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ガス検知器の原理

Oct 06, 2022

ガス検知器の原理を説明するために、例として一般的な赤外線ガス検知器を取り上げます。

この吸収スペクトルを測定することで、ガスの種類を特定できます。 吸収強度を測定することで、測定ガスの濃度を決定できます。 赤外線検出器は幅広い用途があり、ガス組成だけでなく溶液組成も分析でき、高感度、迅速な応答、継続的なオンライン表示を備え、調整システムを形成することもできます。 産業界で一般的に使用されている赤外線ガス検知器の検知部は、同じ構造の2つの並列光学系で構成されています。

1つは測定室、もう1つは参照室です。 2 つのチャンバーは、光カット プレートを介して、特定の期間に同時にまたは交互に光路を開閉します。

測定ガスを測定室に導入すると、測定ガス固有の波長の光が吸収され、測定室の光路を通って赤外線受光ガス室に入る光束が減少します。 . ガス濃度が高いほど、赤外線受信チャンバーに入る光束が少なくなります。 一方、基準室を通過する光束は一定であり、赤外線受光室に入る光束も一定です。

したがって、測定ガスの濃度が高いほど、測定室と参照室を通過する光束の差が大きくなります。 この光束の差は、一定の周期振動の振幅で赤外線受光セルに投射されます。 受光ガス室は厚さ数ミクロンの金属膜で2分割されており、測定成分の濃度の高いガスが封入されており、入射する吸収波長域の赤外線をすべて吸収することができます。となり、脈動する光束は となります。 温度の周期的な変化は、気体の状態方程式に従って圧力変化に変換され、静電容量センサーによって検出され、測定された気体の濃度が増幅されて表示されます。 静電容量センサーに加えて、赤外線を直接検出する量子赤外線センサーも使用でき、赤外線干渉フィルターを使用して波長を選択し、波長可変レーザーを光源として使用して、新しい全固体赤外線ガス検出器を形成します。 . この検出器は、光源、測定チャンバー、赤外線センサーのみでガス濃度測定が完了します。 また、波長の異なる複数のフィルターディスクを用いれば、多成分ガス中の各ガスの濃度を同時に測定することができる。


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