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    幾種SF6傳感檢測技術的比較:催化燃燒技術

    點擊次數:1779 更新時間:2014-12-30


          催化燃燒技術的原理是被檢測氣體接觸到600°C左右高溫的催化劑表面,并與之發生相應的化學反應,從而產生電信號的改變,以此來發現被檢測氣體。催化燃燒技術在開發過程中是zui早被采用的技術,因其成本低、壽命長、結構簡單,可以連續工作的特點,在開發的初期被作為方 案。
          在方案的實施中選擇了半導體鹵素傳感器,對R-113、R-22、R-11、R-12 以及R-134a氣體具有高靈敏度。R-113、R-22、R-11、R-12和R-134a屬于冷媒,分子結構為CFC、HCFC等分子鍵。
          在實驗的初期階段,實驗方法是用氣袋對著鹵素傳感器噴氣,并觀察傳感器輸出電壓的變化,發現電壓有下降的情況;后把傳感器至于含有大濃度(含量大于10%)SF6氣體的密閉容器中,發現電壓沒有下降或上升情況。對比兩種測試環境,經過仔細分析和重復實驗發現在噴氣的情況下鹵素傳感器對SF6氣體有反應是不穩定,氣流帶走了傳感器的表面溫度,造成了電壓的變化,用空氣噴氣也可以達到同樣的效果。查閱大量的化學資料發現問題出在SF6不屬于R-113、R-22、R-11、R-12和R-134a的范圍內,并根據SF6的化學穩定性是穩定的特性,證實在對SF6檢測的技術中電化學方式是不行的。
        在實驗中還發現鹵素傳感器對CFC等氣體有一定的靈敏度。 

    電化學技術優點成本低,結構簡單,壽命長,對CFC等氣體有一定的靈敏度
    電化學技術缺點檢測精度低,不宜用于SF6檢測
    應用方向CFC等氣體檢測

        u 反應溫度高,有毒氣產生。
        u 不是的SF6氣體檢測傳感器,受其他氣體影響大,誤告警可能性大。
        u 預熱時間長,反應速度遲緩
        u 工作溫度高,一般500-600℃,易受環境氣流的影響導致檢測數據漂移

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