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PID光離子氣體測(cè)量原理

更新時(shí)間:2018-12-05      點(diǎn)擊次數(shù):3151

光離子化報(bào)警器可以檢測(cè)10ppb到10000ppm的VOC和其他有毒氣體。VOC檢測(cè)儀是一個(gè)高靈敏、適用范圍廣泛的檢測(cè)器,PID可以看成一個(gè)“低濃度LEL檢測(cè)器”。如果將有毒氣體和蒸汽看成是一條大江的話(huà),即使你游入大江,LEL檢測(cè)器可能還沒(méi)有反應(yīng),而PID則在你剛剛濕腳的時(shí)候就已經(jīng)告訴了你。

                        △VOC檢測(cè)儀

 

PID傳感器的優(yōu)點(diǎn)

  1. 精度高

高精度的光離子化傳感器可以檢測(cè)到ppb級(jí)別(十億分之一)的有機(jī)氣體,一般的光離子化氣體傳感器可以檢測(cè)到ppm級(jí)(百萬(wàn)分之一)的有機(jī)氣體,精度超過(guò)紅外傳感器等大多數(shù)常用傳感器;

2.對(duì)檢測(cè)氣體無(wú)破壞性

光離子傳感器在將氣體吸入后將其電離,而氣體分子形成的離子在放電后又形成了原先的氣體分子,對(duì)原氣體分子無(wú)破壞性。

3.響應(yīng)速度快、壽命長(zhǎng)

除了在氣體檢測(cè)系統(tǒng)在開(kāi)機(jī)后預(yù)熱的一段時(shí)間,在正常工作狀態(tài)下,光離子氣體傳感器幾乎可以實(shí)時(shí)做出反應(yīng),可以連續(xù)測(cè)試。在這檢測(cè)危險(xiǎn)氣體時(shí),對(duì)保障檢測(cè)人員健康有重要意義。一般一支紫外燈的壽命在數(shù)千小時(shí),光離子傳感器在此期間均可正常工作,有很長(zhǎng)的使用壽命。

4.應(yīng)用范圍廣

光離子傳感器對(duì)大多數(shù)有機(jī)和部分無(wú)機(jī)氣體均可檢測(cè),可以廣泛應(yīng)用于化工、運(yùn)輸、軍事、航天等領(lǐng)域。由于光離子化氣體傳感器對(duì)于檢測(cè)物的濃度變化特別敏感,在初始個(gè)人防護(hù)確認(rèn)、泄漏區(qū)域確認(rèn)、清除污染等方面有重要作用。

VOC檢測(cè)儀的工作原理

PID使用了一個(gè)紫外燈(UV)光源將有機(jī)物分子電離成可被檢測(cè)器檢測(cè)到的正負(fù)離子(離子化)。檢測(cè)器捕捉到離子化了的氣體的正負(fù)電荷開(kāi)將其轉(zhuǎn)化為電流信號(hào)實(shí)現(xiàn)氣體濃度的測(cè)量。當(dāng)待測(cè)氣體吸收高能量的紫外光時(shí),氣體分子受紫外光的激發(fā)暫時(shí)失去電子成為帶正電荷的離子。氣體離子在檢測(cè)器的電極上被檢測(cè)后,很快電子會(huì)結(jié)合重新組成原來(lái)的氣體和蒸汽分子。PID是一種非破壞性檢測(cè)器,它不會(huì)改變待測(cè)氣體分子,經(jīng)過(guò)PID檢測(cè)的氣體仍可被收集做進(jìn)一步的測(cè)定。

紫外燈的選擇

光離子化傳感器上可以使用的紫外燈(UV)有9.8eV、10.6eV、11.7eV三種。其中11.7eV的UV燈由于所發(fā)出的光的電離能(IP)高,故PID檢測(cè)范圍寬。但是所有的11.7eV的紫外燈都是用氟化鋰作為高能紫外線(xiàn)輸出窗口。氟化鋰晶體材料在燈管玻璃上的封裝是相當(dāng)困難的。當(dāng)它不使用時(shí)在空氣中氟化鋰晶體材料會(huì)吸收水分,導(dǎo)致窗口漲大,削弱了通過(guò)它的紫外線(xiàn)的強(qiáng)度。氟化鋰晶體材料也會(huì)因?yàn)閁V的照射而逐漸老化,導(dǎo)致整個(gè)儀器損壞。這些因素共同作用導(dǎo)致了11.7eV燈壽命的縮短。一個(gè)10.6eV、的紫外燈可持續(xù)使用12-24個(gè)月,而一個(gè)11.7eV的燈只能持續(xù)使用2-6個(gè)月。同時(shí)11.7eV的紫外燈的造價(jià)高于9.8eV和10.6eV,進(jìn)一步降低了其實(shí)用性。11.7eV的紫外燈一般只有當(dāng)化合物(二氯甲烷,四氯化碳)的電離點(diǎn)位超過(guò)10.6eV時(shí)才使用。同時(shí),9.8和10.ev具有很多11.ev的紫外燈不具有的特點(diǎn);9.8和10.6eV的PID有更強(qiáng)的針對(duì)特性:低電離能意味著能檢測(cè)到較少的化學(xué)物質(zhì)。

9.8和10.6eV的PID持續(xù)使用不少于一年:它的使用壽命和一氧化碳傳感器相當(dāng)。

9.8和10.6eV的PID更加靈敏,11.7eV的燈靈敏度較低,主要是出于它的窗口材料氟化鋰晶體對(duì)11.7eV的紫外光有阻礙作用。出射光能量的降低使得被測(cè)物質(zhì)難以充分電離,因此,要求11.7eV的PID高精度地檢測(cè)出準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是很難實(shí)現(xiàn)的。

基于上述原因,應(yīng)該選擇10.6eV的紫外燈作為PID光源。

VOC檢測(cè)儀的標(biāo)定

氣體檢測(cè)儀的標(biāo)定是建立在對(duì)于一個(gè)已知濃度的已知?dú)怏w的相應(yīng)的離子電流的基礎(chǔ)上。其它氣體的儀器響應(yīng)是和它們本身的性質(zhì)有關(guān)的,一個(gè)10ppm的讀數(shù)表明儀器產(chǎn)生了一個(gè)與10ppm標(biāo)定氣體相同的離子電流。其他氣體得到這個(gè)讀數(shù)的實(shí)際濃度可能多于也可能少于這個(gè)值。

由于PID讀數(shù)總是和標(biāo)定氣體有關(guān),因此這個(gè)讀數(shù)應(yīng)當(dāng)表述為標(biāo)定氣體相關(guān)的ppm單位,而不能直接使用實(shí)際的測(cè)量濃度值,除非檢測(cè)的污染物同標(biāo)定氣體一樣,或者儀器的讀數(shù)已經(jīng)得到校正。

通常PID使用異丁烯進(jìn)行標(biāo)定,原因是在PID可檢測(cè)的VOC中,傳感器對(duì)異丁烯的相應(yīng)靈敏度處于平均水平,比較容易獲得,在低濃度時(shí)無(wú)毒、不易燃。

PID校正系數(shù)

由于揮發(fā)性有機(jī)化合物種類(lèi)繁多,使用VOC檢測(cè)儀測(cè)量VOC時(shí),除了進(jìn)行總量(TVOC)以外,還可以測(cè)量某種特定的氣體,這時(shí)就需要使用校正系數(shù)(CF,或稱(chēng)為響應(yīng)系數(shù))。它用在當(dāng)以一種標(biāo)準(zhǔn)氣體(一般使用異丁烯)校正PID后,通過(guò)CF直接計(jì)算得到另一種氣體的濃度,這樣一次標(biāo)定可以測(cè)定多種氣體。

校正系數(shù)也代表了某種特點(diǎn)氣體測(cè)量的靈敏度,CF值月底,該種氣體或蒸汽被PID檢測(cè)的靈敏度就越高。以10.6eV燈的PID為例,苯對(duì)異丁烯的CF值是0.53,它的檢測(cè)靈敏度大概是CF為9.9的乙烯的18倍。通常情況下,PID可以很好地測(cè)定CF10以下的各種物質(zhì),而CF越大,對(duì)該氣體的檢測(cè)精度越差。

如何選擇VOC檢測(cè)儀

用戶(hù)在選擇VOC檢測(cè)儀時(shí),應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行判斷:

判斷氣體是否可以用PID檢測(cè)

PID主要用于揮發(fā)性有機(jī)化合物的檢測(cè),主要包括:

●芳香類(lèi):含有苯環(huán)的系列化合物,比如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯;

●酮類(lèi)和醛類(lèi):含有C=O鍵的化合物。比如:丙酮、丁酮(MEK)、甲醛、乙醛等;

●胺類(lèi)和氨基化合物:含有N的碳?xì)浠衔铩1热纾憾野返龋?/p>

●鹵代烴類(lèi):如三氯乙烯(TCE)、全氯乙烯(PCE)等;

●含硫有機(jī)物:甲硫醇、硫化物等;

●不飽和烴類(lèi):丁二烯、異丁烯等;

●飽和烴類(lèi):丁烷、辛烷等;

●醇類(lèi):異丙醇(IPA)、乙醇等。

除了上述有機(jī)物,PID還可以測(cè)量一些不含碳的無(wú)機(jī)化合物氣體,如:

●氨;

●半導(dǎo)體氣體:砷烷、磷化氫(磷烷)等;

●硫化氫;

●氮氧化物;

●溴和碘。

VOC檢測(cè)儀不能測(cè)量的物質(zhì)包括:

放射性物質(zhì);

●空氣(包括N2、O2、CO2、H2O);

●常見(jiàn)毒氣(CO、HCN、SO2);

●天然氣(甲烷、乙烷);

●酸性氣體(HCL、HF、HNO3);

●其他,如氟利昂氣體,臭氧、雙氧水等等;

●非揮發(fā)性物質(zhì):如聚合物、油脂等。

2.利用校正系數(shù)判斷是否可以檢測(cè)

首先查看被測(cè)氣體的IP是否低于PID燈的輸出能量低(可以被電離),否則無(wú)法檢測(cè)。

對(duì)于可以電離的氣體,查看該氣體的CF值,如果小于10,可以選擇PID檢測(cè)儀很好的檢測(cè),如果大于10,說(shuō)明PID檢測(cè)儀可以被用來(lái)作為粗略的檢測(cè)手段。

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