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Factores que afectan las lecturas del sensor de gas

¿Cuál es el rango de presión de los diferentes sensores?


Sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR): El rango de presión del sensor NDIR puede ser muy amplio, de 0 a 2 atmósferas sin problemas. Este rango de presión depende de la tensión no disruptiva de la fuente de luz y del detector. Si la fuente de luz es una ampolla de vidrio, esta es resistente a la presión. El detector infrarrojo está sellado y encapsulado con una carcasa metálica y un filtro infrarrojo. Por lo tanto, el detector también presenta el problema de la tensión no disruptiva.


Sensor de combustión catalítica (LEL): El sensor LEL es un sensor físico, cuyo rango de presión puede ser muy amplio, de 0 a 2 atmósferas, sin ningún problema. Sin embargo, cabe destacar que cuanto mayor sea la presión del gas, menor será la concentración de gas combustible que el sensor LEL puede medir. Si el voltaje de salida del sensor excede el rango especificado en las especificaciones, podría dañarse.


Sensor electroquímico (EC): Debido a que contiene líquido, su rango de presión no es muy amplio, generalmente de 1 ± 0,2 atmósferas. Si la presión es demasiado alta, el sensor puede causar fugas de aire o líquido. Si la presión es demasiado baja, el electrolito se saldrá por la parte superior del sensor, provocando su falla.


Sensor de fotoionización (PID): El rango de presión del sensor PID no es amplio, generalmente de 1 ± 0,1 atmósferas. La razón principal de este rango limitado es que la lámpara UV está encapsulada por un tubo de vidrio y un cristal, lo cual no es resistente a la presión. Especialmente a temperaturas muy altas o muy bajas, el PID no soporta la tensión.


Sensor semiconductor de óxido metálico (MOS): El sensor MOS es sólido y no contiene líquido, por lo que es más resistente a la presión. No presenta problemas con temperaturas de 0 a 2 atmósferas.



¿Cómo afecta la presión del gas a los resultados de la medición de la concentración de gas?


Independientemente del tipo de sensor de gas, mide la concentración del gas medido. Al aumentar la presión, el estado físico-químico cambia, lo que aumenta la lectura.

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