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Photoionisationstechnik (PID)

Mar 13, 2024

Photoionisationstechnik (PID)

 

Photoionisationssensoren nutzen UV-Licht zur Ionisierung von Gasmolekülen und dienen zur Erkennung flüchtiger organischer Verbindungen.


Eine spezielle UV-Lampe erzeugt UV-Strahlungsenergie, die die Gasmoleküle ionisiert. Der Messkopf wandelt die an dieser Stelle gemessene UV-Strahlungsenergie in eine Gaskonzentration um. Diese UV-Energie wird in Elektronenvolt gemessen. Standard-UV-Quellen sind 8,4 eV, 9,6 eV, 10,6 eV und 11,7 eV, wobei 10,6 eV die gebräuchlichste ist, da es eine stärkere Quelle ist. 11,7 eV ist eine Lithiumfluoridquelle, die weicher und zerbrechlicher ist. Die Photoionisationstechnik erkennt jene Gase, deren Ionisierungspotential unter dem Energieniveau der Strahlung der UV-Quelle liegt. Beispielsweise hat Benzol ein Photoionisationspotential von 9,24 eV, daher stehen Lichtquellen von 9,6 eV, 10,6 eV und 11,7 eV zur Verfügung.


Die Vorteile von PID-Sensoren sind gute Empfindlichkeit und schnelle Reaktion. Dieser Messkopf kann schnell auf viele niedrige Gaskonzentrationen reagieren. Da PID-Sensoren durch hochkonzentrierte Gase nicht beschädigt werden, werden sie häufig verwendet, um zu entscheiden, welche PSA verwendet werden soll.


Der Nachteil von PID-Sensoren ist die Selektivität. PID kann nur Gase erkennen, bei denen das Photoionisationspotential des Gases unter dem Strahlungsniveau der Lichtquelle liegt. Da die Lichtquelle häufig gereinigt werden muss, muss das Messgerät häufig kalibriert werden, um die Genauigkeit sicherzustellen.


Funktionsweise von Sensoren
Die elektrochemische Gaserkennung hat viele Vorteile und gilt als die beste Technologie für alle Anwendungen, bei denen eine Gaserkennung erforderlich ist. Die überwiegende Mehrheit der elektrochemischen Sensoren für giftige Gase wird nach demselben Prinzip hergestellt. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Sensoren verschiedener Hersteller. Vorausgesetzt, dass ein Gaserkennungssystem für Ihre Anlage wichtig ist, ist es wichtig, dass Sie diese Unterschiede sowie die üblichen Einschränkungen dieser Technologie verstehen.


Elektrochemische Sensoren bestehen normalerweise aus drei Hauptkomponenten: einer Elektrode (eine oder mehrere mit einem Katalysator beschichtete Elektroden), einem Elektrolyten und einer durchlässigen Membran. Ein Gas diffundiert durch die Membran und reagiert an der Elektrolyt-Katalysator-Verbindung, wodurch ein elektrischer Strom erzeugt wird.


Ein Messkopf misst den entstehenden Strom und wandelt ihn in die Gaskonzentration um. Da die Anzahl der freigesetzten Elektronen proportional zur Gaskonzentration ist, ist die Ausgabe des Sensors linear.

 

6 Methane gas leak detector

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