PID檢測原理的VOC檢測儀對氨氣會有變化嗎
PID是怎樣工作的?
PID使用了一個紫外燈(UV)光源將有機物“擊碎”成可被檢測器檢測到的正負離子(離子化),所形成的分子碎片和電子由于分別帶有正負電荷,從而在兩個電極之間產生電流。檢測器將電流被放大并顯示出"PPM"濃度值。在被檢測后,離子重新復合成為原來的氣體和蒸氣。
PID是一種非破壞性檢測器,它不會"燃燒"或長期改變待測氣體,這樣一來,經過PID檢測的氣體仍可被收集做進一步的測定。
VOC檢測儀采用10.6電子伏特的紫外燈激發,氨氣的離子化能量為10.18電子伏特,所以就能輕易的檢測到它。
便攜式VOC檢測儀在檢測氨氣濃度的時間加權平均值(TWA/25ppm)和短期暴露極限值(STEL/35ppm)方面有相當大的優勢。
VOC檢測儀的光學傳感器是不會因為超出量程而遭到破壞的。
用PID來測量10000ppm的氨氣在多數情況下是可以適應的,因此可以用它來為PPE做現場決策并且進行泄露探測。
PID用的異丁烯校準氣既穩定又廉價。
氨氣作為校準氣,貴而不穩定
一個氨氣傳感器要只有一年的使用期限,當它暴露在高濃度氨氣環境中很快會失效,正常使用情況下,氨氣檢測器只能維持三個月。
由于高濃度氨氣對PID沒有什么損害,因此它能準確的進行泄漏檢測并快速定位泄露位置,爭取時間,減少工作人員在高濃度氨氣中的暴露并可快速進行維修。
PID幾乎能立刻檢驗出氨氣的濃度,而普通氨傳感器需要150秒才能給出現場情況。
PID和EC傳感器2年的使用成本對比,PID在購買時,比氨電化學傳感器花費要高,但在2年的使用過程中卻比氨電化學傳感器的使用成本要低得多。
VOC檢測儀不僅能檢測單一的氨氣,而且能檢測許多其它的化合物。舉例來說,有氨氣和其它濃縮溶劑同時泄漏的事件發生,PID能夠提供所有泄漏化合物的組成成分。可是當一個以氨泄漏為主的事件發生時,由于氨氣的特殊味道使我們輕易地確定現場只有氨氣的泄漏。在這些案例中,PID提供了一種準確可靠而有效的檢測氨氣的方法,幫助我們在個人保護上做出現場的決策,具體情況有如下三種:
1.采取呼吸器保護(15分鐘內超過35ppm)
2.采取強制通風或采用自給式呼吸設備保護(濃度在250-300ppm)
3.采取*密閉防護(濃度在250-5000ppm)
當然,氨氣用戶可以采用以下多種技術來檢測它們:檢測管,電化學傳感器,光離子化(PID)傳感器和LEL傳感器。選擇哪種技術好是根據氨氣的實際濃度和采用什么樣的解決方法而確定。PID技術結合廉價的氨檢測管來實現實時檢測是一個很好的方法。
除了氨氣,VOC檢測儀還可以測量一些其他不含碳的無機氣體。
氨
半導體氣體:如砷、磷化氫等
硫化氫
一氧化氮