爆発性のガスのための環境を監視してほとんどの場合炭化水素を捜していた。それはそれらがいくつかのC - Hの結束--を持っている炭化水素の特徴である。これらの結束は3,4のmmの波長で赤外線ライトを吸収する(不飽和炭化水素は3,3のmmで吸収する)。この効果が確実にこれらの物質を検出するのに使用することができる
最も重要な利点はそれらが触媒の毒および高い濃度に対して抵抗力があることである。それらは酸素の自由な大気で使用することができる。
この技術のもう一つの重要な利点は失敗が見過ごされている行くことができないことである。ランプまたは探知器のような重要な部品が失敗すれば、システムは100%の吸収(警報状態)としてこれを確認する。ほとんどの赤外線ガス探知器はいわゆるNDIR (非分散赤外線)の二重のビーム探知器として設計されている。これは異なったwavelengthesが付いている2部分で、光ビーム分けられる意味する。1つはガスによって吸収されない波長にガスによって吸収される測定のビーム、他である参照波である。このビームはランプ、土および腐食の強度の変化を補う。光学が大抵あるので自己はセンサーへのガスのアクセスがあるかどうかその時だけ、終局の点検確認する維持した。従って触媒作用センサーと比較される大いにより長い保全間隔は正当化することができる。一般的に長く良いので、二度。
今では既に可燃性ガスの検出システムを取付けてしまった植物のために、非常に費用効果が大きい改善のためのチャンスがある:Statox 501 LC IRかLCの氏!
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