0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

汽车座舱内二氧化碳监测有多重要?

武汉四方光电科技有限公司 来源:武汉四方光电科技有限公 作者:武汉四方光电科技 2024-07-05 16:00 次阅读

随着汽车消费升级,车载移动空间正在成为继家、办公室之外的第三空间,车内空气品质也受到消费者的高度重视。

行驶过程中,因道路颗粒、有害气体进入污染车内空气,影响司乘人员健康,普遍选择关闭车窗开启内循环,隔绝外界空气过滤车内有害杂质。而持久的内循环模式下,车内隔绝外部环境,空气不流通,人体呼吸导致车内氧气越来越少,呼出的二氧化碳越来越高,在狭小车载座舱空间内,高浓度二氧化碳浓度环境易造成人体因缺氧而精神状态不佳,引发交通意外,严重甚至出现昏迷或脑缺氧,影响驾乘人员健康及安全。

wKgZomaHp12AZpR1AAL-Kpk0Yvg798.png

研究表明,内循环模式下,车舱内坐3人二氧化碳浓度迅速增加,不到15分钟浓度能达到4500ppm。由此可见,车内二氧化碳浓度实时监测尤为重要。世界卫生组织(WHO)对室内空气质量中二氧化碳浓度的建议标准不应超过1000 ppm,国内标准也建议室内二氧化碳浓度不应超过1000 ppm。ASHARE标准更为严苛,认为700 ppm以下二氧化碳浓度能够呼吸畅快保持人体健康和舒适。

为了降低车内的CO2浓度,需要开启外部循环模式,从外部引入新鲜空气。但是,外循环模式比内循环模式消耗更多的能量。通常需要采用车载智能DCV系统,根据车内CO2浓度在外循环模式和再循环模式之间切换。当检测到车内CO2浓度超过设定阈值(通常为1000ppm)时,将启动外部循环模式,将新鲜空气带入车内以降低CO2浓度;检测到车内CO2浓度在正常范围内时,将启动再循环模式,从而节省能源。因此,必须采用高精度的CO2传感器进行精确的CO2浓度测量,控制车辆不同工况下的空气循环模式,使车舱内空气保持清新的同时有效降低空调能耗延长整车的行驶里程。

从功能上讲,二氧化碳传感器除了提升座舱空气质量外,还具备其他两个重要功能:R744制冷剂泄露安全监测和车内生命体遗留监测,大大保障司乘安全。

作为中国气体传感器的龙头企业,四方光电凭借长期的技术沉淀、严格的汽车质量管理体系,基于21年自主NDIR技术积累研发的二氧化碳传感器ACDS-1001,具备选择性好、不易受有害气体影响而中毒老化,无氧气依赖性等性能特点,一旦超过阈值能够联动空调系统控制车辆空气循环模式,是车用CO2浓度检测的理想选择。 ACDS-1001 具备如下显著特点:

• 宽量程比

• 响应速度快

• 无交叉干扰

• 全温度范围内确保精度

• 车规级制造满足恶劣工况需求

• 超低功耗工作模式可选择

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2538

    文章

    48946

    浏览量

    743927
  • 汽车电子
    +关注

    关注

    3007

    文章

    7597

    浏览量

    162897
  • 四方光电
    +关注

    关注

    0

    文章

    33

    浏览量

    16218
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    二氧化碳气体5g网络监测面包棚

    是否有人在安装二氧化碳气体发生器后仍无法看到结果?在这篇文章中,我们将讨论二氧化碳气体的有效应用方法和回顾要点。二氧化碳浓度不均匀的原因在于安装方法。在我访问的生产地区,安装发电机将二氧化碳
    的头像 发表于 05-11 11:18 179次阅读

    温室大棚二氧化碳监测的优势

    随着全球气候变化和农业科技的不断进步,温室大棚作为现代农业生产的重要手段,其内部环境管理变得越来越重要。其中,二氧化碳(CO₂)作为植物光合作用的重要原料,其浓度的
    的头像 发表于 04-25 16:35 197次阅读

    二氧化碳储能的原理 二氧化碳储能的应用

    二氧化碳储能(CDES)是一种新兴的储能技术,它基于压缩气体储能的原理,使用二氧化碳(CO2)作为工作介质,通过压缩和膨胀过程实现电能的存储与释放。
    的头像 发表于 04-25 16:06 924次阅读

    百超二氧化碳改光纤3000W技术说明

    百超二氧化碳改光纤3000W技术说明
    发表于 04-23 11:56 0次下载

    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器

    STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持一系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出。 STCC4
    的头像 发表于 04-12 15:49 1578次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型<b class='flag-5'>二氧化碳</b>传感器

    二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(

    什么是二氧化碳雪清洗?二氧化碳雪清洗是二氧化碳清洗的表现形式之一,是除干冰粒清洗以外的二氧化碳清洗创新技术。无论是干冰清洗还是二氧化碳雪清洗
    的头像 发表于 03-15 19:59 189次阅读
    以<b class='flag-5'>二氧化碳</b>为原料的清洗方式在工业中的应用(<b class='flag-5'>二</b>)

    二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)

    二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清
    的头像 发表于 03-07 13:09 357次阅读
    以<b class='flag-5'>二氧化碳</b>为原料的清洗方式在工业中的应用(一)

    二氧化碳传感器的分类及其原理

    二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详
    的头像 发表于 03-06 14:58 1019次阅读

    二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破

    二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米级
    的头像 发表于 02-27 12:14 225次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化碳</b>雪清洗技术在芯片制造中的关键突破

    二氧化碳雪花清洗技术的应用——线束切面金属颗粒、碳纤维清洗 #二氧化碳雪花技术

    二氧化碳
    克劳斯精密清洗设备
    发布于 :2024年01月11日 15:37:52

    液态二氧化碳储存罐远程无线监测系统

    二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每
    的头像 发表于 12-12 09:00 266次阅读
    液态<b class='flag-5'>二氧化碳</b>储存罐远程无线<b class='flag-5'>监测</b>系统

    如何选购二氧化碳传感器 二氧化碳传感器选型指南

    不解,同样的产品为什么价格不同?之间什么区别?那么今天,就来和大家好好聊聊选择二氧化碳传感器时应该注意哪些?一、价格人们常说的一句话,一分钱一分货。但是如果你在
    的头像 发表于 09-13 08:10 504次阅读
    如何选购<b class='flag-5'>二氧化碳</b>传感器 <b class='flag-5'>二氧化碳</b>传感器选型指南

    二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用

    随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
    的头像 发表于 09-12 10:48 466次阅读

    二氧化碳浓度检测仪检测

    12-30V宽电压直流供电方式,支持24小时连续在线监测CO2气体浓度,是工业级、固定式、在线型二氧化碳浓度检测设备。
    的头像 发表于 09-11 14:47 1050次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化碳</b>浓度检测仪检测

    二氧化碳激光器波长多少

    二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
    的头像 发表于 09-08 11:23 3205次阅读