氢气是天然气行业的“IT-Girl”。许多对绿色未来的希望都与这种能源有关。即便如此,它的重要性在未来可能会增加,H2 在工业过程中并不是什么新鲜事物,也不需要对其进行密切监控。氢气在许多工业环境中已经非常普遍,包括炼油厂、化工厂、发电站、天然气厂和电池充电区域。从监测的角度来看,与 H2 相关的新兴能源使用使这种气体变得更加重要。
有时,氢气是通过专用的固定气体检测系统来测量的,其中气体测量变送器安装在整个设施中,如果突然泄漏或一天二十四小时增加,就会发出警报。有时,氢气是通过便携式单传感器或多传感器仪器测量的。
虽然选择合适的变送器或便携式设备主要取决于现场(即防爆区)的要求,但选择合适的传感器技术通常主要取决于应用和所需的测量范围。氢气可以通过催化型 LEL 百分比可燃气体传感器或特定物质的电化学传感器来测量。
催化 LEL 传感器通过氧化或“燃烧”气体来检测气体。它们需要氧气的存在才能检测气体。如果大气中的氧气太少,标准催化 LEL 传感器将无法检测到气体。可燃气体的大部分时间测量值以百分比 LEL (% LEL) 给出。读数提供了测量浓度与用于校准传感器的气体的 LEL 浓度的比较。催化 LEL 传感器对氢气的响应高于对丙烷、戊烷和大多数其他气体的响应。当您将传感器校准为氢气时,您需要确保针对可能存在的其他气体正确设置警报。反过来也是如此。在校准传感器时决定使用哪种可燃气体或“秤”是一个重要问题。
并非所有类型的 LEL 传感器都可以检测氢气。红外 LEL 传感器在紧凑型便携式多传感器仪器中越来越受欢迎。虽然 IR LEL 传感器有许多优点,但它们无法检测氢,因为 H2 不吸收 IR 光。如果可能存在氢气,则务必将电化学 (EC) H2 传感器与 IR LEL 传感器一起包括在内。
电化学传感器使用特定于物质的化学反应,导致传感器的电输出发生变化,该变化与被测气体的浓度成正比。GfG 仪器中的电化学氢传感器可用于长时间测量无氧气氛中的 H2。特定物质的电化学 (EC) 传感器以体积百分比或百万分率 (ppm) 单位读取。GfG 为不同的应用提供了几种不同版本的电化学氢传感器。
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