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Shenzhen Angye Elektronik Co., Ltd.
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Tragbarer Rauchgasanalysator

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/07
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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 dem effektiven Rauchgas-Vorverarbeiter PGD-100 ausgestattet, um professionelle Gasanalysesysteme zu erstellen, die strengen Anforderungen und Standards entsprechen. Empfehlungen von Kunden, die Qualität und Leistung schätzen.

Produktdetails

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

Photon.pngAllgemeine Parameter:

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

CH4Methan

Infrarot-Sensoren

5% | 0.01%

25% | 0.01%

± 0.03 % absoluter oder 3 % gemessener Werte

45 Sekunden

CH4Methan

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.