રેફ્રિજન્ટ સેન્સર હવે "સરસ રાખવા માટે" નથી. જેમ જેમ બજાર વારસામાંથી આગળ વધે છે એ 1 તરફ રેફ્રિજન્ટ A2L હળવા જ્વલનશીલ મિશ્રણો (R32, R454x, R1234yf/ze), લીક શોધ વધુને વધુ એક ભાગ બની જાય છે સલામતી કાર્ય, માત્ર એક જાળવણી સાધન નથી. A2L વ્યાખ્યાઓ અને મર્યાદાઓ રેફ્રિજન્ટ વર્ગીકરણના કાર્યમાંથી આવે છે જેમ કે આશ્રય 34 (2L બર્નિંગ-વેગ માપદંડ સહિત), અને ઘણી સલામતી ચર્ચાઓ નીચે સક્રિયકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. નીચલી જ્વલનશીલતા મર્યાદા (LFL).
આ લેખ સમજાવે છે કોર સેન્સિંગ સિદ્ધાંતો રેફ્રિજન્ટ માટે વપરાય છે, દરેક શું સારું કરે છે, જ્યાં દરેક નિષ્ફળ જાય છે અને તમારા રેફ્રિજન્ટ અને અનુપાલન લક્ષ્ય માટે યોગ્ય અભિગમ કેવી રીતે પસંદ કરવો.
1) મૂળભૂત બાબતો: "રેફ્રિજરન્ટ ડિટેક્શન" શું માપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે
રેફ્રિજન્ટ સેન્સર સામાન્ય રીતે આમાંથી એક આઉટપુટ કરે છે:
- પીપીએમ (ભાગો પ્રતિ મિલિયન) અથવા % વોલ્યુમ (વોલ્યુમ ટકા)
- %LEL / %LFL (જ્વલનશીલતા-આધારિત થ્રેશોલ્ડ; A2L/A3 સિસ્ટમો માટે મહત્વપૂર્ણ)
- એક દ્વિસંગી એલાર્મ ("સેટપોઇન્ટ ઉપર ગેસ મળ્યો")
શા માટે એકમ મહત્વપૂર્ણ છે: મશીનરી રૂમમાં, ASHRAE 15 ને ડિટેક્ટર સેટપોઇન્ટની જરૂર છે જે લાગુ પડતાં કરતાં વધુ ન હોય રેફ્રિજન્ટ એકાગ્રતા મર્યાદા (RCL) ASHRAE 34 થી.
A2L ઉપકરણો/સિસ્ટમ માટે, ઘણા વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા માર્ગદર્શન દસ્તાવેજો સક્રિયકરણ પર ભાર મૂકે છે < 25% of LFL અને પ્રતિભાવ સમયની અપેક્ષાઓ.
2) સુરક્ષા વર્ગ શોધના "શા માટે" ને બદલે છે (A1 vs A2L vs A3)
A1 (બિનજ્વલનશીલ): શોધ = એક્સપોઝર/RCL + ખર્ચ નિયંત્રણ
A1 લીક્સ સામાન્ય રીતે સલામતી (સીમિત જગ્યાઓમાં એક્સપોઝર/ઓક્સિજન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ), સાધનોની વિશ્વસનીયતા અને રેફ્રિજન્ટ નુકશાન માટે સંચાલિત થાય છે. મશીનરી રૂમમાં, ધ RCL-આધારિત સેટપોઇન્ટ નિયમ કેન્દ્રિય છે.
A2L (હળવા જ્વલનશીલ): શોધ = જ્વલનશીલ મિશ્રણ અટકાવવા + ટ્રિગર શમન
ASHRAE 34 વ્યાખ્યાયિત કરે છે પેટા વર્ગ 2L વર્ગીકરણ માળખાના ભાગ રૂપે મહત્તમ બર્નિંગ વેગ (≤ 10 cm/s) દ્વારા.
ઘણી A2L દત્તક સામગ્રીમાં, ડિટેક્ટર એ "રેફ્રિજન્ટ ડિટેક્શન સિસ્ટમ (RDS)" નો એક ભાગ છે જેણે વહેલા પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ (સામાન્ય રીતે આજુબાજુમાં બનાવવામાં આવે છે. 25% LFL) અને ડ્રાઇવ શમન નિયંત્રણો (પંખા/વાલ્વ/શટડાઉન વ્યૂહરચના).
સંબંધિત વાંચો: https://refrigerantsensor.com/knowledge/a2l-sensor/
A3 (અત્યંત જ્વલનશીલ): શોધ = જ્વલનશીલ ગેસ સલામતી પ્રેક્ટિસ
A3 રેફ્રિજન્ટ્સ (જેમ કે હાઇડ્રોકાર્બન) ઘણીવાર જ્વલનશીલ-ગેસ સ્ટાઇલ થ્રેશોલ્ડ (%LEL) નો ઉપયોગ કરે છે, ઉપરાંત ઇગ્નીશન નિવારણ પર મજબૂત ધ્યાન આપે છે.
3) પાંચ સૌથી સામાન્ય રેફ્રિજન્ટ સેન્સર સિદ્ધાંતો
સિદ્ધાંત A - એન છે ઇન્ફ્રારેડ (નોન-ડિસ્પર્સિવ ઇન્ફ્રારેડ) શોષણ
માટે શ્રેષ્ઠ: ઘણા હેલોકાર્બન રેફ્રિજન્ટ્સ (HFC/HFO મિશ્રણ), CO₂ અને વિવિધ IR-સક્રિય વાયુઓ.
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: ગેસના અણુઓ લાક્ષણિક તરંગલંબાઇ પર ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશને શોષી લે છે. એકાગ્રતાનો અંદાજ કાઢવા માટે સેન્સર ગેસ પાથ દ્વારા કેટલી IR શોષાય છે તે માપે છે (ઘણી વખત બીયર-લેમ્બર્ટ ખ્યાલોનો ઉપયોગ કરીને સમજાવવામાં આવે છે).
લાક્ષણિક NDIR બ્લોક ડાયાગ્રામ
- IR સ્ત્રોત → ઓપ્ટિકલ પાથ (ગેસ સેલ) → ફિલ્ટર/ડિટેક્ટર → સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ
હોરીબા એનડીઆઈઆરને ગેસની સાંદ્રતા માપવા માટે મધ્ય-આઈઆર તરંગલંબાઈ (2.5–25 µm) નો ઉપયોગ કરીને વર્ણવે છે.
શક્તિઓ
- ઘણા રેફ્રિજન્ટ્સ માટે સારી પસંદગી
- મજબૂત લાંબા ગાળાની સ્થિરતા વિ ઘણા સપાટી-રસાયણશાસ્ત્ર સેન્સર
- નિશ્ચિત મોનિટર અને અનુપાલન-શૈલી થ્રેશોલ્ડ માટે સારી રીતે કામ કરે છે
સામાન્ય મુશ્કેલીઓ
- ઓપ્ટિકલ દૂષણ (ધૂળ/તેલ એરોસોલ્સ) સિગ્નલ ઘટાડી શકે છે
- મલ્ટિ-ગેસ મિશ્રણને સાવચેતીપૂર્વક માપાંકન/વળતરની જરૂર છે (ખાસ કરીને મિશ્રણો)
સિદ્ધાંત B — ફોટોકોસ્ટિક સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (PAS)
માટે શ્રેષ્ઠ: ઉચ્ચ-સંવેદનશીલતા, ઉચ્ચ-પસંદગીની શોધ જ્યાં તમે વધુ જટિલતા પરવડી શકો છો (ઘણી વખત પ્રીમિયમ સાધનોમાં).
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: મોડ્યુલેટેડ પ્રકાશ લક્ષ્ય ગેસ દ્વારા શોષાય છે → ગરમીમાં ફેરવાય છે → સામયિક દબાણ તરંગો ("ધ્વનિ") ચેમ્બરમાં સ્વરૂપે છે → માઇક્રોફોન/ટ્રાન્સડ્યુસર એકોસ્ટિક સિગ્નલને એકાગ્રતાના પ્રમાણસર માપે છે.
શક્તિઓ
- ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા અને પસંદગીની સંભાવના
- ટ્રેસ ડિટેક્શન ડિઝાઇન માટે સારું
ટ્રેડઓફ્સ
- વધુ જટિલ ઓપ્ટિક્સ/એકોસ્ટિક્સ
- કિંમત અને સંકલન જટિલતા NDIR કરતાં વધુ હોઈ શકે છે
સિદ્ધાંત C - ઉત્પ્રેરક મણકો (પેલિસ્ટર) કમ્બશન
માટે શ્રેષ્ઠ: જ્યારે તમે %LEL-શૈલી માપન ઇચ્છતા હોવ ત્યારે હાઇડ્રોકાર્બન / જ્વલનશીલ વાયુઓ (પ્રોપેન-આધારિત રેફ્રિજન્ટ જેવા કે R290 સહિત)
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: જ્વલનશીલ ગેસ ગરમ ઉત્પ્રેરક મણકા પર ઓક્સિડાઇઝ થાય છે, ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે → મણકાનું તાપમાન વધે છે → પ્રતિકાર ફેરફારો → વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ ફેરફારને માપે છે.
શક્તિઓ
- જ્વલનશીલ વાયુઓ માટે સાબિત પદ્ધતિ
- %LEL એલાર્મ વ્યૂહરચના માટે ડાયરેક્ટ મેપિંગ સામાન્ય છે
સામાન્ય મુશ્કેલીઓ
- સિલિકોન્સ, સલ્ફર સંયોજનો અથવા દૂષકો દ્વારા "ઝેર" સમય જતાં સંવેદનશીલતા ઘટાડી શકે છે (પર્યાવરણ અને સેન્સર ડિઝાઇન પર આધાર રાખે છે)
- ઓક્સિડેશન માટે ઓક્સિજનની હાજરીની જરૂર છે; નીચા-O₂ વાતાવરણમાં કામગીરી બગડી શકે છે
સિદ્ધાંત ડી - મોહ / મેટલ-ઓક્સાઇડ કેમિરેસિસ્ટિવ સેન્સિંગ
માટે શ્રેષ્ઠ: ખર્ચ-સંવેદનશીલ એલાર્મ્સ અને એમ્બેડેડ શોધ જ્યાં તમે વધુ ક્રોસ-સેન્સિટિવિટી અને ડ્રિફ્ટ મેનેજમેન્ટ સ્વીકારી શકો છો.
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: ગરમ મેટલ-ઓક્સાઇડ સપાટી સાથે ગેસની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ સેન્સરના વિદ્યુત પ્રતિકારમાં ફેરફાર કરે છે (એક સપાટીની રસાયણશાસ્ત્ર પ્રક્રિયા જે શોષણ/શોષણ અને ઓક્સિજન પ્રજાતિઓથી પ્રભાવિત થાય છે).
શક્તિઓ
- ઓછી કિંમત, કોમ્પેક્ટ, સરળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
- નિયંત્રિત વાતાવરણમાં "ગ્રોસ લીક" ચેતવણીઓ માટે ઉપયોગી
સામાન્ય મુશ્કેલીઓ
- VOCs/ક્લીનર, ભેજની અસરો, તાપમાન અવલંબન માટે ક્રોસ-સંવેદનશીલતા
- ડ્રિફ્ટ અને બેઝલાઇન શિફ્ટમાં ઘણીવાર કેલિબ્રેશન વ્યૂહરચના અને વળતરની જરૂર પડે છે
સિદ્ધાંત E — થર્મલ વાહકતા (TCD / katharometer-શૈલી)
માટે શ્રેષ્ઠ: ચોક્કસ ઔદ્યોગિક સેટઅપ જ્યાં લક્ષ્ય ગેસ પૃષ્ઠભૂમિ ગેસની તુલનામાં અથવા વિશ્લેષણાત્મક પ્રણાલીઓના ભાગ રૂપે થર્મલ વાહકતાને મજબૂત રીતે બદલી નાખે છે.
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: આસપાસનો ગેસ કેટલી સારી રીતે ગરમીનું સંચાલન કરે છે તેના આધારે ગરમ વાયરનું તાપમાન (અને આમ પ્રતિકાર) બદલાય છે; તે ફેરફાર એકાગ્રતાનું અનુમાન કરવા માટે માપવામાં આવે છે.
શક્તિઓ
- સરળ ભૌતિક સિદ્ધાંત
- કેટલાક ગેસ વિશ્લેષણ સંદર્ભોમાં ઉપયોગી
ટ્રેડઓફ્સ
- સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક પદ્ધતિઓ કરતાં ઓછી પસંદગીયુક્ત જ્યાં સુધી ગેસ/બેકગ્રાઉન્ડ સારી રીતે નિયંત્રિત ન હોય
- માસ-માર્કેટ HVAC લીક ડિટેક્ટર કરતાં વિશ્લેષણાત્મક સાધનોમાં વધુ સામાન્ય છે
4) તમારે કયા સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કયા રેફ્રિજન્ટ માટે કરવો જોઈએ?
| રેફ્રિજન્ટ પ્રકાર | ઉદાહરણ | ભલામણ કરેલ સિદ્ધાંતો | શા માટે |
|---|---|---|---|
| હેલોકાર્બન (HFC/HFO મિશ્રણ) | R134a, R410A, R32/R454 મિશ્રણો | એન છે, ક્યારેક નહીં | મજબૂત IR શોષણ સહી; સ્થિર થ્રેશોલ્ડ |
| હાઇડ્રોકાર્બન (A3) | R290, R600a | ઉત્પ્રેરક મણકો, હાઇડ્રોકાર્બન NDIR | ડિઝાઇનના આધારે જ્વલનશીલ સલામતી (%LEL) અથવા IR સ્થિરતા |
| CO₂ (R744) | ₂ાંકણ | એન છે, ક્યારેક TCD | CO₂ ક્લાસિક NDIR લક્ષ્ય ગેસ છે |
| "કઠોર" ઔદ્યોગિક વાતાવરણ | મશીન રૂમ, તેલ ઝાકળ | NDIR (સંરક્ષણ સાથે), નહીં | વધુ સારી સ્થિરતા; ડિઝાઇન બિડાણ/ફિલ્ટરેશન કાળજીપૂર્વક |
5) "સિદ્ધાંત" એ ફક્ત અડધી વાર્તા છે: સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ જે સેન્સરને પાસ કરે છે (અથવા નિષ્ફળ થાય છે)
સેટપોઇન્ટ લોજિક કોડ ગોલ સાથે મેળ ખાતું હોવું જોઈએ
- મશીનરી રૂમ (A1): સેટપોઇન્ટ સામાન્ય રીતે લંગર આરસીએલ (Ashrae 15 → ASHRAE 34).
- A2L સિસ્ટમ્સ: ઘણા દત્તક સંદર્ભો સક્રિયકરણ પર ભાર મૂકે છે < 25% LFL અને તે એક્સપોઝર પર સમયસર આઉટપુટ પ્રતિસાદ.
પ્રતિભાવ સમય + શમન આઉટપુટ
અમુક ઉદ્યોગ/માનક-સંરેખિત ચર્ચાઓ સેટપોઈન્ટને ઓળંગ્યા પછી ઝડપથી શમન ક્રિયાઓ (જેમ કે ચાહકોને ઉત્સાહિત કરે છે) નો ઉલ્લેખ કરે છે.પ્લેસમેન્ટ બાબતો (લોકો વિચારે છે તેના કરતાં વધુ)
"શ્રેષ્ઠ" સેન્સર પણ નિષ્ફળ જાય છે જો તે ડિલ્યુશન ઝોનમાં અથવા લીક પોઈન્ટથી દૂર માઉન્ટ થયેલ હોય. સારી પ્રેક્ટિસ એ છે કે સંભવિત લીક સ્ત્રોતોની નજીક ડિટેક્ટર મૂકવું અને એરફ્લો પેટર્નને ધ્યાનમાં લેવી.ફોલ્ટ હેન્ડલિંગ એ સલામતીનું લક્ષણ છે
જો સેન્સર સલામતી લૂપ (A2L/A3) નો ભાગ છે, તો "ફોલ્ટ" નો અર્થ શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરો (ખુલ્લું/ટૂંકા, રેન્જની બહાર, સ્વ-પરીક્ષણ નિષ્ફળ) અને તે સ્થિતિમાં સાધનોએ શું કરવું જોઈએ.6) ખરીદનાર/OEM ચેકલિસ્ટ
જ્યારે તમે રેફ્રિજન્ટ સેન્સરનો ઉલ્લેખ કરો છો, ત્યારે આ માટે પૂછો:
- લક્ષ્ય રેફ્રિજન્ટ(ઓ) + માપાંકન પદ્ધતિ (સિંગલ ગેસ વિ બ્લેન્ડ હેન્ડલિંગ)
- આઉટપુટ એકમો (ppm, %vol, %LFL) અને થ્રેશોલ્ડ કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે
- સંબંધિત થ્રેશોલ્ડ પર પ્રતિભાવ સમય (દા.ત., A2L ચર્ચાઓ માટે 25% LFL એક્સપોઝર)
- ડ્રિફ્ટ અપેક્ષાઓ + જાળવણી યોજના (પરીક્ષણ અંતરાલ / કેલિબ્રેશન અંતરાલ)
- ક્રોસ-સેન્સિટિવિટી અને પર્યાવરણીય મજબૂતાઈ (ભેજ, ક્લીનર્સ, ઓઇલ મિસ્ટ)
- ફોલ્ટ આઉટપુટ અને નિષ્ફળ-સલામત વર્તન
FAQ
HVAC માં રેફ્રિજન્ટ લીક ડિટેક્શન માટે સૌથી સામાન્ય સિદ્ધાંત શું છે?
ઘણા આધુનિક HVAC રેફ્રિજન્ટ્સ અને મિશ્રણો માટે, NDIR ઇન્ફ્રારેડ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે કારણ કે તે ગેસ શોષણને સીધું માપે છે અને લાંબા ગાળા માટે સ્થિર હોઈ શકે છે.
શા માટે A2L રેફ્રિજન્ટ સેન્સરની આવશ્યકતાઓને બદલે છે?
A2L હળવું જ્વલનશીલ છે (2L એક નિર્ધારિત બર્નિંગ-વેગ માપદંડ ધરાવે છે), તેથી શોધને ઘણીવાર શમનને ટ્રિગર કરવાની જરૂર પડે છે એલએફએલની નીચે, સામાન્ય રીતે ફ્રેમ તરીકે < 25% LFL.
R290 (પ્રોપેન) માટે ઉત્પ્રેરક મણકો અને NDIR વચ્ચે શું તફાવત છે?
ઉત્પ્રેરક માળખાના પગલાં દહન ગરમી (%LEL એલાર્મ માટે સરસ) પરંતુ ઝેર થઈ શકે છે અને તેને ઓક્સિજનની જરૂર છે; NDIR પગલાં IR શોષણ અને જો ઓપ્ટિક્સ સુરક્ષિત હોય તો વધુ સ્થિર થઈ શકે છે.
એમઓએસ સેન્સર શા માટે વધુ ડ્રિફ્ટ કરે છે?
MOS સેન્સિંગ સપાટીના રસાયણશાસ્ત્ર પર આધાર રાખે છે અને ભેજ, દૂષકો અને બેઝલાઇન શિફ્ટથી પ્રભાવિત થાય છે, તેથી વળતર અને માપાંકન વ્યૂહરચના મહત્વપૂર્ણ છે.
શું ફોટોકોસ્ટિક સેન્સર NDIR કરતાં "સારા" છે?
PAS અત્યંત સંવેદનશીલ અને પસંદગીયુક્ત હોઈ શકે છે, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે વધુ જટિલ અને ખર્ચાળ હોય છે; ઘણા HVAC ફિક્સ્ડ ડિટેક્ટર મજબૂતાઈ અને ખર્ચ માટે NDIR ને પસંદ કરે છે.





