L'analyseur TDLAS en place
L'analyseur de gaz laser de la série KF a été développé en vue de l'analyse en ligne industrielle, de la surveillance en ligne de l'environnement.y compris la sonde in situOn peut analyser les types de gaz tels que O2, CO, NH3, CO2, CH4, H2O HC, HF, etc.L'analyse des concentrations des gaz cibles comprend les macro-analyse et micro-analyse.
>>>Les principales caractéristiques
1Montage de la sonde in situ, surveillance en temps réel
2Conception à l'épreuve des explosions, conception de blocs de bâtiments, remplacement du module laser sur le terrain
3. Utilisation de contrôle par stylo magnétique, fonctionnement pratique
>>> Caractéristiques techniques
1L'adoption de la technologie TDLAS, l'analyse en ligne des gaz sur place
2. conception de sonde à double épreuve, sans purge sous pression positive, sans unité de traitement de données supplémentaire, structure simple et compacte, haute fiabilité
3- Utilisation de lasers à haute puissance, absence d'accouplement de fibres, conditions de travail anti-hash (comme une poussière excessive)
4Utilisation d'une technologie brevetée d'ajustement de la trajectoire de la lumière, facile à installer sur place
>>> Spécifications techniques
Principe de mesure |
Spéctroscopie d'absorption laser réglable (TDLAS) |
Données techniques |
erreur de linéarité |
≤ ± 1% F.S. |
Dérive de la portée |
≤ ± 1% F.S./6 mois |
Répétabilité |
Jusqu'à 1% |
À l'épreuve des explosions |
ExdIICT6 Gb |
Niveaux de protection |
Résistance à la corrosion |
Temps de réponse |
Temps de réchauffement |
≤ 15 min |
Temps de réponse ((T90) |
≤ 1s |
Signaux d'interface |
Sortie analogique |
Entrée de signal 4-20mA à 2 fils ((Isolat, charge maximale 750Ω) |
Sortie du relais |
Relais à trois fils ((24V,1A) |
Communication numérique |
Le système d'alarme est utilisé. |
Entrée analogique |
Entrée de signal 4-20mA à 2 fils (compensation de température et de pression) |
Normes de sécurité des lasers |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission européenne. |
Conditions de fonctionnement |
Température de stockage |
-30°C à +60°C |
Température ambiante |
-40°C à +80°C |
CEM |
La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon. |
Jet de gaz |
0.3 à 0,8 MPa gaz d'entrée d'azote industriel et gaz d'instrument de purification, etc. |
Consommation |
Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir |
24V CC ((18-36V DC), 220V CA |
>>>Limite de détection des gaz
Type de gaz de détection |
Limites de détection |
Portée de détection |
O2 |
0.01% vol |
(0-1%) Vol., (0-100)%Vol. |
Le CO2 |
10 ppm |
(0-1000) ppm, (0-100) %vol. |
H2S |
20 ppm |
Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone doit être déterminée en fonction de la teneur en dioxyde de carbone. |
HCl |
0.1 ppm |
Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, on utilise les valeurs suivantes: |
NH3 |
0.1 ppm |
(0-10) ppm, (0-100) %vol. |
C2H2 |
0.1 ppm |
(0-10) ppm, (0-100) %vol. |
Le CO2 |
10 ppm |
(0-1000) ppm, (0-100) %vol. |
H2O |
00,3 ppm |
Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, on utilise les valeurs suivantes: |
HF |
00,02 ppm |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
HCN |
00,3 ppm |
Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, on utilise les valeurs suivantes: |
CH4 |
00,4 ppm |
(0-40) ppm, (0-100) %vol. |
C2H4 |
00,6 ppm |
Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone doit être déterminée en fonction de la teneur en dioxyde de carbone. |
Remarque 1: Les conditions d'essai pour une trajectoire optique de 1 m, la pression du gaz de 1 bar, la température du gaz de 300 k
Remarque2: En augmentant la trajectoire optique, la limite de détection est proportionnellement inférieure.
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>>>Vue de l'entreprise
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