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手持式臭氧濃度檢測儀的工作原理介紹

 更新日期:2025-10-23 點擊量:312
手持式臭氧濃度檢測儀主要通過傳感器將臭氧氣體濃度轉化為電信號,再經電路處理和數據運算,最終以數字或圖形形式顯示臭氧濃度,核心是利用臭氧的化學或物理特性實現精準檢測。
 
目前主流的手持式臭氧檢測儀主要采用以下兩種工作原理,適用場景和精度各有差異:
 
1.電化學傳感器原理(很常用)
 
這是當前手持式設備的主流技術,通過臭氧與傳感器內部化學物質的反應產生電信號,具體流程分為4步:
 
氣體進入:臭氧氣體通過檢測儀的進氣口(帶濾塵/除濕裝置),擴散進入電化學傳感器內部的感應電極區域。
 
電化學反應:傳感器內的工作電極與臭氧發生氧化還原反應(臭氧被還原),同時產生微弱的電流信號,且電流強度與臭氧濃度呈線性正相關(濃度越高,電流越大)。
 
信號轉換:傳感器輸出的微弱電流,經檢測儀內部的放大電路、A/D轉換模塊處理,轉化為可計算的數字信號。
 
數據顯示:處理器根據預設的校準曲線(提前用標準臭氧氣體標定),將數字信號換算為臭氧濃度值(單位通常為ppm或mg/m³),最終在顯示屏上實時顯示。
 
該原理的優勢是響應速度快(通常<30秒)、體積小、功耗低,適合現場快速檢測;缺點是傳感器有使用壽命(1-2年),需定期校準,且易受濕度、溫度等環境因素影響。
 
2.紫外吸收法原理(高精度場景)
 
基于“臭氧對特定波長紫外線有選擇性吸收”的物理特性,精度更高,常見于對檢測結果要求嚴格的場景,工作流程如下:
 
光源發射:檢測儀內部的紫外光源(通常發射254nm波長的紫外線,臭氧對此波長吸收很強),向檢測氣室發射穩定的紫外光。
 
氣體吸收:待檢測的臭氧氣體進入氣室后,部分紫外光被臭氧吸收,吸收量遵循朗伯-比爾定律(即吸收程度與臭氧濃度、氣室長度成正比)。
 
信號檢測:氣室另一端的紫外檢測器,接收經過吸收后的剩余紫外光,將光信號轉化為電信號,未吸收的光越多,電信號越強(與臭氧濃度呈負相關)。
 
濃度計算:處理器對比“有臭氧”和“無臭氧”時的電信號差異,結合氣室參數和定律公式,計算出臭氧濃度并顯示。
 
該原理的優勢是精度高(誤差通常<2%)、傳感器壽命長(3-5年)、抗干擾能力強;缺點是設備體積相對大、功耗較高、成本也更高,部分手持式設備會采用簡化版紫外模塊平衡便攜性和精度。

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