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Peking Xinjie Umweltschutz Technologie Co., Ltd.
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RG310P Infrarot-Gasanalyser]

RG310P Serie Infrarot-Gas-Analysator ist unser Unternehmen für die Umweltüberwachung, Industrie vor Ort Emissionen von Gasen Analyse von selbständig entwickelten Infrarot-Gasanalysatoren. Der Analyzer misst hauptsächlich CO und CO2und N2Ound CH4 und O2 Warten Sie!Gaskonzentration mit hoher Messgenauigkeit, Stabilität und ZuverlässigkeitEigenschaften hoher Sexualität und schneller Reaktionszeit.
【Infrarot-Gasanalyser Typ RG310PAnwendungen]
l Rauchgasemissionsprüfung (CO-Analyse) und CO2 und N2O und CH4 und O2)
l Treibhausgasendetektion (CO-Analyse)2 und N2O und CH4)
l Abgasemissionsprüfung von Kraftfahrzeugen (CO-Analyse) und HC und CO2)
【Merkmal]
l Mit Single-Strahl-Dual-Wellenlänge-Technologie, im Vergleich zu herkömmlichen NDIR, kein Filterrad erforderlich, kann das System stabil seinScheiße!
l H2O Störungsabzug, Echtzeitmessung H2O stark度修正 H2O Störungen der übrigen Messkomponenten
l Mit mehreren Reflexionsgaskammern mit niedriger Unterscheidungsgrenze
l Hohe Präzision der inneren Temperaturregelung des Instruments und gute Umweltanpassung
l Lichtquelle mit MEMS-Infrarot-Lichtquelle, elektrische Modulation ohne Schnittrad
l Keine optischen Bewegungsteile, keine optischen Bewegungsteile wie Schnitträder, Filterräder, Interferometer usw.,Hohe Zuverlässigkeit
l Modulares Design, Lichtquelle, Kernkreis, Gaskammer, Sauerstoffsensor, Temperaturregeleinheit usw.
l Modulares Design mit hoher Zuverlässigkeit, hoher Skalierbarkeit und einfacher Wartung
【Technische Daten]
Projekt |
Spezifikation |
Beschreibung |
CO Messbereich |
(0~ 100) ppm |
Erweiterbare Reichweite |
CO2 Messbereich |
(0~25)% |
Erweiterbare Reichweite |
N2O Messbereich |
(0 bis 25) ppm |
Erweiterbare Reichweite |
CH4 Messbereich |
(0 bis 500) ppm |
Erweiterbare Reichweite |
HC Messbereich |
(0 bis 500) ppm |
Erweiterbare Reichweite |
O2 Messbereich |
(0~25)% |
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Erkennungsgrenzen |
≤1% F.S. |
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Wertfehler |
≤±2% F.S. |
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Wiederholbarkeit |
Nicht mehr als 2% |
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Stabilität |
Nicht mehr als 2% |
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Empfohlener Verkehr |
(2 bis 3) L/min |
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Null Drift |
±2% F.S. (24 Stunden) |
@ 100 ppm |
Umfangsverschiebung |
±2% F.S. (24 Stunden) |
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Reaktionszeit |
Nicht größer als 60 |
@ 2L/min |
Auswirkungen von Umgebungstemperaturänderungen |
Nicht mehr als 2% F.S. |
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Auswirkungen von Veränderungen der Versorgungsspannung |
Nicht mehr als 0,5% F.S. |
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Störungswirkungen der Komponenten |
CO2 Für CO <±1% F.S. |
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CO2 Richtig N2O <± 1% F.S. |
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CO und N2O Kreuzstörung <±1% F.S. |
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H2O Richtig CO2 <0.2% |
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H2O CO nicht größer als 0,5 ppm |
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H2O Richtig N2Nicht größer als 0,2 ppm |
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H2O Richtig CH4 < 1 ppm |
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Parallelität |
≤2% |
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Arbeitsumgebungstemperatur |
15~35°C |
Empfehlung |
Simulationsmenge Ich/O |
6 Straßensizolation 4-20mA Ausgabe |
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Anzahl E/A |
6 Digitale Eingänge (5-24V) 7 Straßenrelausgang |
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Serielle Schnittstelle |
1 RS232 1 RS485 |
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Umweltfeuchtigkeit |
≤98% |
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Stromversorgung/Leistung |
220VAC ± 10%, 100W |
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Vorwärmzeit |
90-120min |
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Größe |
480mm (D) x306mm (W) 133mm (H) |
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Gewicht |
10kg |
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l Bier-Lambert Gesetze
Diagramm 1 Gasabsorption
I(λ) = I0(λ) * eσ(λ)CL
In der Formel:
Ich0(λ)Wellenlänge von λ die Lichtintensität des Lichts;
I(λ)Die Wellenlänge ist λ Licht des LichtsStärke;
σ(λ) Gase in der Wellenlänge λAbsorptionsabschnitt;
und----------------- die zu messende Gaskonzentration;
L------------- Gas und LichtLänge (effektive Länge des Gasbehälters);
Bier-Lambert Gesetz ist die Grundlage der optischen quantitativen Analyse der Stoffkonzentration, TabelleAbsorption einer bestimmten Wellenlänge von Licht Situation. Man kann erkennen, dass bei bekanntem Absorptionsschnitt und Lichtlänge durch Messung der Eingangs- und Ausgangslichtintensität Berechnen Sie die Konzentration des entsprechenden Gases.
l CO2 und CO und N2O und CH4 Infrarotgas wartenAbsorptionsabschnitt

Diagramm 2 Infrarot Absorptionsschnitt
CO2 und CO, N2O und CH4 Im Bereich von (3000 bis 5000) nm gibt es offensichtliche charakteristische Absorptionslinien, da Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung der vier Gase mittels Infrarot-Spektrometer.
l Doppelwellenlängentechnologie
Die Single-Strahl-Dual-Wellenlängentechnologie verwendet einen Strahl, der auf einen Mehrkanaldetektor für eine bestimmte zu messende Substanz gestrahlt wird. Einer Kanal ist der Messkanal und der andere Referenzkanal. Die Wellenlänge des Messkanals für das zu messende Material hat Absorption Empfangsbereich, die Wellenlänge des Referenzkanals für die zu messende Substanz und den HintergrundGebiete, in denen das Gas nicht absorbiert wird.
Durch den Vergleich von Messkanälen und Referenzkanalen können Schwankungen in der Lichtquelle und die gesamten Eigenschaftsänderungen des Detektors eliminiert werden kommen Auswirkungen.
Diagramm 3 Einzelstrahltechnologie mit doppelter Wellenlänge
2 Optische Struktur
Diagramm 4 Optische Struktur des Analysators