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일산화탄소 경보 센서에 Hopcalite의 응용


나.Hopcalite의 역할

촉매반응센서,호팔라이트주요 촉매 물질로 "Wheatstone bridge" 로 알려진 검출 회로에 정확하게 통합됩니다.

센서의 코어 구조는 일반적으로두 개의 저항 와이어 코일이있는 구성 요소.

탐지구성 요소:

코일은칼라이트촉매,주변 공기에 노출되었을 때 반응을 촉매 할 수 있습니다.일산화탄소.

보상구성 요소:

그들의 코일은 불활성 물질로 코팅됩니다.. 이 구성 요소는 일반적으로 밀봉되거나 물리적으로 분리되어 있지 않습니다.반응과일산화탄소환경에서.

이 두 가지 구성 요소는 두 개의 다른 정밀 저항기와 함께 Wheatstone 브리지를 형성합니다.

II.촉매 반응 유도전기 저항의 변화

촉매 반응:

공기를 포함 할 때일산화탄소탐지 요소의 표면으로 확산되고,탄소일산화탄소 및 O₂ 분자는호팔라이트촉매. 촉매의 작용하에,일산화탄소에 산화될 수 있습니다일산화탄소실온에서, 열을 방출합니다.

저항 변화:

백금 와이어는 양의 온도 계수 특성을 가지며, 온도가 증가함에 따라 저항은 선형으로 증가합니다.

Wheatstone 다리 불균형:

보상 요소는 촉매 반응을 거치지 않는 불활성 물질로 코팅되기 때문에, 그 온도는 주위 온도에 의해서만 영향을 받고, 그의 저항은 천천히 변화한다. 로 인해 감지 요소가 가열 될 때일산화탄소반응, 저항 증가는 보상 요소의 저항 증가보다 크며,원래 균형이 잡히지 않은 Wheatstone 다리.

신호 출력:

브리지 회로의 불균형은 저항의 변화에 비례하여 결과적으로일산화탄소집중. 이 약한 아날로그 신호는 후속 회로에 공급된다.

처리 및 경보:

증폭, 선형화 및 온도 보상 후 신호가 특정 신호로 변환됩니다.일산화탄소농도 값 (ppm) 을 화면에 표시합니다. 농도가 미리 설정된 안전 임계 값을 초과하면 프로세서는 청각 및 시각적 경보를 활성화합니다.

III.호팔라이트 공식의 디자인

에서일산화탄소센서,호팔라이트공식화는 특정 요구 사항을 충족하도록 고도로 최적화되어 있습니다..

고온 및 저온 활동:

아래에서 매우 높은 촉매 활성을 가져야합니다.의 넓은 범위실내 온도낮은 농도의 일산화탄소를 감지하기위한 조건신속하게 대응합니다.

우수한 선택성:

그것은 주로일산화탄소와 반응환경 (수소, 메탄, 알코올 증기 등) 의 다른 일반적인 가연성 가스와 약하게 반응하는 동안.

장기 안정성:

촉매 활성은 장기간에 걸쳐 안정하게 유지될 필요가 있고, 쉽게 중독되거나 불활성화되지 않아야 한다.

물 저항:

이것은 전통을위한 가장 큰 도전입니다호팔라이트센서 응용 프로그램에서. 수증기는 촉매 표면에 강하게 흡착되어 경쟁합니다.일산화탄소활성 사이트의 경우 감도가 감소하거나 일시적인 고장으로 이어집니다. 그러므로,Hopcalite의 물 저항제형일산화탄소에 적용 할 때 고려해야합니다.센서.

IV.Hopcalite 공식을 적용 할 때의 장단점

ADvantage:

01. 그것은 좋은 선형 응답일산화탄소출력 신호는일산화탄소정확한 측정을 용이하게하는 특정 범위 내의 농도.

02.빠른 응답 속도, 신속하게 감지 가능일산화탄소누출.

03.긴 수명 및 비교적 안정적인 촉매 재료.

제한:

01.제로 포인트 드리프트가 존재하며 주기적인 보정이 필요합니다.

02.그것은 다른 가스로부터의 간섭에 취약하며 선택성은 100% 가 아닙니다.

03.고온 및 고습도 환경은 정확도와 수명에 영향을 미칩니다.

04.백금 와이어 코일이 작동 온도까지 연속적으로 가열될 필요가 있기 때문에 전력 소비는 비교적 높다.

05. 사용 조건의 제한으로 인해 적용 범위는 일반적으로 광산 및 터널과 같은 인구 밀도가 낮은 공간으로 제한됩니다.

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