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6. Etage, Einheit A, Gebäude D2, TCL Science Park, 1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen Angye Elektronik Co., Ltd.
6. Etage, Einheit A, Gebäude D2, TCL Science Park, 1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Tragbarer Rauchgasanalysatorund Photon
Photon ist ein fortschrittlicher Rauchgasanalysator. Es kann bis zu sechs Infrarotsensoren und drei elektrochemische Sensoren montieren. Große farbige VGA-Anzeige zur Anzeige der Daten und komprimierte Flash-Speicher zur Speicherung der Ergebnisse (in einem Datenbankformat gespeichert). Der PC-104 auf industrieller Ebene mit dem Betriebssystem Windows CE verwaltet den gesamten Analyzer.
Photon ist mit einem effektiven Rauchgas-Vorverarbeiter ausgestattetPGD-100Sie können professionelle Gasanalysesysteme erstellen, die strengen Anforderungen und Standards entsprechen.
Es gibt Empfehlungen von Kunden, die Qualität und Leistung am meisten schätzen.
Eigenschaften:
●Doppelte thermische Stabilität: Stabilität des gesamten Gehäuses und Stabilität jedes einzelnen Infrarotsensors, diese Methode bietet eine gute thermische Stabilität (Genauigkeit von 0,01 ° C),
Kurze Vorwärmzeit (30)~60min) Gute Infrarot-Sensorpräzision
●Bis zu 6 Infrarotsensoren und 3 elektrochemische Sensoren
●Zusammen mit dem professionellen Rauchgas-Vorverarbeiter PGD-100
●Große Größe - 6,4', hohe Auflösung - VGA (640x480), Farbdisplay mit Touchpad
●PC-104 Industriecomputer mit Betriebssystem Windows CE
●Fortgeschrittene algorithmische Steuerungsanalyser arbeiten mit allen Parametern, die Qualität und Leistung beeinflussen, wie z. B. Vorwärmung, Kreuzempfindlichkeitswertskompensation, Reaktionszeit usw.
●Messung einer Vielzahl von zusätzlichen Parametern: Temperatur (Umgebung, Rauchgas), Druck (Atmosphäre, Druckdifferenz), Durchflussgeschwindigkeit (mit Hilfe von Pittoreschen Rohren)
●Berechnen Sie alle Verbrennungsparameter wie z.B. Schornsteinverluste, Verbrennungseffizienz, Überluftkoeffizient, Taupunkttemperatur und vieles mehr
●Kommunikation mit dem Computer über RS232C und Ethernet
●Zwei USB-Schnittstellen für den Anschluss von kommerziellen externen Geräten (Maus, Tastatur) sowie Photon-Zubehör (analoge Ausgabe / Eingang)
●Optionale Zusatzteile: Modul Analog-Ausgang (8 Kanäle), Analog-Eingang (8 Kanäle)
●Optionale tragbare Drucker;
●Ergebnisse, die in einer Datenbank gespeichert sind - Sie können den gesamten Messzeitraum im Format eines Diagramms anzeigen, Messberichte erstellen, Daten in CSV-Dateien exportieren und vieles mehr
●Datenbank für Kunde- und Objektinformationen
Größe (W)xH x d) |
500mm x395 mm x 173 mm |
Gewicht |
14-18kg |
Boxmaterial |
Aluminium Holz |
Betriebsbedingungen |
Temperatur: 10°C~50°C,RH: 5%~90% (Nicht kondensiert) |
Lagertemperatur |
-20°C~+55°C |
Stromversorgung: Eingang | Maximaler Stromverbrauch |
115 oder 230VAC | 150W |
Betriebssystem |
Windows CE 5.0 |
Bildschirm |
6.4” VGA (640x480) |
Datenspeicher: Typ | Kapazität |
Komprimierte Flash-Karte | Maximal 4GB |
Externe Geräteschnittstellen (USB-Stick, Maus, Tastatur) |
2x USB |
PC-Kommunikationsschnittstelle |
RS-232C, RJ45 (Ethernet) |
Vorwärmzeit |
≤30 Minuten |
Vorwärmtemperatur |
Außenlufttemperatur ca. 18°C oder höher |
Maximale Außentemperaturverschiebung beeinflusst die Vorwärmtemperatur nicht |
±5°C |
Messung der Rauchgaszusammensetzung:
Die folgende Tabelle zeigt die Kombination von Sensor/Messbereich. Bitte beachten Sie, dass die maximal zulässige Anzahl der Rauchgassensoren in einem Gerät 6 Infrarotsensoren und 3 und elektrochemische Sensoren ist.WillkommenBeratung
Bestandteil |
Methode |
Messbereich | Auflösung |
Genauigkeit |
Zeit (T)90) |
O2– Sauerstoff |
Elektrochemische Sensoren |
20.95% | 0.01% |
± 0.25 % absoluter oder gemessener Werte |
45 Sekunden |
O2– Sauerstoff |
Elektrochemie, Partieldruck |
20.95% | 0.01% 25% | 0.01% 100% | 0.1% |
± 0.25 % absoluter oder gemessener Werte |
45 Sekunden |
O2– Sauerstoff |
Paramagnetische Sensoren |
25% | 0.01% 100% | 0.1% |
± 0.15 % absoluter oder gemessener Werte |
45 Sekunden |
CO – Kohlenmonoxid |
Infrarot-Sensoren |
20 000 ppm und 1 ppm |
± 3 ppm absolute oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
CO – Kohlenmonoxid |
Infrarot-Sensoren |
10% | 0.01% |
± 0.03 % absoluter oder 3 % gemessener Werte |
45 Sekunden. |
CO – Kohlenmonoxid |
Infrarot-Sensoren |
100% | 0.1% |
± 0,3 % absoluter oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
CO2– Kohlendioxid |
Infrarot-Sensoren |
5% | 0.01% 25% | 0.01% |
± 0.03 % absoluter oder 3 % gemessener Werte |
45 Sekunden |
CO2– Kohlendioxid |
Infrarot-Sensoren |
100% | 0.1% |
± 0,3 % absoluter oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
CH4–Methan |
Infrarot-Sensoren |
5% | 0.01% 25% | 0.01% |
± 0.03 % absoluter oder 3 % gemessener Werte |
45 Sekunden |
CH4–Methan |
Infrarot-Sensoren |
100% | 0.1% |
± 0,3 % absoluter oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
NO – Stickstoffmonoxid |
Infrarot-Sensoren |
1000ppm und 1ppm |
± 3 ppm absolute oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
NO – Stickstoffmonoxid |
Infrarot-Sensoren |
5 000 ppm und 1 ppm |
±3ppm absolute oder gemessene Werte3% |
45 Sekunden |
NEIN2– Stickstoffdioxid |
Infrarot-Sensoren |
1 000 ppm und 1 ppm |
± 3 ppm absolute oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
NEIN2– Stickstoffdioxid |
Elektrochemische Sensoren |
1 000 ppm und 1 ppm |
± 5 ppm absolute oder 5 % des Messwertes |
60Sekunden |
So2– Schwefeldioxid |
Infrarot-Sensoren |
1 000 ppm und 1 ppm 5 000 ppm und 1 ppm |
± 3 ppm Sensor oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
H2S – Wasserstoffschwefel |
Elektrochemische Sensoren |
1 000 ppm und 1 ppm |
± 5 ppm absolute oder 5 % des Messwertes |
70Sekunden |
H2– Wasserstoff |
Elektrochemische Sensoren |
2 000 ppm und 1 ppm 2 0000ppm zu 1ppm |
± 10 ppm absolute oder 5 % des Messwertes |
50Sekunden |
H2– Wasserstoff |
WärmeleitungPrinzipien |
10%/25%/50%100% | 0.1% |
±0.55 % absoluter oder gemessener Werte |
45 Sekunden |
N2O – |
Infrarot-Sensoren |
2 000 ppm und 1 ppm |
± 3 ppm absolute oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
CHF3Fluoroform (Kühlmittel R23) |
Infrarot-Sensoren |
2.5% | 0.01% |
± 0,3 % absoluter oder 3 % des Messwertes |
45 Sekunden |
VOC |
PID-Prinzip |
100 ppmvon 1ppm 1000ppmvon 1ppm |
± 5 ppm absolute oder 5 % des Messwertes |
120 Sekunden. |
Weitere Messungen / Berechnungsergebnisse:
Variablen |
Methode |
Messbereich | Auflösung |
Genauigkeit |
Zeit (T)90) |
TGas– Rauchgas Temperatur |
K-Thermoelement |
-10 ~1000°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 Sekunden. |
TGas– Rauchgas Temperatur |
Typ S Thermoelement |
-10 ~1500°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 Sekunden. |
Tmit– Eingangslufttemperatur des Kessels |
Pt500 Widerstandssensor |
-10~100°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 Sekunden. |
Teildruck |
Silizium-Druckwiderstands-Drucksensor |
- 25hPa~+25hPa | 1Pa (0,001hPa) |
± 2 Pa absolute oder 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |
Rauchgasstromgeschwindigkeit |
Indirekt, mit Pituito und Drucksensoren |
1 ~50m/s | 0.1m/s |
0,3 m/s absolute oder 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |
Lambda λ -Überschüssige Luftmenge |
Berechnen |
1 ~10 | 0.01 |
± 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |
qA -Schornsteinverluste |
Berechnen |
0 ~100% | 0.1% |
± 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |
Eta η –Verbrennungseffizienz |
Berechnen |
0 ~ 120% | 0.1% |
± 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |
IL -Nicht fertig quanbrennen |
Berechnen |
0 ~100% | 0.01% |
± 5 % des Messwertes |
10 Sekunden. |