Kas olete huvitatud kaevandamise anduritest? Selles artiklis käsitletakse andureid; vaatame üle.
Kaevandusandurid, mida nimetatakse ka põleva gaasi anduriteks, kasutavad peamiselt katalüütilise põlemise põhimõtet. Üks pool on kompensatsiooni pool ja teine katalüütiline pool. Need korrigeerivad üksteist konkreetse pinge väärtuse genereerimiseks. Mida suurem on kontsentratsioon, seda suurem on praegune väärtus.
Andur koosneb gaasikambrist, must-valgetest elementidest jne. Must element on metaangaasi suhtes väga tundlik kandekatalüütiline element, valge element on aga kompensatsioonielement ega reageeri metaaniga. Iga element koosneb kandja mikrosfääridest ja mikrosfääridesse põimitud plaatinatraadist spiraalist. Kui element asetatakse Wheatstone'i silla ühele õlale, siis kui andur puutub kokku põlevgaasiga, toimub põlevgaas katalüütilise aktiivsuse tõttu detektorelemendi pinnal leegita põlemisel, mille tulemusel detektorelemendi pinnatemperatuur tõuseb. Kompensatsioonielemendil aga katalüütiline aktiivsus puudub ja põlevgaas ei saa selle pinnal läbida põlemisreaktsiooni, mistõttu selle pinnatemperatuur jääb sisuliselt muutumatuks. Tuvastuselemendi temperatuuri muutus põhjustab selle takistuse muutumise, mis omakorda rikub silla algset tasakaalu, mille tulemuseks on uus väljundsignaal. Tuleohtlike gaaside alumise plahvatuspiiri (LEL) vahemikus on silla väljundi muutusel hea lineaarne seos tuleohtlike gaaside kontsentratsiooniga. Kui temperatuur, niiskus ja rõhk sensori ümber muutuvad, muutub sensorelemendi ja kompensatsioonielemendi takistus peaaegu sünkroonselt, kompenseerides tõhusalt keskkonnategurite mõju.






