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Habitación 107, edificio 5, edificio zhongke keyi, No. 13 beierdao, zhongguancun, Distrito de haidian, Beijing
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¿¿ qué?Dechuang keyi (beijing) Technology co., Ltd.
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Habitación 107, edificio 5, edificio zhongke keyi, No. 13 beierdao, zhongguancun, Distrito de haidian, Beijing
Descripción del producto y principios de operación
El sistema de monitoreo de largo alcance de circuito abierto FTIR utiliza un telescopio óptico de 762,5px de diámetro para emitir haces infrarrojos para monitorear compuestos presentes en el aire a través de medios de aire.
Su sistema de alineación dinámica, totalmente automático y en tiempo real es único en el interferómetro maxson, eliminando así los efectos adversos en el sistema operativo causados por vibraciones y cambios de temperatura ambiente.
Equipos más personalizables y económicos en la industria:
El FTIR del iMac adopta un diseño único, basado en una unidad básica estándar (ftir incorporado y componentes electrónicos de control, etc.), para lograr la versatilidad aumentando los accesorios de monitoreo, ahorrando costos y satisfaciendo una variedad de necesidades de monitoreo diferentes.
Características distintivas:
Los sistemas industrializados estables y robustos permiten un uso normal en ambientes y temperaturas extremadamente duras, con un diseño único de operación continua no tripulada que puede mantenerse durante meses, proporcionando una salida de alta energía sin dispersión de luz. Maniobrable para ajustar azimut y elevación monitoreo y control completamente remoto hasta 50 compuestos en tiempo real se puede configurar la concentración de alerta de diferentes compuestos con interfaz gráfica y software preprogramado del sistema de visualización
Más resistente y duradero:
Al debilitar los rápidos cambios de temperatura ambiente y deducir los efectos de vibración de otros instrumentos, el sistema de monitoreo FTIR del imacc todavía puede mantener un buen rendimiento en entornos extremadamente duros, y puede funcionar normalmente con cambios repentinos de temperatura u otros instrumentos circundantes que funcionan y vibran.
Uso seguro:
La tecnología del iMac se aplica a nivel mundial a una amplia gama de industrias, petroquímicas y químicas, y ha sido adoptada por la administración general de protección ambiental de la EPA de los Estados Unidos y otras agencias de monitoreo de la calidad del aire de las emisiones atmosféricas.
Debido a las diferentes necesidades de monitoreo de cada planta, el sistema de monitoreo de circuito abierto de largo alcance FTIR del imacc tiene dos opciones de modo: el modo integrado de recepción y recepción y el modo dividido de recepción y recepción.
En el modo de recepción y recepción integrado (modo base única), un extremo de la Cámara de luz abierta es el telescopio y el otro extremo es uno o más espejos de reflexión de ángulo tridimensional. El modo monobase permite monitorizar una o más vías de trayectoria óptica en orden, alineando uno o más espejos del otro extremo con un telescopio en un trípode eléctrico o manual. El modo de base única es adecuado para la medición de radiación pasiva bajo arreglos especiales, por lo que también se llama monitoreo pasivo.
Monitoreo pasivo: detección a través de un telescopio de la luz infrarroja dispersa por el gas en una fuente de calor (chimenea, antorcha, etc.). De esta manera se puede identificar el tipo de gas, y el modo con un límite de detección más bajo también se puede calificar en función de la temperatura del gas.
(modo bistático): en el modo de operación bistático, un extremo de la Cámara de luz es un telescopio de dispersión y el otro extremo es el dispositivo receptor del telescopio. En comparación con el modo de base única, el modo de base doble puede detectar concentraciones más bajas de gas en uno o dos caminos ópticos conectados, pero requiere la configuración inicial y la instalación de una caja de intercambio (o dispositivo de acoplamiento de microondas) en medio de ambos extremos. Este modo solo puede detectar hasta dos rutas ópticas.
Diversificación de aplicaciones:
Monitoreo de gases de combustión: monitoreo continuo de emisiones de chimeneas, tubos de escape o dispositivos de control ambiental.
Monitoreo de control de procesos: monitoreo continuo en tiempo real de procesos industriales o gases de proceso, y retroalimentación de resultados al sistema de control y al sistema de alarma.
Monitoreo en edificios, almacenes, plantas químicas y minas: monitoreo de emisiones en los lugares de trabajo de los trabajadores y monitoreo de gases peligrosos que se acumulan constantemente en espacios restringidos.
Monitoreo de límites de fábrica: monitoreo de apertura de diferentes caminos cambiantes en los límites de fábricas e instalaciones. Se puede aplicar al monitoreo de fugas accidentales y emisiones no organizadas de gases.
Límite de detección:
El sistema de monitoreo de circuito abierto FTIR del iMac se puede adaptar a diferentes necesidades especiales. El límite de detección depende del compuesto detectado, la longitud del Camino óptico y el tiempo de respuesta. Aumentar la longitud del Camino óptico y el tiempo de muestreo puede obtener un límite de detección más bajo.
Límite mínimo de detección de compuestos típicos del ICAC FTIR
|
Nombre |
Modo de apertura |
Extracción (muestreo puntual) |
||
|
300m Trayectoria óptica (ppb) |
(ppmv*m)** |
32m Cámara de aire |
||
|
(ppbv)** |
||||
|
Ammonia (amoníaco) |
2.0 |
.3 |
9 |
|
|
1,3 Butadiene (1,3 butadieno (...) |
2.0 |
.3 |
9 |
|
|
Carbon Tetrachloride (cloruro de carbono) |
2.0 |
.2 |
6 |
|
|
Chloroform (triclorometano) |
2.0 |
.2 |
6 |
|
|
1,4 Dioxane (1,4 dioxano) |
2.0 |
.3 |
9 |
|
|
Formaldehyde (formaldehído) |
5.0 |
.8 |
25 |
|
|
Hydrogen Chloride (cloruro de hidrógeno) |
2.0 |
.5 |
13 |
|
|
Hydrogen Cyanid (cianuro de hidrógeno) |
5.0 |
.4 |
13 |
|
|
Isobutylene (buteno) |
4.0 |
.4 |
13 |
|
|
Isopropanol (propofol) |
10.0 |
1.0 |
31 |
|
|
Methylene Chloride (diclorometano) |
5.0 |
.8 |
25 |
|
|
Nitric acid (ácido nítrico) |
1.0 |
.2 |
6.4 |
|
|
Ozone (ozono) |
3.0 |
.5 |
16 |
|
|
Phosgene (fosgeno) |
1.0 |
.2 |
6 |
|
|
Silane (silano) |
1.0 |
.1 |
3 |
|
|
Styrene (estireno) |
1.0 |
.2 |
6 |
|
|
Trichloroethylene (tricloroetileno) |
2.0 |
.3 |
9 |
|
|
1,1,1 Trichloroethane ( 1,1,1 Tricloroetano) |
4.0 |
1.0 |
31 |
|
|
Vinyl Chloride (cloruro de vinilo) |
.0 |
.5 |
16 |
|
* con detector MCT refrigerado
* El límite de detección se basa en gas seco
Paquetes de software
Cada dispositivo está equipado con un paquete de software completo y fácil de usar bajo el sistema operativo windows. La imagen muestra:
Incluye un gráfico de línea rota de la relación en tiempo real entre la concentración de gas y el tiempo, un gráfico de barras para comparar la concentración de alerta y una relación de concentración entre diferentes compuestos. Los usuarios también pueden obtener informes específicos a través del software de generación de informes.
Parámetros técnicos del FTIR
Límite de detección: dependiendo del tipo de detector, la longitud de la Cámara de gas utilizada y el tiempo de reacción requerido pueden alcanzar un rango dinámico de nivel ppbv muy bajo: desde el nivel ppbv hasta el nivel de concentración
Tiempo de reacción: calibración convencional de 10 segundos a 1 minuto: no necesario pero con unidad de referencia básica
Salida: 4 - 20ma analógico continuo, RS232 / 485, LAN / rtu o entorno de modo tcp: 0 ° C a 40 ° c; 0 - 98% RH
Parámetros físicos y Técnicos
Unidad básica: 16 "(l) * 20" (w) * 9 "(h) (sistema de longitud de la unidad internacional: 40,6 cm (l) * 50,8 cm (w) * 22,9 cm (h))
Anexo de monitoreo de extractos: unidades internas de 5 cm, 10 cm, 10 m y 32 m, que se pueden calentar a 185 ° C
Dispositivos eléctricos: todos los dispositivos eléctricos de superficie están en el voltaje interno de la unidad base: 120 / 220v; la corriente eléctrica en estado de calentamiento es de 15 amps
Accesorios opcionales: unidades estructurales opcionales, tuberías y unidades de extracción calentadas, dispositivos de computadora portátil para el sistema de control