In situ, sans prélèvement de gaz
Aucune interférence croisée
Réponse rapide inférieure à 7 s
Longueur optique variable (0,5 à 20 m)
Fiable dans toutes les conditions difficiles: température élevée &pression, densité de poussière, humidité et corrosion
Étalonnage en ligne, aucune dérive nulle
Des milliers de solutions sur-mesure pour diverses
les demandes
Principe de mesure | Spéctroscopie d'absorption laser réglable (TDLAS) | |
Données techniques | Linearité | ≤ ± 1% F.S. |
Répétabilité | ≤ ± 1% F.S. | |
Dérive de la portée | ≤ ± 1% F.S./6 mois | |
Répétabilité | Jusqu'à 1% | |
période de calibrage | ≤ 1 fois/6 mois | |
Longueur du chemin optique | 0.5 à 20 m | |
Température du gaz de procédé | au maximum 1500 °C | |
Température du gaz de procédé | Maximum de 0,8 à 4 bar abdominaux. | |
Grade résistant aux explosions | ExdIICT6 Gb | |
Classe de protection | Résistance à la corrosion | |
Temps de réponse | Temps d'échauffement | ≤ 15 min |
Temps de réponse ((T90) | ≤ 8 à 10 s (T90) | |
Signaux d'interface | Sorties analogiques |
2 sorties 4 20mA, charge maximale 750Ω, isolée électriquement |
Entrées analogiques |
2 entrées 4 20mA, pour la compensation de la température et de la pression du gaz |
|
Les communications | RS485 (ou Bluetooth, RS232 ou GPRS) | |
Sorties de relais | 3 sorties 24V DC/1A | |
Conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement | -30 à +60°C |
Gaz de purge | 0.3 à 0,8 MPa d'azote gazeux ou d'air d'instrumentation | |
Température de stockage | -40 à +80°C | |
Consommation d'électricité | une puissance maximale de 20 W | |
Énergie électrique | 24V D ((21-36V CC), ou 90-240V AC (la puissance est basée sur une configuration spécifique) | |
Installation | Méthode d'installation | La sonde d'échantillonnage est montée dans le tuyau de combustion. est installé à proximité |
Type de gaz de détection | Limites de détection | Portée de détection |
Je vous en prie.2 | 0.01% vol. | (0-1) % vol., (0-100) % vol. |
Le CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %vol. |
H est2S | 20 ppm | La teneur en dioxyde de carbone de l'huile d'olive est supérieure ou égale à 0,5% vol. |
HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm, ((0-100) %vol. |
NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %vol. |
C2H est2 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %vol. |
Le CO | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %vol. |
H est2Je vous en prie. | 00,3 ppm | Pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone, on utilise les valeurs suivantes: |
HF | 00,02 ppm | (0-5) ppm, (0-10000) ppm |
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. |
C2H est4 | 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. |
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