रासायनिक उद्योग में, अमोनिया एक महत्वपूर्ण रासायनिक कच्चा माल है, जिसका उपयोग यूरिया, सोडा ऐश, अमोनियम नाइट्रोजन उर्वरक और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी समय, अमोनिया एक खतरनाक गैस का गठन करने के लिए भी आसान है, अमोनिया के कारण खुद एक ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है, अमोनिया रिसाव की स्थिति में, न केवल मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि विस्फोटक भी होगा दुर्घटनाएं, इसलिए रासायनिक उद्योग के उत्पादन में, अमोनिया की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है।
अमोनिया की विशेषताओं के कारण, यदि ऐसे स्थान हैं जहां अमोनिया कार्यस्थल या रहने वाले क्षेत्र में आसानी से लीक हो जाती है, तो अमोनिया रिसाव का पता लगाने और खतरनाक दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिए फिक्स्ड अमोनिया अलार्म या पोर्टेबल गैस डिटेक्टरों को स्थापित किया जाना चाहिए और जब तक रिसाव मानक से अधिक हो जाता है।
वर्तमान में, औद्योगिक अमोनिया निगरानी सेंसर के लिए तीन व्यापक श्रेणियां हैं: ऑप्टिकल अमोनिया सेंसर, धातु ऑक्साइड सेंसर, प्रवाहकीय बहुलक अमोनिया सेंसर।
सबसे पहले, ऑप्टिकल अमोनिया सेंसर
ऑप्टिकल सेंसर के मुख्य प्रकार ऑप्टिकल हस्तक्षेप सेंसर, पराबैंगनी अवशोषण सेंसर, इन्फ्रारेड अवशोषण सेंसर और फाइबर ऑप्टिक सेंसर हैं। दो मुख्य ऑप्टिकल सिद्धांत के अमोनिया का पता लगाने के लिए एक अमोनिया प्रतिक्रिया के अभिकर्मक के रंग पर आधारित है या संकेतक के रंग परिवर्तन द्वारा ट्रिगर किया गया है; अन्य तंत्र गैस एकाग्रता को निर्धारित करने के लिए संवेदन को पूरा करने के लिए प्रकाश पर गैस के अवशोषण का पता लगाना है।
मापी जाने वाली गैस को प्रतिक्रिया रंग के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। चूंकि अमोनिया गैस एक निश्चित एकाग्रता के तहत क्षारीय गैस है, पीएच परीक्षण पेपर रंग परिवर्तन कर सकती है, ताकि यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या वातावरण में अमोनिया है, लेकिन इस परीक्षण को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अमोनिया एकाग्रता अधिक है और कागज के रंग परिवर्तन के लिए बड़ी त्रुटि निर्धारित करने के लिए संवेदनशील नहीं हो सकता।
ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग पर्यावरण में अमोनिया की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, उच्च संवेदनशीलता और अच्छी चयनात्मकता के साथ एक प्रकार का गैस सेंसर है। एक लेजर और एक स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऑप्टिकल अवशोषण अमोनिया डिटेक्शन सिस्टम के मुख्य घटक हैं। लेजर हवा के माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश डिटेक्टर पर आता है, हवा में गैस घटकों और प्रत्येक घटक की विशेषताओं के कारण एक निश्चित प्रभाव पैदा करने के लिए स्पेक्ट्रम बट होता है, गैस वातावरण में अमोनिया सामग्री का पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रम , संवेदनशीलता और चयनात्मकता के संदर्भ में स्पष्ट श्रेष्ठता है।
दूसरा, धातु ऑक्साइड सेंसर
धातु ऑक्साइड गैस सेंसर गैस सेंसर गैस-संवेदनशील सामग्री की संरचना में अधिक संबंधित गैस सेंसर में से एक बन गए हैं। यह पाया गया है कि टिन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, और टाइटेनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड हैं जिनका उपयोग अमोनिया का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। मेटल ऑक्साइड सेंसर में मजबूत, सस्ती और संचालित करने में आसान होने के फायदे हैं, जिससे वे एक बहुत ही आशाजनक गैस सेंसर बन जाते हैं।
धातु ऑक्साइड सेंसर का तंत्र मुख्य रूप से अमोनिया अणुओं के रासायनिक सोखना के माध्यम से होता है, जो धातु ऑक्साइड सेंसिंग परत के लिए तैयार किया गया है, जिससे अमोनिया की एकाग्रता को निर्धारित करने के लिए धातु ऑक्साइड सेंसर के चालन में परिवर्तन होता है।
तीसरा, प्रवाहकीय बहुलक अमोनिया सेंसर
प्रवाहकीय पॉलिमर के उपयोग को अमोनिया की निगरानी पर महसूस किया जा सकता है, जैसे: पॉलीपीर्रोल, पॉलीनिलिन और पॉलीथियोफीन, आदि, जैसा कि धातु और धातु ऑक्साइड के विपरीत, प्रवाहकीय पॉलिमर प्रवाहकीय सेंसर के रूप में कमरे के तापमान पर काम कर सकते हैं। अमोनिया के लिए प्रवाहकीय पॉलिमर की संवेदन तंत्र मुख्य रूप से अमोनिया और प्रवाहकीय पॉलिमर के बीच रेडॉक्स प्रतिक्रिया पर निर्भर है, और इस प्रतिक्रिया की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण, प्रवाहकीय बहुलक सेंसर की संवेदनशीलता कम हो जाती है जब अमोनिया के संपर्क में आता है। समय।
अमोनिया सेंसर के तीन कामकाजी तंत्र ऑप्टिकल क्लास मॉनिटरिंग, मेटल ऑक्साइड मॉनिटरिंग और तीन तरीकों से प्रवाहकीय बहुलक निगरानी हैं, जिन्हें अमोनिया की निगरानी के लिए संक्षेप और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण, अमोनिया की निगरानी सेंसर का भविष्य के लघुकरण अभी भी गैस का पता लगाने की प्रवृत्ति है, एक ही समय में डिवाइस के लघुकरण को सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सेंसर कम है लागत, संचालित करने में आसान, उच्च संवेदनशीलता और चयनात्मकता।




