光離子化作為一種檢測手段已有幾十年的發展歷史。1974年前后,PID研制取得了突破性進展, 進入了實用階段。近年來光離子化檢測器性能不斷得到改進和完善,又為氣相色譜在化學、生物學、醫學、環境保護以及其它技術科學技術領域的應用,提供了新的、有效的檢測手段。但對于潛在的 泄漏事故的防范、自動監控報警及處理控制技術則研究較少。所以急需研究一種體積小,功耗低, 高靈敏度,攜帶方便,可以實時連續測量的氣體檢測器。PID光離子傳感器,由紫外燈光源和離子室等主要部分構成,在離子室有正負電極,形成電場,待測氣體在紫外燈的照射下,離子化,生成正負離子,在電極間形成電流,經放大輸出信號。應用范圍廣光離子傳感器對大多數有機和部分無機氣體均可檢測。遼寧PID檢測儀批發廠家
FID與PID原理的區別 VOCs在線監測檢測系統按照檢測方法的不同可分為光離子化檢測器(PID)和火焰離子化檢測器(FID)。兩種不同的檢測方式VOC在線監測儀雖然都能監測揮發性有機物,但兩者還是有很多不同之處的。 檢測原理不同: 采用PID原理的VOC檢測儀在檢測樣氣時,使用紫外燈光來離子化樣氣,以監測VOC的濃度,在樣氣排放后仍可對樣氣做二次分析;而采用FID原理的VOC在線監測儀在檢測樣氣時,使用氫火焰來離子化樣氣,燃燒后的樣氣排放后,VOC氣體組分和濃度都發生了變化,不可做二次分析。 監測范圍不同: FID的監測范圍是1~50000ppm,而PID的監測范圍是1~4000ppm或0.1~10000ppm;當VOC的濃度高于10000ppm時,FID線性更好。所以根據現場的VOC濃度可以選擇合適測量原理的VOC檢測儀。 安裝和使用不同: 在安裝和使用方面,采用PID的VOC檢測儀體型小巧,便于攜帶,安裝簡單,成本較低;采用FID原理的VOC檢測儀因需要氫氣瓶或在線氫氣發生器,所以在安裝難度和技術要求上要高于PID,且成本較高。連云港PID檢測儀多少錢光化電離(PID)傳感器可承受高達 99% 的相對濕度,無懼較嚴苛的環境。
PID控制的原理和特點: 在工程實際中,應用為普遍的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節。PID控制器問世至今已有近70年歷史,它以其結構簡單、穩定性好、工作可靠、調整方便而成為工業控制的主要技術之一。當被控對象的結構和參數不能完全掌握,或得不到精確的數學模型時,控制理論的其它技術難以采用時,系統控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定,這時應用PID控制技術為方便。即當我們不完全了解一個系統和被控對象﹐或不能通過有效的測量手段來獲得系統參數時,適合用PID控制技術。PID控制,實際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據系統的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。
FID檢測原理: VOCs進入汽化室后被即載氣帶入色譜柱,柱內含有液體或固體固定相,由于樣品中各組分的沸點、極性或吸附性能不同,每種組分都傾向于在流動相和固定相之間形成分配或吸附平衡。 由于載氣的流動,使樣品組分在運動中進行反復多次的分配或吸附/解吸附,在載氣中濃度大的組分先流出色譜柱,當組分流出色譜柱后,立即進入檢測器。 檢測器能夠將樣品組分轉變為電信號,電信號的大小與被測組分的量或濃度成正比,電信號被放大記錄形成氣相色譜圖。光窗式光離子化檢測器它克服了無窗口式光離子化檢測器的許多缺陷。
PID 使用了一個紫外燈(UV)光源將有機物分子電離成可被檢測器檢測到的正負離子(離子化)。檢測器捕捉到離子化了的氣體的正負電荷幵將其轉化為電流信號實現氣體濃度的測量。當待測氣體吸收高能量的紫外光時,氣體分子受紫外光的激發暫時失去電子成為帶正電荷的離子。氣體離子在檢測器的電極上被檢測后,很快會電子結合重新組成原來的氣體和蒸汽分子。PID 是一種非破壞性檢測器,它不會改變待測氣體分子,經過PID 檢測的氣體仍可被收集做進一步的測定。 紫外燈的選擇光離子化傳感器上可以使用的紫外燈(UV)有9.8eV、10.6eV、11.7eV3種。PID原理的VOCs泄漏檢測儀應用非常普遍。營口PID檢測儀代理服務
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