Esta sección ofrece una visión general de los medidores de gas, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 5 fabricantes de medidores de gas y su ranking empresarial.
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Los medidores de gas son instrumentos que miden gases con propiedades específicas en el aire.
Algunos ejemplos de gases con propiedades específicas son los gases inflamables, los gases tóxicos, los gases inertes y los gases tributarios. Los medidores de gas suelen medir gases que son directamente peligrosos para las personas o potencialmente inflamables.
Dependiendo de las propiedades de los gases a medir, existen varios métodos de medición. En concreto, hay medidores de gas que utilizan propiedades ópticas, así como instrumentos que miden utilizando propiedades físicas.
Los medidores de gas pueden utilizarse para detectar gases. Pueden comprobar la presencia de gases inflamables o tóxicos que se escapan a la atmósfera y pueden medir la concentración de gases. Los gases suelen ser incoloros y difíciles de detectar, por lo que pueden resultar peligrosos para las personas. Los medidores de gas típicos incluyen instrumentos de medición de metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Existen diferentes tipos de medidores de gas que miden concentraciones de forma continua, así como durante cortos periodos de tiempo o concentraciones integradas durante un largo periodo de tiempo. El gas que debe medirse suele estar mezclado con el gas y rara vez está presente por sí solo. Por lo tanto, es necesario seleccionar un método que detecte la concentración del gas de interés sin verse afectado por otros gases.
Los principios de los medidores de gas pueden clasificarse a grandes rasgos en sensores de estado sólido, sensores electroquímicos y sensores ópticos.
Los sensores de estado sólidos se utilizan para medir gases, incluyendo la combustión por contacto, la nueva cerámica, el semiconductor, el semiconductor de hilo caliente y los métodos termoeléctricos.
Algunos ejemplos de métodos que utilizan sensores electroquímicos son el método del campo eléctrico de potencial constante, el método del campo eléctrico de potencial constante separado por diafragma, el método del electrodo de diafragma y el método de la célula galvánica de diafragma.
Los métodos que utilizan sensores ópticos incluyen los métodos de infrarrojos y de cinta de detección, así como los métodos de partículas térmicas.
Los sensores de combustión por contacto utilizan el valor calorífico de los gases combustibles a medida que se queman, y son medidores de gas comunes. El gas combustible arde en la superficie del elemento sensor de la bobina de alambre de platino calentado, haciendo que la temperatura del elemento aumente. La resistencia de la bobina de alambre de platino que compone el elemento cambia como resultado de este cambio de temperatura. El cambio en la resistencia es casi proporcional a la concentración del gas y, por lo tanto, se puede medir la concentración del gas.
Los nuevos sensores cerámicos utilizan el poder calorífico del gas combustible que se quema en un catalizador de oxidación atomizado ultrafino.
Los sensores semiconductores utilizan el cambio de resistencia generado cuando un semiconductor de óxido metálico entra en contacto con un gas.
Los sensores semiconductores de tipo termopar pueden detectar cambios en la conductividad eléctrica debidos a la adsorción o reacción de oxidación de gases combustibles en la superficie del semiconductor de óxido.
Los sensores de conducción térmica utilizan la diferencia de conductividad térmica específica del gas cuando éste entra en contacto con el elemento calentado.
Un sensor de tipo electrolítico de potencial constante examina la corriente producida por la electrólisis del gas en un electrodo a un potencial constante.
El sensor de célula galvánica de diafragma puede detectar la corriente generada por la electrólisis del oxígeno en un electrodo como concentración de oxígeno.
Los sensores infrarrojos utilizan la cantidad de radiación infrarroja emitida por una fuente de luz en el interior del sensor y absorbida por el gas.
El tipo de combustión por contacto ofrece una excelente respuesta, velocidad de reacción, precisión y repetibilidad. No se ven afectados en gran medida por el entorno operativo, como la temperatura y la humedad.
El nuevo tipo cerámico puede detectar una amplia gama de temperaturas con un solo sensor, tiene una excelente resistencia a la toxicidad y poca degradación de la sensibilidad, y puede utilizarse de forma estable a largo plazo.
El tipo semiconductor puede detectar todos los gases excepto los inflamables y es resistente a las condiciones ambientales adversas.
El tipo semiconductor de hilo caliente es adecuado para detectar bajas concentraciones de gases combustibles y puede activarse rápidamente y con alta sensibilidad, incluso con bajo consumo de energía.
El tipo de conducción térmica no implica una reacción química, por lo que no hay riesgo de envenenamiento o deterioro del catalizador, y el sistema es estable a largo plazo.
El tipo electrolítico de potencial constante detecta gases tóxicos con alta sensibilidad seleccionando el potencial establecido.
El tipo de pila galvánica de diafragma es ligero y compacto y no requiere una fuente de alimentación externa para hacer funcionar el sensor.
Los sensores infrarrojos son menos susceptibles al deterioro de la sensibilidad, proporcionan resultados de medición a largo plazo, se ven menos afectados por el vapor de agua y los gases coexistentes, y tienen una excelente selectividad de gases.
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Ranking global
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2 | METREX S.A. | 33.3% |
3 | PREMAC energy | 33.3% |
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