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Analyseur de gaz TDLAS à réponse rapide avec spectroscopie d'absorption laser accordable et certification antidéflagrante Ex d IIC T6 pour la surveillance de O2 CO NH3 CO2

Analyseur de gaz TDLAS à réponse rapide avec spectroscopie d'absorption laser accordable et certification antidéflagrante Ex d IIC T6 pour la surveillance de O2 CO NH3 CO2

Nom De Marque: JUGE
Numéro De Modèle: AG-TDL07
MOQ: 1 unité
Prix: USD2000-10000
Conditions De Paiement: T/T, commande en ligne
Capacité à Fournir: 100 unités/semaine
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Nankin, Chine
Certification:
IOS9001, CE
Nom du produit:
Analyseur de gaz laser
Principe:
Spectroscopie d'absorption laser accordable (TDLAS)
Erreur de linéarité:
≤±1%F.S.
Dérive d'envergure:
≤±1%FS/6 mois
Répétabilité:
≤1%FS
Qualité antidéflagrante:
Ex D Iic T6
Temps d'échauffement:
≤15 minutes
Détails d'emballage:
Carton neutre
Mettre en évidence:

Analyseur de gaz de procédé laser DLAS

,

Analyseur de gaz de procédé NH3

,

Analyseur d'hydrocarbures FID CO2

Description de produit
Analyseur de gaz laser à réponse rapide pour la surveillance et l'analyse des gaz O2, Co, Nh3, CO2
Aperçu

L'analyseur de gaz laser AG-TDL07 est développé pour l'analyse industrielle en ligne et la surveillance environnementale en ligne. Basé sur la technologie de spectroscopie d'absorption laser à semi-conducteurs (DLAS), il présente une conception intégrée avec un haut niveau d'intégration.

Disponible en diverses configurations, y compris le type de sonde in-situ, le type de dérivation, le type multicanal et le type monté sur disque, l'analyseur peut mesurer des gaz tels que O2, CO, NH3, CO2, CH4, H2O, HC, HF, et autres. Il prend en charge les mesures de concentration macroscopiques et microscopiques des gaz cibles.

Caractéristiques
  • Utilise la technologie DLAS pour l'analyse de gaz en ligne in-situ
  • Conception de sonde à double protection sans purge à pression positive, sans unité de traitement de données supplémentaire, structure simple et compacte avec une grande fiabilité
  • Utilise des lasers de haute puissance sans couplage fibre, adaptés aux conditions de travail difficiles (telles que les environnements poussiéreux excessifs)
  • Intègre une technologie brevetée d'ajustement du trajet lumineux ponctuel pour une installation facile sur site
Ligne de processus principale
Main process line diagram for AG-TDL07 Laser Gas Analyzer system
Paramètres techniques
Principe de mesure Spectroscopie d'absorption laser accordable (TDLAS)
Erreur de linéarité ≤ ±1% F.S.
Dérive de portée ≤ ±1% F.S./6 mois
Répétabilité ≤1% F.S.
Période de calibration ≤1 fois/6 mois
Indice d'explosion Ex d IIC T6
Niveaux de protection IP65
Temps de préchauffage ≤15 min
Temps de réponse (T90) ≤1s
Sorties analogiques Sortie de signal 4-20mA à 2 fils (isolée, charge maximale 750Ω)
Entrées analogiques Entrée 4-20mA à 2 voies (compensation température-pression)
Sorties numériques RS485/RS232/GPRS/Bluetooth
Sortie relais Relais 3 fils (24V, 1A)
Température ambiante -30°C à +60°C
Jet de gaz Entrée d'azote industriel 0.3-0.8MPa et gaz de purification, etc.
Puissance 220VAC, puissance basée sur la configuration spécifique
Méthode d'installation Sonde d'échantillonnage montée dans la fumée/le tuyau, système installé à proximité
Limites de détection de gaz
Type de gaz de détection Limite de détection Plage de détection
O2 0.01% Vol. (0-1)% Vol., (0-100)% Vol.
CO2 10 ppm (0-1000) ppm, (0-100)% Vol.
H2S 20 ppm (0-2000) ppm, (0-100)% Vol.
HCl 0.1 ppm (0-50) ppm, (0-100)% Vol.
NH3 0.1 ppm (0-10) ppm, (0-100)% Vol.
C2H2 0.1 ppm (0-10) ppm, (0-100)% Vol.
CO 10 ppm (0-1000) ppm, (0-100)% Vol.
H2O 0.3 ppm (0-50) ppm, (0-100)% Vol.
HF 0.02 ppm (0-5) ppm, (0-10000) ppm
HCN 0.3 ppm (0-30) ppm, (0-1)% Vol.
CH4 0.4 ppm (0-40) ppm, (0-100)% Vol.
C2H4 0.6 ppm (0-60) ppm, (0-100)% Vol.
Remarque 1 : Les conditions de test pour un trajet optique de 1 m, une pression de gaz de 1 bar, une température de gaz de 300 K
Remarque 2 : En augmentant le trajet optique, la limite de détection est proportionnellement plus basse