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一氧化碳气体报警器概要

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一氧化碳气体报警器概要

一氧化碳气体报警器一、什么是一氧化碳气体报警器 一氧化碳气体报警器是用来检测一氧化碳气体的电子装置,它可以在空气中一氧化碳浓度超标时发出声音或光报警。 二、一氧化碳气体的危害性 一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的气体, 因此又称“隐形杀手”。其化学分子式为:CO。分子量28.01,密度0.967g/L, 冰点为-207,沸点-190。在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。空气混合爆炸极限为12.5%74% 一氧化碳的毒性主要是影响氧气的供给与利用,一氧化碳与血红细胞的亲和力比氧气与血红细胞的亲和力大300倍以上,造成人体组织缺氧。当吸入一氧化碳气体后,一氧化碳进入肺部抢先与血红细胞结合,使血红细胞丧失运输氧气的能力,造成人体多个器官缺氧,导致组织受损甚至死亡。一般人在意外中毒时无法自我察觉,往往被发现时已进入昏迷状态,酿成重大伤害甚至死亡。因此称之为家庭中的“隐形杀手”,一点也不过分。煤或任何含碳物质在不完全燃烧时均会产生一氧化碳。一氧化碳吸入人体严重者可立即致人死亡,轻者可造成慢性中毒。通常说的煤气中毒实际就是一氧化碳中毒。非职业性一氧化碳中毒死亡事故是我国继交通死亡事故和生产事故之后的第三大事故。 三、一氧化碳气体报警器的工作原理 一氧化碳气体报警器采用一氧化碳传感器将空气中一氧化碳气体的浓度信号转换成微弱的电流或电压信号,再经过一级或两级信号放大,传送给单片机进行信号比较与处理,超过预定的阈值单片机就发出声光报警信号,驱动LED灯,喇叭或蜂鸣器。一氧化碳报警器按所使用的传感器来分类,一般分为半导体一氧化碳报警器、电化学一氧化碳报警器、红外一氧化碳检测仪等,从测量灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来说,性能最好的是红外一氧化碳检测仪,但比较昂贵适合实验室使用,民用的一般为半导体和电化学的一氧化碳报警器。 半导体一氧化碳报警器采用半导体型一氧化碳传感器作为敏感元件,要求其敏感元件恒温在200左右时能快速响应,因此要给其增加电热丝加热,所以要提供比较大的电流,当温度、湿度甚至风变化大对其精确测量很不利,还有就是容易受到其它气体的交叉干扰,如酒精、氮氧化物、氢气、烷类等气体的干扰,容易误报,但其价廉。一般使用寿命可达五年。 电化学一氧化碳报警器采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件,大都采用电化学法中的定电位电解法原理,利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应,检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度,并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性,抗交叉气体干扰能力也很强,价格相对比较贵。电化学一氧化碳传感器为零功耗型,无需加热,非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电,做成一氧化碳浓度表、便携式一氧化碳报警器等。电化学一氧化碳传感器长期暴露在无氧气体样品、酒精、油漆等刺激性溶剂中会影响其灵敏度和寿命,甚至会失效。电化学一氧化碳传感器在空气中的使用一般为三年,也有五年的,更长的可达八年以上。 四、一氧化碳气体报警器的分类 1根据应用场合分: 可分为工业用和家庭用一氧化碳报警器两种。工业用一氧化碳报警器价格昂贵,要求精度非常高,温度和零点飘溢都要很小,有些特殊场合常常还需要使用防爆外壳。工业用一氧化碳报警器必须采用电化学传感器。家庭用一氧化碳报警器主要用于普通家庭,小型娱乐场所和小型工厂以及小型化学实验室等,外观比较小巧,价格相对较低。前几年,无论是工业用还是家庭用的一氧化碳报警器都主要依赖进口,从2007年开始,我国自产自销的一氧化碳报警器才开始多起来。我国较早从事电化学一氧化碳传感器和报警器研究设计。 2根据传感器种类分: 常用的一氧化碳传感器有两种: 电化学传感器和半导体传感器。电化学传感器的精度高、稳定性好,因而价格相对较高。电化学传感器的功耗较低,做成的报警器可使用电池供电。半导体传感器功耗较高,通常不用电池供电。 3根据功能分: 按是否带控制输出分可分为带控制输出和不带控制输出的一氧化碳报警器两种。带控制输出的一氧化碳报警器就是在输出声光报警信号的同时还输出开关量信号,通常是一对常开触点或一对常闭触点,可以用来驱动排气扇或强行打开窗户等。不带控制输出的就是只输出声光报警器信号,没有其他信号输出。 按是否与报警主机相联分类,有独立型和联网型型两种。独立型报警器就是不与主机相联就可以完成独立的检测和报警功能。联网型就是必须与报警主机配合使用才可以完成完整的检测和报警功能,通常是报警器完成检测功能,将报警信号传给报警主机,由报警主机完成安排响应的报警功能。联网型分有线联网与无线联网两种类型。有线联网型就是通过信号线与主机相联,无线联网型就是通过无线信号与报警主机相联,通常是在一氧化碳报警器里安装一个无线模块来实现该功能。 五、一氧化碳气体报警器与燃气报警器的区别 一氧化碳报警器和燃气报警器有很大的不同,很多经销商和用户经常把二者搞混。其实二者差别很大, 一不小心,将需要使用一氧化碳报警器的场合错误地安装了燃气报警器,把本该安装燃气报警器的场合安装了一氧化碳报警器,将会给人们的生命财产带来极大的损失。 一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO)的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。 市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。 这些气体的主要成分是甲烷(C4H4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。 燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,并不能用于检测一氧化碳气体。 城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。 简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的是管道是不是有泄露,一般采用燃气报警器就可以了。常用的燃气报警器采用的是半导体传感器,因此成本较低。 六、如何选购一氧化碳气体报警器 首先根据你的应用场合选择是工业用的还是家庭用的。如果是选择家庭用的,再根据对一氧化碳报警器要求高低选择电化学的还是半导体的,一般建议选择电化学的一氧化碳报警器。同时在选购时,建议不要选购表面有很多缝隙的气体报警器,特别是有大量超过一毫米缝隙的报警器,因为表面缝隙大,容易让灰尘和小昆虫进入报警器,大量灰尘或小昆虫会堵塞一氧化碳传感器的进气口,影响一氧化碳报警器的精度。 普通用户没有专业的设备,如何检查一氧化碳报警器是否灵敏呢?可以将一氧化碳报警器放在欧II排放以下的汽车排气口处看是否会报警,因为欧II排放以下的汽车尾气中常常含有过量的一氧化碳气体。 普通用户又如何检查一氧化碳报警器是否会误报,买回来的的确是一氧化碳报警器而不是上当受骗买回来一个燃气报警器呢?用打火机里的气体试一下就知道了,用打火机不点火,放气一至两分钟,看它是否报警,报警的是燃气报警器,不报警的是一氧化碳报警器。 七、如何安装和保养一氧化碳报警器 因为一氧化碳气体比空气轻,因此建议将一氧化碳气体报警器安装在天花板上或离天花板较近的地方。不要安装在空气流动较大的地方。每隔一定时间用小的吸尘器吸掉一氧化碳报警器表面的灰尘。在何处安装报警 把报警器安装在卧室和生活区域附近或您认为一氧化碳有可能会泄漏的地方,建议在多层式楼房的每一层都要安装,选择位置时,要保证在每一个睡觉的地方您都能听到报声。 注意:如果报警器储存或放置在温度低于4的地方超过30分钟,必需将它放在室温环境下最少12小时,才可以使用,不正确的位置会影响报警器里面的敏感性电子元件。请参见下一部分的描述,不能在哪儿安装报警器。 建议位置: 不能在何处安装一氧化碳报警器 为了不损坏报警器,提供一个理想的保护,以及防止不必要的报警,请遵循下述不能在何处安装一氧化碳报警器: 建议不要把报警器安装在车库、厨房、或炉房。安装在这些地方可能会引起令人讨厌的报警声,以及可能暴露在能损坏或污染感应头的物质中,或可能无法使人在家里其它位置听到报警声。在车库,汽车排气中会含有一些一氧化碳。要发动机开始发时一氧化碳浓度会比较高,会造成报警器报警。 在厨房、炉房及一些燃具会产生短暂的高浓度的一氧化碳,这是正常的。如果您把报警器安装得离这些燃具太近,它可能经常发出报警而成为一种噪音。 如果您必须把报警器安装在厨房或加热器具附近,应考虑离这些器具一定距离。 不要安装在很脏的、多尘的或油腻的地方,象厨房、车库和房。油质、灰尘或家用化学剂会污染或在报警器的感应头上,使报警器不能正常工作。不要堵塞报警器通风口。把报警器装在不会被窗帘、家具或其他物体挡住且空气流通的地方。也不要安装在空气不流通的地方,如拱形天花板或尖形屋顶的顶部,在那儿一氧化碳不能及时到达感应头而发出及早的警报。 不要安装在来自天花板风扇的强风中,不要安装在通到户外的门窗附近,新鲜空气通风孔附近或任何其它通风良好的地方。来自风扇的快速循环空气或户外的新鲜空气会影响报警的响应。 不要安装在温度低于4或高于38的地方,这些地方包括房间、阁楼、走廊和车库。极端的温度将影响报警器的灵敏度。 避免以下情况: 由于户外条件影响,燃具内会过多溢出燃料或逆向排烟。如:风向或风速,或大的阵风; 长期使用无通风管道的燃具(炉笼、烤箱、壁炉等)。 温度改变会使排出的废气聚积在地面附近。 汽车在车库或住宅附近空转。

注意事项

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