可测量O2,CO,NO,NO2,SO2,CO2,H2S,CxHy等烟气组分
加强型抗干扰SO2/SO2low传感器,消除CO的干扰
内置高效气体预处理模块,实现气水分离
差压 | |
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测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) ±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
O₂测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 21 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | < 20 s |
CO (H₂补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 8000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 8000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 60 s |
CO low (H₂补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 500 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相应时间 | < 40 s |
NO测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 3000 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (101 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 3000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 30 s |
NO low 测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 300 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相应时间 | < 30 s |
抽力测量 | |
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测量范围 | -9.99 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.02 hPa 或 ±5 %测量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa) ±0.03 hPa (+0.61 ~ +3.00 hPa) ±1.5 %测量值 (+3.01 ~ +40.00 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa |
温度 | |
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测量范围 | -40 ~ +1200 °C * |
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +100.0 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) 1 °C (> +1000 °C) |
* 温度量程取决于所连接的烟气探针
有效性测定 | |
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测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 | |
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测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
CO₂测量(通过O₂计算) | |
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测量范围 | 0 ~ CO₂ max (显示范围) |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | < 40 s |
压力测量 | |
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测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) ±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa) ±1.5 %测量值 其余量程 |
分辨率 | 0.1 hPa |
CO测量(无H₂补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 60 s |
CO环境测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (> 100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | 约 35 s |
使用CO探头 0632 3331
CO₂环境测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 1 Vol.% 0 ~ 10000 ppm |
测量精度 | ±75 ppm 或 ±3 %测量值 (0 ~ 5000 ppm) ±150 ppm 或 ±5 %测量值 (5001 ~ 10000 ppm) |
相应时间 | 约 35 s |
使用环境CO₂探头 0632 1240
可燃气体泄露 | |
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测量范围 | 0 ~ 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; 显示范围 |
测量精度 | 报警信号光学显示(LED); 蜂鸣器声音报警 |
相应时间 | < 2 s |
使用气体检漏探头 0632 3330
CO是一种无色无味的有毒气体。对含有碳的物质(如油、燃气和固体燃料等)进行不完全燃烧时会产生CO。CO随呼吸进入肺部之后,会进入人体的血管,并与血红蛋白合成,造成人体缺氧,进而会导致人体死亡。这也正是需在燃烧系统的燃烧点,尤其是经常有人员出没的地点及附近区域定期测量CO排放情况的原因。
在对家用供暖系统进行维护的过程中,我们通常都要检测燃气压力,包括动压和静压。若燃气锅炉的燃气压力超出了18-25mbar的范围,那就不可进行调整,锅炉也不可进行操作。因为如果进行了操作,锅炉就无法正常运作,点火之后会出现爆炸,导致系统瘫痪。
供热系统的烟气测量可以帮助用户确认烟气中排放的污染物(如一氧化碳CO)及热损失。在某些国家,法律规定需进行烟气测量,主要有以下两个目的:
1. 确保尽可能地降低污染排放,保护环境;并且
2. 尽可能地提高能源的利用效率。
不可超出法定的单位烟气体积中的污染物含量和能量损失标准。
法规对获取测量结果的操作流程有着标准规定(须遵循响应的标准)。使用Lambda 探针(单孔或多孔探针),在锅炉和烟道的连接管的气流中心处(不要在边缘处)取测量值。烟气分析仪会对测量值进行记录,用于现场打印或后续传输至电脑。
安装人员可在系统调试时进行测量,如有需,要四周之后,烟气检测人员可进行检测,之后便由获得授权的服务工程师定期进行检测。
检查、测量散热器温度时,应记录并保存出水温度测量值和回水温度测量值,再由专业人员评估测量数据。出水温度,是指供给散热器的热介质(比如水)的温度。回水温度,是指散热器出口处的热介质的温度。为了避免散热系统的热能浪费,在某些散热管或者螺纹接口处记录出水温度和回水温度是必要的,然后对测量数据分析并调整水压。通过调整,散热器能使得一定空间的环境温度达到理想值。如调整不到位,则会浪费电能和热能。