Alarma
Los gases tóxicos son principalmente gases químicos venenosos o sustancias altamente volátiles a temperatura y presión ambiente. Suelen tener su origen en la contaminación industrial, la combustión de carbón y petróleo y la descomposición de materiales biológicos. Los gases tóxicos tienen un efecto estimulante sobre el tracto respiratorio y también provocan fácilmente envenenamiento por inhalación. La exposición a gases tóxicos y sustancias nocivas en el entorno laboral y general puede provocar efectos graves para la salud e incluso la muerte. Los accidentes con fugas graves amenazarán la seguridad civil en gran medida debido a la rápida velocidad de propagación. Por lo tanto, es muy importante equipar dispositivos de detección y alarma con sensores específicos en estas ocasiones industriales para garantizar un funcionamiento seguro.
1.Alarma de gas tóxico industrial
Los gases tóxicos comunes se pueden dividir en irritantes respiratorios y asfixiantes según sus características físicas y químicas.
Gases irritantes: como cloro, amoniaco, fluoruro de hidrógeno, metilmercaptano, sulfuro de dimetilo, etc. Gases asfixiantes: como nitrógeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, etc.
Los sensores de gases peligrosos están equipados en dispositivos de detección y medición, como detectores portátiles o medidores fijos, para evitar riesgos de fugas de gases nocivos en tuberías subterráneas, metalurgia, plantas de energía, fábricas de productos químicos, túneles, etc. Se puede garantizar la seguridad de la vida de los trabajadores y proteger las instalaciones de producción. daño.
MEu-CO,ME3-HCL,ME3-C2H6S,ME3-C2H6S2,ME3-C3H9N,ME3-C8H8,ME3-CH2O| Modelo | Principio de detección | Gas de detección | Rango de detección |
|---|---|---|---|
![]() ZE03 |
Módulo electroquímico | CO,O2,NH3,H2S,NO2,O3,SO2, CL2,HF,H2,PH3,HCL, etc. | Ver manual |
![]() ME3-NH3 |
Electroquímico | NH3 | 0-100 ppm, máximo 200 ppm |
![]() ME3-H2S |
Electroquímico | H2S | 0-100 ppm, máximo 500 ppm |
![]() ME3-ETO |
Electroquímico | C2H4O | 0-20 ppm, máximo 100 ppm |
![]() ME3-CL2 |
Electroquímico | CL2 | 0-10 ppm, máximo 100 ppm |
![]() ME3-HF |
Electroquímico | HF | 0-10 ppm, máximo 100 ppm |
![]() ME3-C6H6 |
Electroquímico | C6H6 | 0-100 ppm, máximo 500 ppm |
![]() ME3-C7H8 |
Electroquímico | C7H8 | 0-500 ppm, máximo 1000 ppm |
2.Alarma de gas combustible industrial
Existen muchos tipos de gases combustibles en el ámbito industrial. En términos generales, los sensores se utilizan en detectores portátiles o detectores en línea, y también hay una variedad de opciones diferentes para diferentes objetos de detección y terminales de aplicación.
Los sensores basados en el principio de infrarrojos son adecuados para la detección de hidrocarburos;
Los sensores basados en principio catalítico son adecuados para la detección de gases inflamables y explosivos dentro del rango de límite de explosión inferior y vapores orgánicos en petróleo, productos químicos y otros campos industriales. Los gases detectables incluyen: gas alcano, gas alquino, vapores orgánicos como alcohol, éter, aldehído, cetona, benceno, tolueno, xileno, gasolina, diésel y otros vapores orgánicos.
MC112,MC113,MC114,MH-741A| Modelo | Principio de detección | Gas de detección | Rango de detección |
|---|---|---|---|
![]() MH-440D |
Principio de infrarrojos no dispersivos (NDIR) | CH4 | 0~10% Vol opcional |
![]() MH-742B |
Principio de infrarrojos no dispersivos (NDIR) | Gas combustible | 0~100% Vol opcional |
3.Alarma infrarroja PIR
La alarma infrarroja preventiva contra intrusiones se compone de un sensor infrarrojo piroeléctrico, un controlador de alarma y otras partes. Cuando alguien ingresa al rango a proteger, el sensor generará una señal eléctrica transmitida al controlador, y el controlador enviará la señal de alarma procesada al terminal.
Cualquier objeto por encima de la temperatura absoluta produce radiación electromagnética (infrarroja), pero la longitud de onda y la energía irradiada por diferentes objetos son diferentes. La mayor parte de la radiación infrarroja producida por el cuerpo humano se encuentra en la banda de ondas de 7 a 14 um, y su longitud de onda máxima es de alrededor de 9.4 um. Siempre que haya personas dentro de una cierta distancia, el sensor puede responder en consecuencia, que es el Propósito del sistema de seguridad.
RDB226-S| Modelo | Principio de detección | Gas de detección | Rango de detección |
|---|---|---|---|
![]() RD-624 |
Salida analógica, alta sensibilidad, antiinterferencias y excelente relación señal-ruido. | inducción del cuerpo humano | efecto piroelectrico |
![]() RD-623 |
Salida analógica, amplio rango de detección, alta sensibilidad, antiinterferencias y excelente relación señal-ruido. | inducción del cuerpo humano | efecto piroelectrico |
![]() RDB223 |
1. Proceso de señal AD de alta precisión. 2. Modo de entrada de señal diferencial, capacidad antiinterferencia. 3. Fuente de alimentación de amplio voltaje y consumo de energía. 4. Salida de señal digital TTL | inducción del cuerpo humano | efecto piroelectrico |
![]() RDB224 |
Función de ajuste del tiempo de retardo | inducción del cuerpo humano | efecto piroelectrico |
![]() ZRD-09 |
1 、 Inducción automática ; 2 、 Control de fotorresistor ; 3 、 Dos modos de disparo ; 4 、 Tiempo de bloqueo de inducción ; 5 、 Salida de alto nivel | señal de inducción | efecto piroelectrico |
4.Alarma de gas doméstica
La alarma de gas doméstica es un dispositivo que se utiliza para detectar si hay fugas de gas natural combustible en el hogar, generalmente instalado en la cocina. Cuando la concentración de gas en el aire excede el valor preestablecido, activará la alarma y enviará señales de alarma luminosas y sonoras. Si está conectado al host de alarma y al centro de alarma, también se puede conectar a la red de alarma y cerrar automáticamente la válvula de gas y abrir el dispositivo de escape para garantizar la seguridad de la vida y la propiedad.
La alarma de gas doméstica utiliza principalmente semiconductores, semiconductores planos, catálisis y sensores MEMS como elemento de detección. Los elementos semiconductores y catalíticos tienen características de bajo costo, fáciles de desarrollar y se usan ampliamente en alarmas de gas domésticas. La aplicación NEMS en el mercado aumenta año tras año debido a su pequeño tamaño, bajo consumo de energía y fácil integración.
| Modelo | Principio de detección | Gas de detección | Rango de detección |
|---|---|---|---|
![]() GM-202B |
Semiconductores MEMS | C2H5OH, humo | 10-1000ppm |
![]() GM-402B |
Semiconductores MEMS | CH4,C3H8 | 1-10000ppm |
![]() MQ-2 |
Semiconductores | Gas inflamable, humo | 300-10000 ppm (gas inflamable) |
![]() MQ-5 |
Semiconductores | GLP,CH4 | CH4、C3H8(300-10000ppm) |
![]() MQ-7B |
Semiconductores | CO | 10-500ppm |
![]() MP-2 |
Semiconductores | C3H8, humo | 200~10000 ppm |
![]() MP-4 |
Semiconductores | CH4, gas natural, gas de pantano | 300-10000ppm |
![]() MP-5 |
Semiconductores | GLP, C3H8 | 300-10000ppm |
![]() MP-7 |
Semiconductores | CO | 50-1000ppm |
![]() MP-9 |
Semiconductores | CO,CH4 | 50-1000ppm(CO),300-10000ppm(CH4) |
![]() MC105 |
combustión catalítica | Gases combustibles como gas natural doméstico, GLP, gas de carbón, CH4, C3H8, etc. | 0-100% LEL |
![]() MC106 |
combustión catalítica | Gases combustibles como gas natural no industrial, GLP, gas de carbón, CH4, C3H8, etc. | 0-100% LEL |
![]() MC107 |
combustión catalítica | Gases combustibles como gas natural doméstico, GLP, gas de carbón, CH4, C3H8, etc. | 0-100% LEL |
5.Alarma de gas subterránea
La detección de seguridad de gas recorre todo el proceso de producción, procesamiento y transporte de la mina, como la detección de gas, monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), oxígeno, etc. Y la detección de dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, cloro, amoníaco y otros gases en el procesamiento del carbón, como la industria del coque, la gasificación del carbón: amoníaco sintético, metanol a base de carbón, aceite de carbón a sintético, cogeneración química del carbón y. otras industrias.
En el campo de las minas de carbón, los elementos catalíticos se utilizan principalmente para detectar el límite inferior de explosión de gas, midiendo principalmente el 100% LEL. En los últimos años, los sensores de gas infrarrojos se han utilizado gradualmente en productos de detección de gas de alta gama en la industria minera del carbón debido a su buena selectividad y capacidad antiveneno con un rango de detección del 100% VOL.
MC112,MC113,MC114,MH-741A| Modelo | Principio de detección | Gas de detección | Rango de detección |
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