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6º piso, unidad a, edificio d2, Parque Científico tcl, 1001 Zhongshan Garden road, Distrito de nanshan, Shenzhen
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¿¿ qué?Shenzhen angwei Electronics co., Ltd.
6º piso, unidad a, edificio d2, Parque Científico tcl, 1001 Zhongshan Garden road, Distrito de nanshan, Shenzhen
Analizador portátil de gases de combustiónEl foton
Photon es un analizador avanzado de gases de combustión. Puede ensamblar hasta seis sensores infrarrojos y tres electroquímicos. La pantalla VGA de gran color se utiliza para mostrar datos, y la memoria flash comprimida se utiliza para almacenar los resultados (almacenados en un formato de base de datos). La computadora de nivel industrial PC - 104, equipada con el sistema operativo Windows ce, gestiona todo el analizador.
Photon está equipado con un preprocesador de gases de combustión efectivoPGD-100Se puede crear un sistema profesional de análisis de gas que cumpla con estrictos requisitos y estándares.
Hay recomendaciones de clientes que más valoran la calidad y el rendimiento.
Características del producto:
●Doble estabilidad térmica: la estabilidad de toda la carcasa y la estabilidad de cada sensor infrarrojo separado, este método proporciona una buena estabilidad térmica (precisión de 0,01 ° c),
Breve tiempo de calentamiento (30~.60 min) buena precisión del sensor infrarrojo
●Hasta 6 sensores infrarrojos y 3 electroquímicos
●Con un preprocesador profesional de gases de combustión - PGD - 100
●Gran tamaño - 6,4 ', alta resolución - VGA (640x480), pantalla en color con Panel táctil
●Computadoras de clase industrial PC - 104 con sistema operativo Windows CE
●Los algoritmos avanzados controlan el funcionamiento del analizador, como precalentamiento, compensación de sensibilidad cruzada, tiempo de respuesta y otros parámetros que afectan la calidad y el rendimiento.
●Medición de múltiples parámetros adicionales: temperatura (ambiente, gases de combustión), presión (atmósfera, diferencia de presión), velocidad de flujo (con la ayuda de pitot)
●Calcular todos los parámetros de combustión como: pérdida de chimenea, eficiencia de combustión, coeficiente de aire excesivo, temperatura del punto de rocío y más
●Comunicación con el ordenador a través de la interfaz rs232c y Ethernet
●Dos interfaces USB para conectar dispositivos externos comerciales (ratón, teclado) y accesorios Photon (salida / entrada analógica)
●Complementos opcionales: salida analógica (8 canales), módulo de entrada analógica (8 canales)
●Impresoras portátiles opcionalesV;
●Resultados almacenados en la base de datos - se puede ver todo el período de medición en formato gráfico, crear informes de medición, exportar datos a archivos CSV y más
●Bases de datos para información de clientes y objetos
Tamaño (wxH x D) |
500 mm x395 mm x 173 mm |
peso |
14-18kg |
Material de caja |
Madera envuelta en aluminio |
Condiciones de funcionamiento |
temperatura: 10°C~.50°C,RH: 5%~.90% ()Sin condensación(...) |
Temperatura de almacenamiento |
-20°C~.+55°C |
Suministro de energía: Entrada | consumo máximo de energía |
115 o 230VAC | 150W |
Sistema operativo |
Windows CE 5.0 |
pantalla |
6.4” VGA (640x480) |
Almacenamiento de datos: tipo | capacidad |
Tarjeta flash comprimida | máximo 4 GB |
Interfaz de instrumento externo (disco usb, ratón, teclado) |
2x USB |
Interfaz de comunicación informática de PC |
RS - 232c, RJ45 (ethernet) |
Tiempo de calentamiento |
≤30 minutos |
Temperatura de precalentamiento |
Aproximadamente por encima de 18 ° C de temperatura del aire exterior de la unidad |
La deriva máxima de la temperatura exterior no afectará a la temperatura de precalentamiento |
±5°C |
Medición de la composición de los gases de combustión:
La siguiente tabla muestra la combinación de sensores / rangos. Tenga en cuenta que el número máximo de sensores de humo permitidos en un instrumento es de 6 sensores infrarrojos y 3 y sensores electroquímicos -BienvenidoConsulta
componente |
método |
Rango | resolución |
Precisión |
Tiempo (t90(...) |
O2– oxígeno |
Sensores electroquímicos |
20,95% | 0,01% |
± 0.2Porcentaje absoluto o 5% del valor medido |
45 segundos |
O2– oxígeno |
Electroquímica, presión parcial |
20,95% | 0,01% 25% | 0,01% 100% | 0,1% |
± 0.2Porcentaje absoluto o 5% del valor medido |
45 segundos |
O2– oxígeno |
Sensores paramagnéticos |
25% | 0,01% 100% | 0,1% |
± 0.1Porcentaje absoluto o 5% del valor medido |
45 segundos |
Co - monóxido de carbono |
Sensores infrarrojos |
20 000 ppm | 1 ppm |
± 3 ppm absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
Co - monóxido de carbono |
Sensores infrarrojos |
10% | 0,01% |
± 0.03% absoluto o 3% de la medida |
45 segundos |
Co - monóxido de carbono |
Sensores infrarrojos |
100% | 0,1% |
± 0,3% absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
CO2– dióxido de carbono |
Sensores infrarrojos |
5% | 0.01% 25% | 0.01% |
± 0.03% absoluto o 3% de la medida |
45 segundos |
CO2– dióxido de carbono |
Sensores infrarrojos |
100% | 0,1% |
± 0,3% absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
CH4- -Metano |
Sensores infrarrojos |
5% | 0.01% 25% | 0.01% |
± 0.03% absoluto o 3% de la medida |
45 segundos |
CH4- -Metano |
Sensores infrarrojos |
100% | 0,1% |
± 0,3% absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
No - óxido nítrico |
Sensores infrarrojos |
1000ppm y 1ppm |
± 3 ppm absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
No - óxido nítrico |
Sensores infrarrojos |
5 000 ppm | 1 ppm |
±3Ppm absoluto o medido3Porcentaje |
45 segundos |
NO2– dióxido de nitrógeno |
Sensores infrarrojos |
1.000 ppm | 1 ppm |
± 3 ppm absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
NO2– dióxido de nitrógeno |
Sensores electroquímicos |
1.000 ppm | 1 ppm |
± 5 ppm absoluto o 5% del valor medido |
60segundo |
Así que2– dióxido de azufre |
Sensores infrarrojos |
1.000 ppm | 1 ppm 5 000 ppm | 1 ppm |
Sensores de ± 3 ppm o 3% de la medición |
45 segundos |
H2S - sulfuro de hidrógeno |
Sensores electroquímicos |
1.000 ppm | 1 ppm |
± 5 ppm absoluto o 5% del valor medido |
70segundo |
H2– hidrógeno |
Sensores electroquímicos |
2.000 ppm | 1 ppm 2.0000ppm por 1ppm |
± 10 ppm absoluto o 5% del valor medido |
50segundo |
H2– hidrógeno |
Conducción térmicaprincipio |
10% / 25% / 50%100% | 0,1% |
± 0.5Porcentaje absoluto o 5% del valor medido |
45 segundos |
N2O – |
Sensores infrarrojos |
2.000 ppm | 1 ppm |
± 3 ppm absoluto o 3% del valor medido |
45 segundos |
CHF3– fluoroimitación (refrigerante r23) |
Sensores infrarrojos |
2,5% | 0,01% |
± 0,3% absoluto o 3% del valor medido. |
45 segundos |
COV |
Principio de la EIP |
100 ppmpor 1ppm 1000ppmpor 1ppm |
± 5 ppm absoluto o 5% del valor medido |
120 segundos |
Otros resultados de medición / cálculo:
Variables |
método |
Rango | resolución |
Precisión |
Tiempo (t90(...) |
Tgas– temperatura del gas de combustión |
Termómetro tipo K |
-10 ~.1000°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 segundos |
Tgas– temperatura del gas de combustión |
Termómetro en forma de s |
-10 ~.1500°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 segundos |
Tcon– temperatura del aire de entrada de la caldera |
Sensor de Resistencia pt500 |
-10~.100°C | 0.1°C |
± 2°C |
10 segundos |
Presión parcial |
Sensor de presión piezoresivo de silicio |
-25hPa~.+25hPa | 1Pa (0,001hPa) |
± 2 Pa absoluto o 5% del valor medido |
10 segundos |
Velocidad de flujo de gases de combustión |
Indirectamente, con la ayuda de tubos de Pitot y sensores de presión |
1 ~.50m/s | 0.1m/s |
0,3 m / s absoluto o 5% del valor medido |
10 segundos |
Lambda λ -Cantidad de aire excedente |
Calculado |
1 ~.10 | 0,01 |
± 5% del valor medido |
10 segundos |
qA –Pérdida de chimeneas |
Calculado |
0 ~.100% | 0,1% |
± 5% del valor medido |
10 segundos |
Eta η –Eficiencia de combustión |
Calculado |
0 ~. 120% | 0,1% |
± 5% del valor medido |
10 segundos |
IL –Sin fin de la combustión de Quan |
Calculado |
0 ~.100% | 0,01% |
± 5% del valor medido |
10 segundos |