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石家庄高铁人防空气质量监测仪RD-960
1. 气体传感器技术
o 电化学传感器:许多空气质量监测仪利用电化学传感器来检测特定气体成分,如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO₂)等。其工作原理基于化学反应,当目标气体进入传感器后,会在电极表面发生氧化或还原反应,产生与气体浓度成正比的电流信号。例如,一氧化碳在工作电极上发生氧化反应,失去电子,电子通过外电路流向参比电极,形成电流,通过测量电流大小即可确定一氧化碳的浓度。
o 金属氧化物半导体传感器:常用于检测挥发性有机化合物(VOCs)等。这类传感器的敏感材料一般为金属氧化物,如二氧化锡(SnO₂)。在加热条件下,当目标气体吸附在金属氧化物表面时,会改变其电导率,通过检测电导率的变化来感知气体浓度。比如,当环境中有甲醛气体时,甲醛会与吸附在二氧化锡表面的氧离子发生反应,使氧离子脱离,从而改变二氧化锡的电导率,监测仪根据电导率变化计算出甲醛浓度。
2. 光学检测技术
o 红外吸收光谱法:每种气体分子都有其特定的红外吸收光谱特征。例如,二氧化碳(CO₂)在特定波长的红外光照射下,会吸收特定频率的红外光,其吸收程度与二氧化碳浓度呈线性关系。空气质量监测仪通过测量红外光经过气体后的光强衰减,利用朗伯 - 比尔定律,就可以精确计算出二氧化碳的浓度。这种方法具有高灵敏度、选择性好等优点,常用于对二氧化碳等气体的精准检测。
o 激光散射法:主要用于检测空气中的颗粒物浓度,如PM2.5、PM10。当激光照射到悬浮在空气中的颗粒物时,会发生散射现象。不同粒径的颗粒物散射光的强度和角度不同,监测仪通过检测散射光的特性(如光强、散射角分布等),利用米氏散射理论等算法,计算出颗粒物的粒径分布和浓度。这种技术能够快速、实时地获取颗粒物的相关信息。
石家庄高铁人防空气质量监测仪RD-960
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2025-01-16
2025-01-14
2024-11-22