舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了這一磁力機械式的順磁特性,準確的檢測氧氣的濃度。其擁有3秒快速響應,及檢測范圍可調的優勢,從穩定性、抗干擾性都優于其他熱磁性傳感器。傳感器的滿量程校準范圍寬,可在85%-110%的范圍內進行選擇,優化了檢測線性度,為用戶提供了便利性。
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順磁氧傳感器利用氧氣具有順磁性這一物理性,能將它從大多數氣體中區別出來。
傳感器氣室內的兩個磁性之間,安裝了連個充滿氮氣的玻璃球(俗稱“啞鈴”),他們固定在一個可以轉動的同軸支架上。被測氣體中的氧氣會被吸入磁場,產生對球體的作用力,從而對轉軸產生一個力矩,這個力矩大小和氧氣的含量具有線性關系。
舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了這一磁力機械式的順磁特性,精確的檢測氧氣的濃度。其擁有3秒快速響應,及檢測范圍可調的優勢,從穩定性、抗干擾性都優于其他熱磁性傳感器。傳感器的滿量程校準范圍寬,可在85%-110%的范圍內進行選擇,優化了檢測線性度,為用戶提供了便利性。
快速輸出準確的測量值
對其他氣體幾乎沒有交叉敏感性
無磨損運行
使用壽命長
產品名稱 | 氧氣變送器 SPM-O2-MODULE III |
檢測氣體 | 氧氣Oxygen O2 |
測量范圍 | 0-3/0-10/0-25/0-100Vol.% |
預熱時間 | 60分鐘 |
響應時間 | 大約3秒 |
檢測下限 (3sigma) | <1% FS |
線性誤差 | <1% FS |
零點漂移 | <±0.1 % 氧氣濃度 / 每周 |
滿量程漂移 | <±1% 氧氣濃度 |
溫度漂移(零點) | <±0.05 % 氧氣濃度/每°C |
流速影響 | <±0.2% 氧氣濃度 (20-100ml/分鐘) |
位置傾斜影響 | 零點變化<±0.02%O2 /水平時每1°傾斜 |
濕度影響 | <0.5% @20°C |
模擬輸出 | 4 … 20 mA |
工作電壓 | 24VDC |
電源接口 | 威浦SP1310/S7I |
進氣流量 | 最大250ml/min 理想100ml/min (流量波動≤±0.02L/min) |
進氣壓力 | 由最大流量定義, 出口壓力需小于± 300 hPa |
進氣溫度 | 5-45℃ |
氣體中水分 | 非冷凝 進氣露點:5℃±0.1℃ |
氣體中顆粒物 | 100μg/m3, ≤1μm, (需要粉塵過濾器) |
零點校準氣 | 99.999% N2(氮氣) |
滿量程校準氣 | 所測氣體滿量程的85%~110% (85% FS~110% FS) 備注: 對于氧氣通道,當量程為(0~25)%時可以使用潔凈干燥的空氣校準滿量程。 |
SILAREX - TOC為高端紅外氣體檢測模塊,使用非分散紅外檢測技術NDIR,能同時檢測多達3種不同量程的二氧化碳氣體,每個量程段都有相應的精度,是單組份和多組份氣體檢測應用的理想選擇。模塊光學結構設計簡潔,采用堅固耐用的機械結構,集成方便,由微處理器實現信號數字化處理。并集成溫度和壓力補償傳感器,有效補償檢測干擾信號,達到高精度、高穩定性檢測。
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SILAREX - TOC為高端紅外氣體檢測模塊,使用非分散紅外檢測技術NDIR,能同時檢測多達3種不同量程的二氧化碳氣體,每個量程段都有自己的準確性,是單組份和多組份氣體檢測應用的理想選擇。模塊光學結構設計簡潔,采用堅固耐用的機械結構,集成方便,由微處理器實現信號數字化處理。并集成溫度和壓力補償傳感器,有效補償檢測干擾信號,達到高精度、高穩定性檢測。
總有機碳(TOC)是有機化合物中碳的量,它經常被用作水質或者制藥生產設備清潔度的非特異性指標。 TOC分為一種快速、精確的方法來評估廢水潛在污染,將替代傳統、但漫長的其它方法,比如生化需氧量(BOD)、以及化學需氧量(COD)測試。
隨著我國高參數、大容量火力發電機組的不斷建設和投運,對鍋爐中的水汽品質也提出了更高的要求,其中對TOC的控制成為一個重要的指標。國外火電機組的水汽標準中有著嚴格的規定,例如在歐洲,TOC已作為通用要求的監測參數被廣泛施行。在我國頒布的《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》GB/T12145-2008中也增加了對補給水中TOC含量的控制標準。這既可以算是對TOC檢測的一次深刻挖掘,也可以彌補COD單一指標的缺陷。
非色散紅外分析(NDIR)方法提供了在TOC分析中檢測CO2的唯一可行的抗干擾方法。使用NDIR的主要優點是它直接并且準確測量了氧化反應器中有機碳氧化產生的CO2,而不依賴于二次修正效應的測量,比如在電導率測量中使用的測量方式。
NDIR探測器采用流通氣室技術,氧化物不斷流入和流出探測器。通常采用4.26μm(2350cm-1)左右的、特定于CO2的紅外光吸收峰,該吸收峰的氣體吸收通過探測器來測量。當氣體繼續流入和流出探測單元,通過對樣本中總體CO2濃度值進行積分和相關計算,測試結果的累加值會形成波峰。
檢測氣體和范圍:
二氧化碳 CO2
量程 | 線性誤差 | 檢測下限 |
0 - 100 ppm | ±2ppm | 0.15ppm |
0 - 1000 ppm | ±20PPM | 0.4ppm |
0 - 10000 ppm
| ±100PPM | 8ppm |
輸出 | ||
0-10000ppm | 0-100ppm/±2ppm 100-1000ppm/±20ppm 1000-10000ppm ±100ppm | 0.15ppm |
三個測量范圍,每個測量范圍都具有相應的精度
一個數值全量程輸出
低檢測限為0.15ppm,傳感器為10000ppm滿量程范圍
適配所有TOC范圍的未知樣品分析應用
可選配帶恒溫外殼的版本,降低預熱時間和提高溫度穩定性
傳感器體積小,易于安裝
配備壓力補償
協議支持Modbus ASCII/RTU
紅外光源為電調制光源,輸出脈沖光,光源不含任何機械運動器件
光源表面覆蓋氟化玻璃,避免氣室內氣體對光源影響,以及外界環境對光源污染
氣室尺寸和配置需要根據具體的檢測氣體和范圍來決定(工藝)
氣室內壁采用高度拋光鋁合金材料(工藝)
傳感器集成進氣口和出氣口
檢測原理 | 非分散式紅外(雙光束) |
測量范圍 | 見列表 |
供氣 | 流動式 |
尺寸 | 參考機械尺寸數據 |
軟管連接 | 3mm 內徑, 5mm 外徑 |
加熱 | 內部42°C |
響應時間 (T90) | < 8sec @0.7 l/min (默認) |
重復性 | ≤ ±1 % FS |
線性誤差 | ≤ ±1 % FS ( 或 ≤ ±1.5 % FS 視版本而定) |
穩定性 | < ±2% [FS] @1000h |
運行溫度 | 0 °C 到 40 °C |
存儲溫度 | -20 °C 到 60 °C |
環境濕度 | 0 % 到 95 % 相對濕度(非冷凝) |
環境壓力 | 800 ... 1150 mbar |
預熱時間 | < 2 分鐘 (冷啟動) < 30 分鐘 取決于隔熱和環境溫度 |
流量 | 0.2 到 1.0 L / min (穩定流量) |
進氣溫度 | 2 ... +42°C |
進氣濕度 | 5°C 最大 ±1K (需要冷凝器) |
數字輸出 | Modbus ASCII RTU TTL |
運行電壓 | 24 VDC ±0.3V |
驅動電流 | 240mA / max 1.5A 加熱時 |
功率消耗 | < 800 mW / max 36W 加熱時 |
TRANSMITTER EVO專為定制型客戶開發,用于便利的安裝與使用,內置BASICEVO類型傳感器,可滿足不同工業領域多種定制型需求。
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在許多應用中,氣體測量早已成為標準配置。過去,客戶和開發人員往往不得不根據當時的氣體測量技術來調整他們的應用和要求,而我們希望改變這種狀況。
TRANSMITTER EVO專為定制型客戶開發,用于便利的安裝與使用,內置各類EVO及BASIC類型傳感器,可滿足不同工業領域多種定制型需求。
即用型氣體變送器
配備模擬量和數字量輸出
支持Modbus ASCII / RTU協議
12 - 24 V 直流輸入電壓
可適配 BASICEVO系列的所有傳感器
可根據客戶定制要求設計貼膜
可配備校準適配器
配備易于使用的校準工具和數據記錄軟件
檢測原理 | NDIR (雙光束) |
供氣方式 | 擴散式 (環境氣壓) |
尺寸 | 151 mm x 80 mm x 95 mm (長 x 寬 x 高) |
預熱時間 | < 2 分鐘(啟動時間) < 11 分鐘(fade in 模式) < 30 分鐘(正常測量) |
保護等級 | IP54 |
電壓 | 12 V .. 28 V DC |
平均耗電 | ≤ 1.5 W |
數字輸出信號 | Modbus ASCII / RTU via RS 485, autobaud, autoframe |
模擬輸出信號 | 0(4) –20 mA, max 500 ? / 0-2 V / 0-5 V / 0-10 V (DC) |
校準 | 零點與滿量程校準使用軟件校準或按鈕一鍵校準或通過數字接口校準 |
壓力補償 | 環境壓力 |
運行溫度 | -20 .. + 40 °C |
存儲溫度 | 20 .. + 60 °C |
空氣壓力 | 800 .. 1150 hPa |
環境濕度 | 0 .. 95 % 相對濕度 (非冷凝) |
舒茨工業級電化學氧氣傳感器,穩定性好,壽命長。檢測范圍可選。
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舒茨工業級電化學氧氣傳感器,穩定性好,壽命長。檢測范圍可選。
穩定性好
壽命長
檢測范圍可選
氣體可選
傳感器技術路線 | 微燃料電池 |
輸出信號 | 400 μA ± 120 μA 環境空氣 輸出信號測量環境為: 25 °C |
檢測范圍 | 0 - 10 PPM (最小) ;0 - 10000 PPM (最大) |
響應時間 T90 | 13 秒 |
滿量程精度 | ± 1% 信號值 滿量程精度測量環境為穩定溫度及壓力,且正確校準情況下 劇烈溫度變化會造成數值 ± 10%的偏移. |
滿量程重復性 | ± 0.5% |
溫度參數 | 2.54 % / °C |
運行溫度 | 0 到50 °C |
存儲溫度 | 0 到45 °C |
建議流量 | 0.5 - 2 L/min |
濕度 | 0 - 100% RH (非冷凝) |
壽命 | 15 - 24 月 傳感器壽命的測量環境為 O2 < 1000 ppm @ 25 °C |
存儲 | 6 月 |
舒茨熏蒸氣體傳感器FLOWEVO 基于紅外吸收原理,在精度、可靠性和效率上都遵循高標準。
使用光學原理,模塊不會受磨損、或發生化學反應。幾乎無需任何維護保養。
利用紅外原理為基礎,通過檢測氣體的獨特吸收光譜,從而做出準確的定量分析算出其濃度值。
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舒茨熏蒸氣體傳感器FLOWEVO基于紅外吸收原理,在精度、可靠性和效率上都遵循高標準。
使用光學原理,模塊不會受磨損、或發生化學反應。幾乎無需任何維護保養。
利用紅外原理為基礎,通過檢測氣體的獨特吸收光譜,從而做出準確的定量分析算出其濃度值。
所有被測量氣體吸收紅外輻射在一個不同的光譜范圍也就叫做“指紋”,從而保障良好的氣體選擇性,減少交叉干擾影響。最終得到的易于使用的濃度信號,是在考慮到所有的溫度漂移影響之后,對濃度信號做補償得到的綜合評估值。
舒茨熏蒸氣體傳感器FLOWEVO 的外殼為鋁制外殼,配備軟管連接,用以防止傳感器機械損壞,并保證在檢測過程中氣體的正常通入。在軟管與氣室的連接端口使用內徑3mm和外徑5mm的接口,以保證軟管與氣室的正確連接。
檢測氣體溴甲烷 CH3Br,硫酰氟 SO2F2
高選擇性,有效減少氣體氣體的交叉干擾影響
長使用壽命,使用壽命可達10年
快速響應時間:T90小于12秒
低漂移,延長校準周期
經濟型、高性價比紅外氣體檢測模塊
檢測原理 | 非分散式紅外NDIR(雙光束) |
供氣 | 泵吸式 |
尺寸 | 參考機械尺寸數據 |
軟管連接 | 3mm 內徑, 5mm 外徑 |
響應時間 (T90) | 大約12 s (@ 0.7 L/min) |
分辨率 (@零點) | 1 ppm ... 0.1 Vol.% |
檢測下限 (3sigma) | ≤ 1 % FS (典型值) |
重復性 | ≤ ±1 % FS |
線性誤差 | ≤ ±1.0 % FS ( 或≤ ±1.5 % FS 具體視版本而定) |
零點漂移 | ≤ ±2 % FS 12個月 |
滿量程漂移 | ≤ ±2 % FS 12個月 |
溫度漂移(零點) | ≤ ±0.1 % FS 每 °C |
溫度漂移(滿量程) | ≤ ±0.15 % FS 每°C |
壓力漂移 | 0.1 % 到 0.2 % 讀數值 每mbar |
運行溫度 | 0 °C 到 50 °C |
存儲溫度 | -20 °C 到60 °C |
環境濕度 | 0 % 到 95 % 相對濕度(非冷凝) |
壓力 | 800 ... 1200 mbar |
預熱時間 | < 2 分鐘 (冷啟動) < 30 分鐘 全規格 |
流量 | 0.1 到 1.0 L / min ( 穩定流量) |
數字輸出 | Modbus ASCII RTU TTL Out 1 Signal output TTL |
可選:FLOWEVO plus 控制器 | 模擬輸出:4..20mA,0-1 0-5 0-10VDC |
運行電壓 | 3.3 ... 6 V DC ± 5 % / 24VDC 帶FLOWEVO plus 控制器 |
驅動電流 | < 240mA@5V ( 平均值,不帶加熱 ) |
功率消耗 | < 800 mW ( 不帶加熱) |
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