Voici comment cela fonctionne:
1. lampe UV: Le PID a une lampe UV qui émet des photons d'une énergie spécifique (généralement 10,6 eV).
2. ionisation: Lorsqu'une molécule de COV traverse la lampe UV, les photons à haute énergie peuvent ioniser la molécule, éliminant un électron. Cela crée une paire d'ions:une molécule chargée positivement et un électron chargé négativement.
3. Détection: Les ions et les électrons sont collectés par un système d'électrodes, générant un petit courant électrique.
4. Amplification et mesure du signal: Ce courant est amplifié et mesuré, fournissant un signal directement proportionnel à la concentration du COV cible.
Caractéristiques clés des PID:
* Sensibilité: Les PID sont très sensibles et peuvent détecter des COV à de très faibles concentrations (pièces par milliard ou même des pièces par milliard).
* sélectivité: Bien qu'ils ne soient pas aussi sélectifs que certains autres détecteurs de gaz, les PID peuvent être réglées pour détecter des types spécifiques de COV en ajustant l'énergie de la lampe UV.
* Mesure en temps réel: Les PIDS fournissent des mesures continues et en temps réel des concentrations de COV.
* non destructif: Le processus de photoionisation ne détruise pas les molécules de COV, afin qu'elles puissent être analysées davantage.
* compact et portable: Les PID sont relativement petits et portables, ce qui les rend adaptés à diverses applications.
Applications communes des PID:
* Surveillance de la qualité de l'air: Détection et mesure des COV dans l'air intérieur et extérieur pour la protection de l'environnement et la santé humaine.
* Hygiène industrielle: Surveillance de l'air au travail pour les COV dangereux potentiels pour assurer la sécurité des travailleurs.
* Surveillance du processus: Contrôler et optimiser les processus industriels impliquant des COV.
* Détection des fuites: Trouver des fuites dans les tuyaux, les réservoirs et autres équipements contenant des COV.
* Forensics: Identifier et quantifier les COV présents aux scènes de crime.
Limites des PID:
* Sélectivité limitée: Les PID ne peuvent détecter que des COV avec des potentiels d'ionisation inférieurs à l'énergie de la lampe UV.
* Interférence: Certains gaz, comme la vapeur d'eau, peuvent interférer avec les lectures PID.
* Calibration: Les PID nécessitent un étalonnage régulier pour assurer des mesures précises.
Dans l'ensemble, les détecteurs de photoionisation sont des outils polyvalents et puissants pour détecter et mesurer un large éventail de COV dans diverses applications. Leur sensibilité, leurs capacités en temps réel et leur portabilité les rendent précieuses pour la surveillance de la qualité de l'air, l'hygiène industrielle et d'autres domaines.