GERMANY德尔格检测仪的结构特点与作用
大家对于GERMANY德尔格检测仪了解吗?接下来为大家简述一下其内容:
德尔格气体检测仪的工作原理是采用专用的红外气体分析技术。
这种红外线气体检测在众多行业中都有着非常广泛的应用,易燃易爆气体、有毒有害气体浓度的检测历来对生产具有重要的意义。其中的红外吸收光谱不仅应用于气体浓度的测量,还广泛应用于从特征吸收来识别不同分子的结构。且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。
德国德尔格(Dräger)检测仪以其高精度、高分辨率和长寿命等特点,在工业安全领域享有盛誉。以下是德尔格检测仪的一些主要结构特点:
红外线检测技术:德尔格检测仪采用专用的红外气体分析技术,具有高精度、高分辨率、长寿命、易维护等特点。
测量室与参比室设计:工业上常用的红外线德尔格检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成,一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。
光通量检测原理:在测量室中导入被测气体后,具有被测气体波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。
电容式传感器检测:接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。
量子式红外线传感器:除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外德国Draeger德尔格气体检测仪。这种检测仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。
多组分气体检测:若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
广泛应用领域:德尔格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。
维护与保养:德尔格检测仪的维护包括检查气体流量、更换滤纸、检查气路系统是否有漏气现象、取样探头清洗、检查冷凝器工作状态和测量器室清洁等。
以上就是德国德尔格检测仪的主要结构特点。这些特点使得德尔格检测仪在保障工业安全方面发挥着重要作用。
德国德尔格(Dräger)检测仪是一种精密的气体检测设备,主要用于监测和分析各种环境中的气体成分。以下是德国德尔格检测仪的主要作用:
气体浓度检测:德尔格检测仪能够准确可靠地检测多种气体的危险浓度,如一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氧气等。
空气质量检测:德尔格空气质量检测仪能够检测呼吸空气的质量,通过对压缩空气中的污染物进行定量分析,确保空气质量符合相关标准。
酒精检测:德尔格酒精检测仪专门用于医疗领域,能够快速准确地分析呼吸酒精含量,适用于替代疗法、紧急响应和手术室等场景。
便携式复合气体检测:德尔格便携手持式复合气体检测仪能够同时检测多种气体,如O2、CO、H2S、NO2和SO2等,适用于个人防护和工业安全。
氨气检测:德尔格Pac®8000氨气检测仪专门用于检测氨气,能够在严苛条件下提供精准可靠的检测结果。
总的来说,德国德尔格检测仪在保障工作环境安全、医疗健康和工业生产等方面发挥着重要作用。
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