1. Тип детекторної трубки
Детектор газу з детекторною трубкою використовує повітряний насос для всмоктування газу в детекторну трубку. Виявлений газ реагує з реагентом виявлення в трубці виявлення, змінюючи колір реагенту, що дозволяє користувачеві судити про газ і його концентрацію в оточенні. Детекторна трубка виявляє цілий спектр газів, що може компенсувати недостатнє виявлення газу іншими датчиками. Результати детектування видно неозброєним оком на шкалі детекторної трубки. Як наслідок, відділи захисту навколишнього середовища часто використовують метод виявлення детекторної трубки.
2. Електрохімічний
Електрохімічний датчик – це сенсорна технологія, яка зараз використовується і є відносно розвиненою технологією виявлення. Перевагами електрохімічних сенсорів є їх компактний розмір, низька вартість, можливість повторного використання та швидка швидкість виявлення. Більшість газових детекторів використовують їх.
3. Тип напівпровідника
Технологія виявлення напівпровідникових датчиків зараз досить архаїчна. Газ навколишнього середовища реагує з оксидом металу або оксидом металевого напівпровідника, який використовується в напівпровідникових датчиках, для отримання провідності або напруги. Функції безпеки або зрушення потенціалу поверхні, відсутність технічної стабільності напівпровідникових датчиків і недостатня чутливість – усе це проблеми. Економічна ефективність напівпровідникових датчиків робить їх ідеальними для цивільних застосувань виявлення газу. Потрібно лише визначити, чи присутній газ у оточенні. сценарії, в яких не можна виявити наявність газу.
4. Іонізація
Технологія виявлення іонізаційного датчика в основному використовується для ідентифікації різних газів ЛОС, які утворюються органічними паровими двигунами в навколишньому середовищі. Його використовуватимуть у композитному детекторі небезпечних газів, який може виявляти кілька шкідливих газів одночасно, а не в одному детекторі токсичних газів. Він також здатний виявляти різні ЛОС з різних органічних парових двигунів.
5. Каталітичний тип горіння
Основним випадком використання каталітичного датчика згоряння є виявлення легкозаймистих газів. На поверхню платинового резистора датчика наноситься стійке до високих температур покриття каталізатора. Горючий газ виявляється, і його концентрація визначається поверхнево-каталізованим горінням газу, яке підвищує температуру платинового резистора. Інші негорючі гази не можуть бути виявлені датчиком; він ефективний лише для виявлення горючих газів.
6. Тип інфрачервоного датчика
Щоб визначити концентрацію певного газу, інфрачервоні датчики в основному використовують відмінні властивості піків поглинання різних газів у середньому інфрачервоному діапазоні. Датчик цього типу може надійно визначити як тип газу, так і його концентрацію. Сполуки та інертні середовища, інфрачервоні датчики можуть полегшити ідентифікацію горючих газів.






