Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf einen Reaktionsträger (14), eine Messvorrichtung (12) und ein Messverfahren zur Messung einer Konzentration von gas- und/oder aerosolförmigen Komponenten eines Gasgemisches. Der Reaktionsträger (14) weist einen Strömungskanal (42) auf, der eine Reaktionskammer (46) bildet, in welcher ein Reaktionsstoff (48) vorgesehen ist, welcher ausgebildet ist, um mit zumindest einer zu messenden Komponente des Gasgemisches oder einem Reaktionsprodukt der zu messenden Komponente eine optisch detektierbare Reaktion einzugehen. Ferner weist der Reaktionsträger (14) zumindest ein Feuchtigkeitsmesselement (84) auf, welches eine Feuchtigkeit des durch den Strömungskanal (42) strömenden Gasgemisches erkennt. Die Messvorrichtung (12) weist eine Feuchtigkeitserfassungseinheit (85), welche das Feuchtigkeitsmesselement (84) des Reaktionsträgers (14) auslesen kann, und eine Feuchtigkeitsbestimmungseinheit (94) auf, welche in Abhängigkeit von dem ausgelesenem Messergebnis des Feuchtigkeitsmesselements (84) eine Feuchtigkeit des Gasgemisches bestimmt. Das Messverfahren umfasst die Bestimmung einer Feuchtigkeit des geförderten Gasgemisches im Strömungskanal (42) und die Bestimmung einer Konzentration der zumindest einen Komponente in Abhängigkeit von der optisch detektierbaren Reaktion und der bestimmten Feuchtigkeit des Gasgemischs.
Abstract:
A flexible gas sensor includes a housing with a predetermined form factor, a photoacoustic gas sensing chamber, and at least one of acoustic, temperature, relative humidity or pressure sensors in combination with processing circuitry which can emulate the characteristic gas response output of a catalytic bead pellistor-type gas sensor in response to a selected gas. The processing circuitry can include a programmable processor and a storage unit. The storage unit can be loaded with data and executable instructions to specify, at least in part, how the signals from the photoacoustic sensor are to be processed by the processing circuitry.
Abstract:
A non-dispersive infra-red gas detector includes a condensation eliminating heater. The heater can be intermittently energized in response to a signal received from an environmental sensor. Signals from a gas sensor in the detector can be processed to determine when to energize the heater.