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火焰检测电路

发布时间:2022-03-31 15:55:27

Ⅰ 求火焰离子感应(检测)电路设计

Ⅱ 谁知道FID火焰离子检测器电路呀急急急

氢火焰离子化检测器( FID)操作条件的选择 氢火焰离子化检测器(FID)性能的优劣与操作条件及维护有很大的关系,操作参数选择的正确及维护得当就能得到最佳灵敏度、稳定性和较宽的线性。 一、最佳操作参数: 1、氮氢流量比(N 2 /H 2 ):氮气流量与氢气流量比的不同将明显影响FID的灵敏度,不同生产厂产品结构设计不同,最佳N 2 /H 2 比也不同。对于每一台仪器、每一个检测器,只能通过实测确定,即每调节一次H 2 流速,进一次样品来比较信噪比,反复多次,找出最佳气流比。显然这种方法非常麻烦。比较简单的方法是通过氢气流速和基流的关系来选择。, N 2 流量比H 2 流量略大些灵敏度高,通常在1:1到2:1之间。 2、空气流量:不同的仪器对空气要求也不完全一样,一般低于250ml/min对灵敏度有影响,一般值要大于300ml/min。空气在FID中除提供生成离子的氧气外,还起着带走燃烧产物的清扫作用。空气流速较小时,灵敏度随空气量增加而增大,当达到某一点后,(这点取决于FID的具体结构或 N 2 ,H 2 流量等)再增加空气。灵敏度将基本不再变化。为了能起到清扫作用,选择最佳空气的原则是:灵敏度不再变化时的空气流速再加上50m1/min左右。若空气流速过大,火焰扰动将引起较大的噪声,也容易出现不规则的响应。对于具体某台仪器的最佳空气流速值可参考氢气的选择原理和方法。氢气与空气比大约1:10左右。 3、色谱柱:色谱柱选用的固定相型号及颗粒度大小、柱子材质、柱子孔径大小、柱子长短、装柱技术、老化技术以及色谱柱与进样口和喷嘴之间死体积大小都影响灵敏度。装柱的柱效高,灵敏度高,柱子孔径小,固定相颗粒度小,单位体积内装药量愈多,相对柱效就高,灵敏度就高,一般常用柱子内径φ2,固定相颗粒度为80~100目。 4、载气的种类和纯度: 用于FID的载气有N 2 、He、Ar、H 2 、空气和CO 2 等。一般讲用N 2 、Ar作载气能得到比较高的灵敏度。由于被分析的组分在氮气中扩散系数小,有利于提高柱效,因此,在大多数情况下用N 2 作载气。 5 、检测器的温度:温度对 FID 的灵敏度没有明显的影响。实验证明,从 80 ℃一 180 ℃灵敏度几乎没有变化。但在低于 100 ℃时,灵敏度受冷凝水蒸汽的影响显著降低,噪声也增加。为防止水的冷凝和燃烧产物的污染,一般检测器应比柱温高 50 度。不应在小于 120 ℃下操作。 二、 FID的维护: 1、FID系统停机时,必须先将空气开关阀关闭,即先关空气熄火,然后再降温,最后关载气和氢气。如果在FID温度低于100℃时就点火,或关机时不先熄火后降温。则容易造成FID收集极积水而绝缘下降,会造成基线不稳。 2、FID长期不使用,在重新操作之前,应在150℃下烘烤2小时。 3 、检测器的清洁与清洗:可以用甲醇或丙酮。清洗后,应置于恒温箱中 l50 ℃烘干 。

Ⅲ 燃烧器电眼 探针的区别,怎么组成火焰检测电路

电眼与探针的区别 就好比人的视觉概念与触觉概念差不多 电眼是在看的光或者是紫外线的情况下动作 传给程控器信号 而探针则是火焰烧到上面与形成离子流 在一般油机上面都是用电眼 气机多用探针 油气两用机型也是用电眼 安徽国赛燃烧器设备销售有限公司

Ⅳ 天然气 燃烧器 火焰检测是什么原理 有什么可以临时替代的吗 维修诊断时可以查出检测火焰的好与坏

天然气燃烧器火焰检测器的火焰检测设备是一种间接辐射型可见光式火焰检测设备,它利用燃气烧嘴初始燃烧区域内可见光的亮度和燃料燃烧辐射率的动态变化、火焰包络形状的改变引起的脉动频率来判断火焰的“有”或“无”,是一种双信号处理的火焰检测设备。

Ⅳ 求天津火焰探测器的电路原理图

天津做火焰探测器的厂家不多,据我所知好像就天津协力做,火焰探测器分红外火焰和紫外火焰探测器两种,利用火焰燃烧的时候辐射出的红外和紫外光波来判断是否有火灾发生。
火焰探测器由光敏传感器、探测处理电路以及一些组件组成。探测器的核心部件就是紫外或红外传感器,传感器将感测到的光信号转换成电信号,不同光敏感度下传感器的输出值是不一样的,同时探测器也要辅助一些算法去规避误报警,电信号值到了预先设定的报警值就发出报警信号。

Ⅵ 火焰检测原理图,Lm393左侧的电路图是怎么进行比较的啊

但有光的时候感光二极管道通,3脚电压被拉低,当低于3角电压时比较器输出负电压

Ⅶ 火焰报警电路的工作原理

火焰报警器,由火焰或温度传感器,以及相关比较器电路构成,一但传感器检测到有变化,比较器输出动作电平,可以去驱动输出声光等报警信号

Ⅷ 光敏电阻实现火焰报警电路工作原理,如图

首先告诉你这个个电路是无法工作的,因为光敏电阻变化是个直流信号,无法通过电容耦合传递给后级,它的基本意思我了解,就当电容可以传递直流信号来分析吧!
当有光照光敏电阻pbs后,光敏电阻pbs的阻值下降→Ib1上升→Vc1下降→Vb2也随之下降→Vc2上升→V3e上升→V4导通,小灯泡发光。

Ⅸ 火焰探测器工作原理是什么

火焰探测器的工作原理是使用固体材料作为传感元件,如碳化硅或硝酸铝,或使用充气管作为传感元件,如盖革-米勒管,以感测火焰梳产生的0.185-0.260微米波长的紫外线辐射。

硫化铝传感器可用于火焰产生的2.5-3微米波长的红外辐射,而硒化铅或钽酸铝传感器可用于火焰产生的4.4-4.6微米波长的红外辐射。根据不同燃料的发射光谱,可以选择不同的传感器。三重红外(IR3)被广泛使用。

(9)火焰检测电路扩展阅读:

火焰探测器的安装要点:

1、一般原理是将探测器安装在保护区内最高目标高度的两倍。在探测器的有效范围内,它不能被障碍物阻挡,包括透明材料,如玻璃和其他绝缘体。它可以覆盖所有需要保护的目标和区域,便于定期维护。

2、探测器安装后,向下倾斜30-45度,既可以向下看,又可以向前看,同时减少了镜面污染的可能性。保护区内所有可能发生的火灾应保持直线,以避免间接事故和反射。

3、为了避免检测盲区,通常在对面的角落安装另一个火焰探测器。同时,当其中一个火焰探测器发生故障时,它可以提供备份。

参考资料来源:网络—火焰探测器

Ⅹ 燃气热水器离子火焰熄火保护电路的详细工作原理

燃气热水器离子火焰熄火保护电路的详细工作原理:

离子火焰熄火保护电路也叫离子感应(焰)式熄火保护电路,其利用燃气在燃烧时火焰带有离子并具有单向导电特性,来达到并控制电磁阀完成其安全保护功能,因设计电路时,把燃气热水器所必需的点火功能电路和安全保护功能电路结合在一起,作为燃气热水器的控制系统,使燃气热水器的安全更具保障。

为了详细说明其电路工作原理,特附图如下并加以说明:

工作原理:由上图可知,燃气热水器火焰检测反馈电路由单片机CPU、Q5、Q6、T2变压器及IC1等电子元器件组成。

当正常工作时,单片机在给点火控制电路信号的同时,也把触发信号加到了三极管Q5的基极,使Q5饱和导通,Q6基极电压上升由Q6及T2组成的电感三点式自激振荡电路得电后起振工作。此振荡电路工作以后,在T2变压器的次级绕组上感应出一个约150V左右的交流脉冲电压,此电压的一端通过电容器C6和电阻R15后,由绝缘阻燃连接导线连接到安装在燃气热水器的火排上方固定的火焰火焰探测针上。当火排输出的燃气被高压脉冲放电火花点燃燃烧时,因其火焰本身所具有的单向导电特性,使通过C6及R15加到火焰探测针上的交流脉冲电压被火焰整流,此时火焰相当于一个整流二极管。整流后产生的离子电流给电容器C7充电,在电容器C7上形成一个下正上负的充电电压,电容器C7上端的负电压通过R17加到IC1比较器的负端上,使IC1比较器的负端电位低于正端电位,此时,IC1比较器反转,由原来输出的低电平反转为高电平,再将此高电平信号送到单片机的火焰信号检测输入端。

当燃气热水器意外熄火时,通过C6及R15加到火焰探测针上的150V交流脉冲电压呈现开路状态,IC1比较器的负端由于R19上拉电阻的作用而使此点电位高于比较器的正端。此时迫使IC1比较器反转,由原来的输出高电平反转为输出低电平,并将输出的低电平信号送到单片机的火焰信号检测输入端。

当火焰探测针发生严重漏电或火焰探测针与机体短路时T2变压器次级绕组上的150V交流脉冲电压通过R15及C7构成回路,因电容的作用(隔直传交)对交流电短路,IC1比较器的负端由于上拉电阻R19的作用此点电位高于IC1比较器正端电位,使比较器反转输出低电平,并将此低电平信号输入到单片机的火焰信号检测端。

单片机通过火焰信号检测输入端电平的高低,来可判断火焰的有无,从而控制电磁阀导通与吸合来完成气源供应的通断,最终达到熄火保护的目的。

因笔者知识有限,以上内容仅供参考,如有错误请见谅!

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