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PID 基础
PID 就是一个“放大镜
放大镜可以让我们看清自己的指纹;PID可以让我们看到低浓度的有机蒸汽
PID传感器工作原理
PID传感器工作过程
电离能(IP)决定了该气体是否可以提被PID传感器检测
电离能(IP)与气体的修正系数(CF)值没有必然的关系
PID传感器输出特性
非常明显的非线性特征
在一定的范围内可被视作为线性
过高浓度下往往会出现饱和现象(与传感器结构和电路参数有关,也与气体种类有关)
PID传感器稳定性
影响稳定性的主要因素
真空紫外灯衰退
紫外窗口沾污
灰尘、油污等沉积
有机物吸附沉积
PID传感器的温度特性
变压器特性随温度变化
离子迁移距离受温度影响
PID传感器的湿度干扰
理想状态下,水汽的存在会降低传感器信号输出
水分子强烈吸收紫外光,降低了紫外灯的输出强度
水分子加快了已电离分子的复合速率
实际应用中,漏电导致信号增大
电离室有凝露时,极易使偏置电极向离子收集电极漏电
较高湿度存在时,受污染的电离室容易发生漏电现象
采样方式对PID传感器信号的影响
PID传感器在工作过程中,紫外光会产生大量的臭氧离子,臭氧离子的强氧化性会使进入电离室的部分VOC分子氧化变成一些小分子物质,从而使其不能被紫外灯电离,所以会输出信号变小,所以传感器在泵吸和自然扩散两种工作模式下会有不同的表现
扩散模式
电离室内容易积聚高浓度的臭氧离子,对低浓度VOC测量数据有较大的干扰
臭氧离子的存在有一定的字清洗作用,可以部分氧化积聚的紫外灯窗口表面的有机物,从而有效减缓紫外窗口沾污引起的输出减弱
泵吸模式
真实有效的测量低浓度VOC气体
响应时间更快,可以达到5秒以内
需要频繁的对传感器进行维护,包括紫外灯窗口及电离室清洗
PID传感器特点
PID 维护操作