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全程溫控處理,同時內部集成完整的漂移控制電路和溫度控制電路,更好的穩定性。
- 測量氣體: 一氧化碳
- 測量范圍: 0-2000ppm
- 應用領域: 煤礦電力 -煤礦火災預警監測 石油天然氣 -安全監測 石油天然氣 -天然氣探測 環保監測 -污染源煙氣監測 工業過程 -鋼鐵冶金 工業過程 -煤化工 工業過程 -燃煤發電
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性能
進口原件
德國光源探測器,德國品質,質量保證。
快響應
小于15秒的響應時間,滿足工業快速檢測的要求。
高可靠
整體鍍金氣室,抗氧化抗腐蝕,滿足復雜工況要求。 -
漂移
恒溫處理
紅外探測的原理注定了容易受熱源的影響,所以我們對傳感器采取了高于環溫的處理,給它一個穩定的環境,就獲得了較小的零點漂移。
自校準
通過的算法設計,傳感器能夠自動對零點和量程點進行校準,讓傳感器滿足長期使用不用校準。 -
兼容性
多接口匯集一身
為了更好的滿足客戶的使用場景,一個傳感器我們集成了RS-232、RS-485以及4-20mA三種接口,客戶可以根據需求自行選擇。
氣嘴
快擰接口是快速連接的常用接口,客戶更容易替換已有產品。
測量原理 | 紅外吸收(NDIR) |
測量量程 | CO:0-2000ppm(量程可定制) |
樣氣流量 | 0.8L/min±10% |
響應時間 | ≤30s |
示值誤差 | ≤±2%F.S. |
漂移 | ≤±2%F.S. |
重復性 | 1% |
預熱時間 | ≤20min |
輸出接口 | RS-232(默認)、RS-485、(4~20)mA |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
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技術原理
不同物質對不同的波長的紅外光輻射吸收程度是不一樣的,因此當紅外光輻射照射到樣品物質時,相應波長的紅外光能被樣品選擇吸收而減弱,于是形成了特征吸收,其吸收關系服從朗伯--比爾(Lambert-Beer)吸收定律。 -
光學結構
傳感器由光源、鍍金氣室、窗片、紅外探測器等光學組件構成,光源發出的紅外光窗片進入氣室,光分別穿透氣體后由紅外探測器接收。通過對信號進行分析,可以得出氣體中相關組分的濃度。 -
一氧化碳的吸收光譜
傳感器通過檢測一氧化碳的吸收峰4.65um附近的吸光度光譜來分析組分濃度,通過數學運算將樣品總吸光度對應不同組分濃度的吸光度曲線,每種曲線在不同波段的高度綜合運算反映出實際對應的一氧化碳物質的真實濃度。 -
長期漂移
經過30天24h漂移的跟蹤測量,對傳感器長期測量的穩定性進行考察,得到了CO傳感器在零點、200ppm和1600ppm濃度的長期穩定性數據。傳感器氣室恒溫40℃在室溫環境下進行測量。 -
重復性
同的標氣及相同的條件下進行操作,在盡量短的時間間隔內完成重復實驗任務。依次通入氮氣和20000ppm的CO標氣,重復操作6次進行重復性實驗;根據實驗曲線圖可以看出:零點在1ppm-4ppm之間,偏差為3ppm。
產品主要用于以下場合:
● 空氣質量檢測;
● 石油化工環境監測;
● 工業過程氣體分析等場合。