二氧化碳傳感器的優(yōu)點(diǎn)有哪些
測(cè)量氣體濃度的理論和技術(shù)不斷出現(xiàn),其中包括化學(xué)傳感器、陶瓷傳感器及各種類型的電化學(xué)傳感器,以及測(cè)量濕度的濕度傳感器,二氧化碳變送器等等。每種傳感器適用于一定的應(yīng)用領(lǐng)域,但需要經(jīng)常校準(zhǔn),并只能在清潔的環(huán)境中工作.傳統(tǒng)的CO2傳感器對(duì)于像CO2這樣的不可燃?xì)怏w的測(cè)量尤其困難,化學(xué)傳感器很難勝任這項(xiàng)工作,使用壽命也很短。其他的各種間接測(cè)量方法,由于它們通常不僅僅對(duì)一種氣體組成度敏感.所以其精度很低且漂移量較大.與化學(xué)二氧化碳傳感器相比,光學(xué)測(cè)量?jī)x器有許多優(yōu)點(diǎn),但其昂貴的價(jià)格也確時(shí)降低了它的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò),隨著產(chǎn)品集成化程度的提高,其生產(chǎn)成本也正在降低。
二氧化碳傳感器是基于遠(yuǎn)紅外吸收原理研制而成的,適用于快速、在線測(cè)量。傳感器選用二氧化碳ZUI強(qiáng)的吸收帶—4.26um紅外線作為吸收光度的光源,該區(qū)域可以有效避免水蒸氣的干擾。紅外線CO2分析就是通過(guò)檢測(cè)CO2對(duì)4.26um光譜的吸收來(lái)測(cè)定光合作用過(guò)程中CO2的變化量。而CO2吸收的4.26um紅外光與其吸收系數(shù)(ε)、氣體的濃度(C)和測(cè)定的氣室長(zhǎng)度(L)有關(guān),且服從朗伯-比爾定律:ln(E0/E)=εLC,由于測(cè)定儀在設(shè)計(jì)過(guò)程中確定了Eo(入射光強(qiáng)度)和L(氣室長(zhǎng)度),ε為吸光系數(shù),而E(出射光強(qiáng)度)就有了與C(被測(cè)氣體濃度)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,通過(guò)測(cè)定E就可計(jì)算出CO2濃度。傳感器中采用多點(diǎn)校準(zhǔn)曲線,有效解決高濃度下實(shí)際吸光曲線偏離朗伯-比爾曲線的偏差。
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