עקרון העבודה של גלאי גז וחיישנים שונים
גלאי הגז הדליק מאמץ דור חדש של חיישנים קטליטיים בעלי הספק נמוך וגבוהים נגד הפרעות. הוא יוצר מעגל גשר זיהוי עם שני נגדים קבועים. כאשר גזים דליקים באוויר מתפזרים אל פני השטח של חיישן הזיהוי, הם עוברים במהירות בעירה ללא להבות תחת פעולת הזרז על פני החיישן, ומייצרים חום תגובה שמגביר את ערך ההתנגדות של חוט הפלטינה של החיישן. מעגל גשר הזיהוי מוציא אות לחץ דיפרנציאלי. עוצמתו של אות מתח זה עומדת ביחס ישר לריכוז הגזים הדליקים. לאחר ההגברה, הוא עובר המרת זרם מתח וממיר את אחוז התוכן (אחוז LEL) בתוך גבול הנפץ התחתון של גזים דליקים לפלט אות סטנדרטי של 4-20mA.
גלאי החמצן מיישם את העיקרון של הסוללה הראשונית Gavanni, אשר בנויה על ידי התקנת אנודה (עופרת) וקתודה (כסף) בתוך הסוללה הראשונית, מופרדות מבחוץ על ידי סרט דק. כאשר גז המכיל חמצן באוויר עובר דרך הסרט הזה ומגיע לקתודה, מתרחשת תגובת חימצון-הפחתת. בשלב זה, לחיישן יהיה פלט מתח ברמת mV שהוא פרופורציונלי ישר לריכוז החמצן. לאחר ההגברה, אות המתח הזה יומר למתח ולזרם, ותכולת החמצן בתוך אחוז (0-30 אחוז) תומר לפלט אות סטנדרטי של 4-20mA.
גלאי הגז הרעיל והמזיק מאמץ חיישנים אלקטרוכימיים מיובאים מקצועיים מרחבי העולם, אשר מיישמים את העיקרון של אלקטרוליזה פוטנציאלית מבוקרת. המבנה שלו הוא להציב שלוש אלקטרודות בתא האלקטרוליזה, כלומר אלקטרודת העבודה, האלקטרודה הנגדית ואלקטרודת הייחוס, ולהפעיל מתח קיטוב מסוים. על ידי החלפת החיישנים לגזים שונים ושינוי ערך מתח הקיטוב, ניתן למדוד גזים רעילים ומזיקים שונים.
הגז הנמדד מגיע אל האלקטרודה הפועלת דרך הסרט הדק ועובר תגובת חימצון-הפחתת. בשלב זה, לחיישן יהיה פלט זרם קטן, שהוא פרופורציונלי לריכוז הגזים הרעילים והמזיקים. אות זרם זה מומר למתח לאחר דגימה ועיבוד. לאחר מכן אות המתח מוגבר ונתון להמרת זרם מתח. התוכן (ערך דפים לדקה) בטווח הזיהוי של גזים רעילים ומזיקים מומר לפלט אות סטנדרטי של 4-20mA.
חומרים נדיפים אורגניים מזוהים באמצעות חיישן גז יון צילום (PID) הטוב בעולם, המשתמש בעיקרון של גז יינון צילום לזיהוי גז. באופן ספציפי, האור האולטרה סגול שנוצר על ידי מנורת יונים משמש להקרנה/הפצצה של גז המטרה. לאחר ספיגת אנרגיית אור אולטרה סגול מספקת, גז המטרה מיונן. על ידי זיהוי הזרם הקטן שנוצר לאחר יינון הגז, ניתן לזהות את ריכוז גז המטרה.
גלאי הפחמן הדו חמצני מאמץ את חיישן עיקרון האינפרא אדום המקצועי בעולם, המנצל את התכונות הפיזיקליות של אינפרא אדום למדידה. הוא כולל מערכת אופטית, רכיבי זיהוי ורכיבי זיהוי פוטואלקטריים. ניתן לחלק מערכות אופטיות לשני סוגים לפי המבנה שלהן: טרנסמיססיבי ומשקף. ניתן לחלק את רכיבי הזיהוי לרכיבי גילוי תרמי ולרכיבי זיהוי פוטו-אלקטרי בהתאם לעקרונות העבודה שלהם. התרמיסטור הנפוץ ביותר הוא התרמיסטור. כאשר תרמיסטור נחשף לקרינת אינפרא אדום, הטמפרטורה עולה וההתנגדות משתנה, המומרת לפלט אות חשמלי דרך מעגל המרה






