传感器。
一、光学类氨气传感器
光学类传感器主要的类型有光干涉式传感器、紫外吸收式传感器、红外吸收式传感器和光纤式传感器。对于氨气检测的两种主要的光学原理一种是基于氨气发生反应的试剂的颜色或引发指示剂颜色变化;另一种机理是检测气体对光的吸收完成传感确定气体浓度。
待测气体发生反应着色后可以利用分光光度法对其进行分析。由于氨气气体为碱性气体一定浓度下,可以令pH试纸变色,从而分析气氛中是否含有氨气,但是这种测试需要保证氨气浓度较高而且对于试纸颜色变化不能灵敏判断会产生较大误差。
光学类传感器测能够用于检测环境中氨气的含量,是一种灵敏度较高且选择性较好的气体传感器。激光器和摄谱仪是光吸收氨气检测系统的主要组成部分。激光器发射光线穿过空气,到达检测器的光会因为空气中气体组分不同和各组分特性对接的光谱产生一定的影响,完成对气体环境中氨气含量的检测,在灵敏度和选择性方面有明显的优越性。
二、金属氧化物传感器
金属氧化物气体传感器成为构成的气体传感器中比较受关注的气敏材料之一。经研究发现,氧化锡、三氧化钼、氧化钛这些金属氧化物都能够用来检测氨气。金属氧化物传感器具有坚固耐用,价格低廉,操作简单等优点,是一种非常有前途的气体传感器。
金属氧化物传感器的机理主要是通过化学吸附将氨气分子吸附到金属氧化物的传感层上,引起金属氧化物传感器上的电导发生变化,从而确定氨气的浓度。
3、导电聚合物氨气传感器
利用导电聚合物可以实现对氨气的监测,例如:聚吡咯,聚苯胺和聚噻吩等,相对于金属与金属氧化物而言,导电聚合物作为导电传感器能够在室温下工作。导电聚合物对于氨气的传感机理主要依赖于氨气与导电聚合物之间的氧化还原反应,由于这种反应的不可逆性使长时间暴露在氨气环境中的导电聚合物传感器的灵敏度逐渐降低。

6. 气体浓度是怎么测定的

c=n/V
知道容器内气体的物质的量

容器的体积
就可以得出的
这是中学为了简化计算直接给出的
所以不用想太多

7. 气体检测的方法都有哪些

1、半导体式

它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。

优点

半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。

缺点

稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。

2、燃烧式

这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。

优点

催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。

缺点

在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。

3、热导池式

每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。

这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。

4、电化学式

它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:

(1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。

(2)、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是现有毒有害气体检测的主流传感器。

(3)、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。

(4)、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。

5、红外线

大部分的气体在中红外区都有特征吸收峰,检测特征吸收峰位置的吸收情况,就可以确定某气体的浓度。

这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器完全没有机械运动部件,完全实现免维护化。红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。

这种传感器成功的用于:二氧化碳、甲烷的检测。

8. 怎样检测车内有害气体的浓度

一可以用仪器或者试纸测量。甲醛及有害气体检测,在检测之前是要把被检测的空间密闭至少8小时的。但是汽车内室这个特殊的环境,当你检测时必须要把车门打开将检测仪放到车里面才可以继续操作,但是当你打开车门时,车外的新鲜空气会对流到车内,原本应该是超标的,经过新鲜空气对流之后,如果不对检测仪器做手脚,检测一定会显示合格达标。

三采用现场测量的方法,即传感器放置在舱内,实时监测舱内的气体浓度。分析仪安装在主控室里,由分配器分配环境舱气源,然后送至分析仪。成套设备由PLC控制,可以与环境舱单向通讯;系统包含气体分析、气体采样、气体预处理、标定、反吹、控制6个部分。设计采用气体分析器来测量有害气体的浓度。

气体成分分析系统包括采样系统、预处理系统、分析系统、反吹系统、标定系统、控制系统,气体浓度分析部分包括传感器、防尘罩、数据采集系统,主要负责实时监测舱内浓度。工作原理,黑线为气体管道,天蓝色虚线为控制信号线,棕色和蓝色虚线为R485通信线。系统上电后,环境舱的单元控制器(PLC1~PLC5)通过现场安装的传感器采集得到各舱内的气体浓度信号,经处理后显示输出气体浓度值。

9. 气体检测采样方法有哪些

i.气体采样器 j.4升气体采气袋 k.铝合金箱体 l.检测箱使用说明书 m.使用说明光盘 4. 分析方法 当发生化学事故时,有大量的易燃易爆,有毒有害气体

10. 气体检测的方法都有哪些

气体检测的方法很多,目前在工业领域都是通过气体传感器进行气体检测,通常基于以下几种原理:
1. 催化燃烧传感器:一般针对可燃性气体,如烷类、醇类等,传感器消耗电流较大,其内部需要保持高温,气体在高温下被催化燃烧,从而使传感部件的电阻发生变化。测量精度可以达到1%LEL(爆炸下限)
2 电化学原理:通过气体与电解液的反应,在电极上产生微弱电流,一般针对CO\H2S\SO2\CL2\NH3\NO\NO2\COCL2\HCN等毒性气体,电化学传感器的气体选择性不是很强,一般都会有交叉反应。常用的CO/H2S传感器价格比较便宜(价格为几十元到上百元)。普通电化学传感器测量精度可以达到ppm级别,四电极电化学传感器测量精度可以达到ppb级别(价格为数千元,较昂贵)
3 红外光学:CH4\CO2等对某一波段的红外光有吸收能力,通过吸收程度的不同计算气体的浓度(民品价格为100元左右,工业品价格为数百到数千元)
4. PID法:PID是采用一个紫外灯来离子化样品气体,从而检测VOC气体的浓度。当样品分子吸收到高紫外线能量时,分子被电离成带正负电荷的离子,这些离子被电荷传感器感受到,形成电流信号。(工业品价格为数百到数千元)
5. 气相色谱/质谱(GC/MS):具有较好的气体选择性,价格较为昂贵,一般为数万到数十万元。
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