高浓度瓦斯传感器

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高浓度瓦斯传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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高浓度瓦斯传感器相关的仪器

  • 高浓度粒度分析仪 400-860-5168转0165
    仪器简介:作为最先将光导纤维引入高浓度粒度分析的厂家,布鲁克海文公司对光纤技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,从而推出FOQELS(Fiber Optic Quasi Elastic Light Scattering)。与经典的动态光散射粒度分析仪不同的是,FOQELS采用了独特的背向光散射测量技术,使用全光纤光路传输,有效地提高了光散射技术的浓度测量上限,最高可达40%wt。同时,提供了高温测量选件(宇航级隔热材料),极大地拓宽了仪器的应用范围,例如对于高温油的测量。技术参数:1.粒度范围:0.3nm~3&mu m (与折射率,浓度有关)2.典型精度:1%3.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)4.样品体积:典型样品池1ml,50&mu L微量样品池(可选)5.悬浮液浓度:0.0001%&mdash 40%(与样品的粒度大小有关)6.温控范围与精度: 6° C ~ 80° C, ± 0.1° C7.检测器:PMT或APD8.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数9.散射角:145° 主要特点:1.高浓度粒度分析,最高可达40%wt;2.适合高温样品体系的测量。
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  • 在线粉尘浓度传感器设计依据:  在线粉尘浓度传感器可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。该传感器根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/320581ESD001-2008《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibI等级防爆设计,利用光折射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,供矿井监测系统或其他测控系统使用。该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。由于采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,使该传感器更具质量与技术优胜。在线粉尘浓度传感器应用范围:  适用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。在线粉尘浓度传感器主要技术指标测定原理光散射原理测定对象含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的粉尘质量浓度测量误差≤±10%总粉尘浓度测量范围0 mg/m3~1000 mg/m3显示方式四位LED数码管信号输出(200~1000)HZ频率信号,RS485接口任选一种报警输出一路光电耦合工作电压18V(本安)工作电流≤200mA采样流量2L/min外形尺寸270×145×73 mm重量1.6 kg防爆形式 矿用本质安全型使用环境温度:-40℃~80℃ 相对湿度:≤95%大气压86 kPa~110kPa防爆标志ExibⅠ含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所
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  • GCG1000在线型粉尘浓度传感器GCG1000型粉尘浓度传感器概述GCG1000型粉尘浓度传感器可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。该传感器根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/320581ESD001-2008《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2000标准中Exib I等级防爆设计,吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光折射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,供矿井监测系统或其他测控系统使用。该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。由于采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,使该传感器更具质量与技术优胜。主要用途及使用范围:适用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。要技术指标(1)测定原理:光散射原理;(2)测定对象:含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的粉尘质量浓度;(3)测量误差:&le ± 10%;(4)总粉尘浓度测量范围:0 mg/m³ ~1000 mg/m³ ;(5)显示方式:四位LED数码管;(6)信号输出:(200~1000)HZ频率信号,RS485接口任选一种;(7)报警输出:一路光电耦合;(8)工作电压:18V(本安) 工作电流:&le 200mA(9)采样流量:2L/min(10)外形尺寸: 270× 145× 73 mm(10)重量: 1.6 kg(11)防爆形式: 矿用本质安全型,防爆标志:ExibⅠ;(12) 使用环境: 温度:0~40℃; 相对湿度:&le 95%; 大气压:86 kPa~110kPa; 含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所。
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高浓度瓦斯传感器相关的资讯

  • 国家标准《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准》第一次修订征求意见稿发布
    为适应国家生态环境保护工作需要,加强国内温室气体排放控制和资源回收利用,落实《甲烷排放控制行动方案》要求,控制煤层气(煤矿瓦斯)排放,促进煤层气(煤矿瓦斯)回收利用,生态环境部组织修订了《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB 21522—2008),现公开征求意见,日期截止至2024年8月31日。在保证煤矿通风安全的前提下,本标准规定了煤层气(煤矿瓦斯)的抽采要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督要求。本标准首次发布于 2008 年,本次为第一次修订。本次修订的主要内容:——调整了煤层气(煤矿瓦斯)的排放限值;——增加了煤层气(煤矿瓦斯)的排放监控位置要求;——修改了煤层气(煤矿瓦斯)的利用和销毁技术要求;——修改了监测要求;——增加了紧急情况的豁免处罚要求。本标准主要起草单位:国家应对气候变化战略研究和国际合作中心本标准规定了煤层气(煤矿瓦斯)的抽采要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督要求。本标准适用于现有矿井及煤层气地面开发系统瓦斯排放控制管理与新建矿井及煤层气地面开发系统项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的瓦斯排放控制管理。本标准适用于法律允许的污染物排放行为,新建矿井及煤层气地面开发系统的选址和特殊保护区域内现有矿井及煤层气地面开发系统的管理,按《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定执行。监测要求如下:1、煤层气开采井口装置、矿井瓦斯抽采泵站放空管、发电或储气罐等瓦斯利用和储存设施排放口、瓦斯销毁设施排放口,以及风井出风口等地面设施的甲烷排放口应设置甲烷传感器,以及流量传感器、压力传感器及温湿度传感器或集成传感器,对煤层气、高浓度瓦斯、低浓度瓦斯和风排瓦斯的甲烷浓度,以及流量、绝对压力、温湿度或标准状态流量等相关排放参数进行监测。抽采泵站应设甲烷传感器防止瓦斯泄漏。2、新建矿井及煤层气地面开发系统应按照 AQ 1029 和《污染源自动监控管理办法》等相关规定,安装煤层气(煤矿瓦斯)排放自动监控设备。3、各传感器布置和维护应按照 AQ 1029 和《污染源自动监控管理办法》要求,甲烷传感器应达到 AQ6204 或 NB/T10182 规定的技术指标,并符合 AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技术要求。4、企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定,对排放状况进行监测,与生态环境部门的监控中心联网,并保存原始监测记录。附:1、征求意见单位名单.pdf2、煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(修订征求意见稿).pdf3、《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准》(修订GB21522-2008)编制说明.pdf
  • 通用生物传感器实现一“芯”多用,可同时检测8个数量级浓度差异的生物粒子
    研究人员开发了新的信号处理技术,与光流体生物传感器芯片一起使用,以检测浓度变化8个数量级的纳米珠混合物。图片来源:霍尔格施密特/加州大学圣克鲁斯分校美国加州大学圣克鲁斯分校团队在用于检测或分析物质的芯片传感设备方面取得重大进展,为研制高灵敏度的便携式集成光流体传感设备奠定了基础。这些设备即使涉及浓度变化很大且完全不同类型的生物粒子时,仍然可同时进行多类型的医学测试。该研究成果发表在最新一期《光学》杂志上。研究人员将新的信号处理技术应用于基于光流体芯片的生物传感器,能对8个数量级浓度的纳米珠混合物进行无缝荧光检测,将传感器可工作浓度范围扩大了1万倍以上。团队表示,新设备足够灵敏,不但可检测单个生物分子,还能在非常宽的浓度范围内工作,以同时测量和区分多种粒子类型。这一多类型分析测试平台,原理基于光流体芯片,通过用激光束照射粒子,然后用光敏探测器测量粒子的响应来检测粒子。还使得该平台具有执行各种类型分析所需的灵敏度,可检测包括核酸、蛋白质、病毒、细菌和癌症生物标志物等粒子。在这项新工作中,研究人员还开发了一种信号处理方法,得以同时检测高浓度和低浓度的粒子。他们结合不同的信号调制频率:高频激光调制以区分低浓度的单个粒子,低频激光调制以在高浓度下同时检测来自许多粒子的大信号。团队还应用到最近开发的一种极速算法,以实时识别和高精度区分。这种信号分析方法,本质是用不同浓度和各种荧光颜色的纳米珠溶液泵送光流体的生物传感器芯片。目前,其能正确识别浓度差异在混合物中超过1万倍的纳米珠。未来,其将用于分析来自人工神经元细胞组织类器官的分子产物,为人们带来神经源性疾病和儿科癌症等领域的新见解。
  • 红外沼气分析仪应用新趋势——模块化红外气体传感器
    本文介绍了检测沼气成分的五种主要方法:奥氏气体分析法、热催化燃烧检测法、热导元件检测法、气相色谱GC检测法、红外气体分析法,分析了这五种检测方法的特点及其在我国沼气服务体系中的适应性,并总结了目前最适宜我国大中型沼气工程沼气成分监测的分析方法是红外沼气成分分析技术。1、奥氏气体分析法 奥氏气体分析法是一种经典的化学式手动分析方法,该方法是利用溶液吸收法来测定CO、CO2和O2浓度,CH4和H2浓度则在爆炸燃烧法后用吸收法测定,剩余气体为N2。目前传统的奥氏气体分析方法在沼气成分检测中应用较少。针对农村沼气服务体系的特定应用,通常采用检测管法,该方法操作更简便,常用的检测管有H2S、O2、CO2、CO等,但没有直接测量CH4浓度的检测管,CH4浓度是通过计算所得,即100%-[ CO2 ]-[空气]-[H2S]-[ CO ]等,因此存在一定误差。 奥氏气体分析仪具有结构简单、价格便宜、维修容易等优点,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等气体浓度的测定,在实验室里应用广泛。但该仪器长期运行成本高,仅每年购买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,且必须对气体进行人工取样,才可在实验室内进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度也有着较大影响。同时奥氏气体分析仪只能对单一成分逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作繁琐,响应速度慢,效率低,难以实时在线地分析现场工况,现逐渐被全自动分析仪器替代。2、热催化燃烧检测方法 热催化燃烧检测方法是利用两只热催化(黑白)元件——补偿元件和桥臂电阻构成惠斯顿电桥加一恒定电压,将铂丝加热到500℃,当遇到空气中的可燃气体时,测量元件在催化剂的作用下,在元件表面发生催化反应,使得温度升高,阻值增大,电桥输出不平衡,以此来测定甲烷浓度。该方法是检测甲烷泄漏最简单、经济的方法,在我国煤矿安全检测领域具有广泛应用。但载体催化元件只能检测0~4%的甲烷浓度,当空气中甲烷浓度超过5%后,元件会发生“激活”现象,造成永久损坏。同时检测设备需要频繁标定,热催化元件的仪器使用寿命一般在1年内,精度较差(10%),而在高H2S条件下,易造成传感器中毒甚至报废,使用寿命大大缩短。3、热导元件检测方法 不同气体的导热系数存在差别,热导元件检测方法就是根据这一特性,来测定气体的体积浓度。沼气的主要成分是CH4和CO2 ,被测沼气的导热系数由CH4和CO2共同决定。对于彼此之间无相互作用的多组分气体,其导热系数可近似地认为是各组分导热系数浓度的加权平均值。因此,根据沼气的导热系数与各组分导热系数之间的关系,就可以实现沼气多组分气体浓度的测定。 目前该检测方法已广泛应用在煤矿瓦斯抽排领域,也可用于沼气中甲烷浓度的测量。但该类型传感器使用寿命一般在2年左右,且该传感器对于低浓度测量,具有较大局限性,如无法测量浓度低于5%的甲烷浓度,如果用于甲烷的泄露报警将会造成较大误差。4、气相色谱GC检测方法 气相色谱GC分析方法是利用气体物理吸附能力的差别,将采样的气体在色谱中分离然后,热导检测器通过热电阻与被测气体之间热交换和热平衡来实现其CH4、CO2、O2等气体浓度的检测,该检测方法分离效能高,对物理化学性能很接近的复杂混合物质都可以进行定性、定量检测,灵敏度较高。气相色谱分析原理示意图 由于柱温与载气对分离结果的具有较大影响,其中柱温对分离结果的影响比载气的大,所以在检测过程中,除了要经常更换色谱柱外,还需要对色谱柱温和载气流速进行适度的调节,以免影响分离结果造成误差。同时色谱价格相对较贵,需要采样,不能实现在线分析。5、红外气体分析方法 当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯一比尔定律,也就是红外光谱检测方法的基本原理。红外气体分析技术作为一种快速、准确的气体分析技术在实际应用中十分普遍。由于该方法是采用物理原理,分析气体不与传感器发生反应,因此传感器使用寿命很长,该类型传感器不仅可以用于测量沼气泄露的低浓度报警,也可以用于高浓度的沼气成分测量。 由上表可知,红外气体分析技术相较于奥氏、热催化、热导元件、气相色谱气体分析技术,具有响应时间快、灵敏度高、使用寿命长、仪器操作方便等优势。但对国内用户而言,红外气体分析技术普遍存在NDIR传感器价格昂贵、维护困难、产品质量参差不齐等问题。针对这些问题,四方仪器对NDIR传感器进行了升级,将红外传感器进行模块化设计,一个传感器对应检测一个气体组分,拆卸维护方便,使得仪器在体积、性能、维护、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。 如沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200Plus,采用自主知识产权的模块化红外传感器,可实现CO、CO2、CH4等多组分气体浓度的快速测量。同时其H2S、O2浓度测量可拓展,流速、流量可采集,体积轻量化,APP终端智能化等创新设计,弥补了沼气成分、流量一台仪器不可同时测量,长距离、大规模沼气项目监测设备不易携带,监测数据获取流程复杂等的不足,可广泛用于生物沼气、污水处理废气和垃圾填埋气体等沼气成分的可靠准确且经济有效的监测。在满足行业标准应用的同时,仪器测量组分还可根据用户需求定制,轻巧便携,实用性大大提高。模块化红外气体传感器工作原理6、结论 在沼气技术服务体系建设中,气体分析仪发挥了十分重要的作用,在选择配置时需要考虑仪器的使用寿命、功能、质量保障体系、实用性、性价比等因素。在奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱、红外光谱的气体分析仪中,从寿命、功能、实用性等方面考虑,可优先选择红外方法的仪器;如果仅测量甲烷浓度或检测泄露,可以考虑基于热导和热催化原理的仪器;如果用于实验室定性与定量的精准测量,也可以考虑色谱分析方法。 但随着沼气生产和过程控制要求的逐渐提高,不断实现技术创新升级的红外沼气分析仪将逐渐取代奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱等气体成分检测技术,成为我国大中小型沼气工程沼气成分监测与工艺过程调控必不可少的气体成分监测设备。(来源:沼气圈)

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  • 【原创】红外气体传感器应用于瓦斯发电

    瓦斯或称煤层气,实际上是一种非常规天然气,其主要成分是甲烷CH4。CH4瓦斯易爆,煤矿开采时的瓦斯爆炸给人们的生命财产带来严重祸殃,瓦斯直排大气,其温室效应是CO和CO2的多倍。我国煤层瓦斯资源十分丰富,是继俄罗斯和加拿大之后的第三大储量国。据悉,我国煤矿埋深在2 km 以内的瓦斯估计有30×1012 ~35×1012 M3,其热值较高,煤矿瓦斯每立方米可发电1~ 3.2 kW • h。。我国每年煤矿排出的瓦斯总量大约为135亿m3,可产生470亿kWh电能。而现在利用煤矿瓦斯发电产生的发电量仅为20亿kWh左右,大部分瓦斯都被直接排放到大气中,既浪费了资源,也污染了环境。因此大力发展瓦斯发电,不仅能缓解我们能源紧张问题,而且还可以保护环境,取得巨大的经济效应。我国瓦斯发电技术已经比较成熟,尝试和推广瓦斯发电可以拓展瓦斯应用领域,达到“以抽保用,以用促抽”的目的,保证矿井安全生产,保护环境,实现科学发展。国内现在已有多家瓦斯发电厂,相信不久将会更多,瓦斯发电主要关键技术有电控燃气混合器技术,贫燃技术,数字式点火技术,全电子控制技术。电控燃气混合器技术是针对煤矿瓦斯浓度不稳定、压力波动大的特点而采用先进的电子控制系统。首先,发电机组混合器腔内的氧传感器提供精确控制信号,通过步进电机控制空气和瓦斯的流量,实现对空燃比的精确控制,即甲烷与氧气的体积比为1:2。在机组运行过程中,甲烷的含量控制在5% 一16%爆炸极限之间,电子点火后,甲烷在气缸内充分爆炸做功,内燃机活塞上下往复运动,带动曲轴旋转,从而发电机转子切割磁力线发出电能。这种技术使内燃机无条件地适应了煤矿瓦斯的特点,解决了因瓦斯不稳定而影响发电机组功率波动大的问题。毫无疑问,在电控燃气混合技术中是要用到气体传感器的,只有有气体传感器的存在,才能把气体浓度信号传送给电子控制系统,使电机控制进气量,控制燃烧比,最大的利用热能,适应煤矿瓦斯浓度不稳定、压力波动大的问题。因此好的气体传感器在此技术中至关重要。武汉四方光电科技有限公司(www.gassensor.com.cn)专业生产红外气体传感器和红外气体分析仪器。该公司红外气体传感器采用非分光红外吸收光谱法(NDIR)技术,结合嵌入式的硬件和软件技术,可实现不同浓度、不同气体的高精度连续检测。公司产品已经广泛应用到机动车尾气检测、连续污染物监测系统CEMS、沼气分析、冶金炉气分析、红外可燃气体检测、石油天然气勘探等诸多领域。此外,瓦斯中可能含有H2S和水,这两种气体含量要严格控制,否则对管道及发动机的金属部件产生腐蚀,特别是对铜质及铝质部件腐蚀更为严重,因此,H2S的浓度监测也非常重要,四方光电的产品相信也能派上用场。总之,瓦斯发电在我国这样一个煤炭大国将是一个非常有前景的产业,而气体传感器相信也是推动这一产业进步的技术之一。[color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color]

  • 红外气体传感器用于瓦斯抽排

    红外气体传感器用于瓦斯抽排

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701050923_37728_1709312_3.jpg[/img]煤矿在开采过程中都会伴随着有瓦斯气体排出,这对于工人生产安全造成很大影响,因此每个煤矿都必须安装有瓦斯抽排系统。瓦斯抽排不仅保证安全生产而且,同时将排除的瓦斯加以利用,如供居民燃气,发电等,不仅取得巨大经济效益而且减少甲烷这种温室气体排放。我国煤炭资源丰富,全国煤矿和废旧煤矿非常之多,我国煤矿煤层气排放量由1987年的63.5亿M3增加到1996年的92.8亿M3占世界烟层气总排放量的1/3。据统计,1953-1998年国有重点煤矿报废矿井459处,报废矿井和生产矿井老空区遗留的煤炭储量有300亿以上,保有瓦斯储量预计为几千亿M3。因此,我国增加煤层气的回收,对减少全球瓦斯排放量有很大潜力。所以瓦斯抽排对于中国这个煤炭大国具有能源和环保等方面的重要意义。瓦斯抽排系统主要由气筒,泵,瓦斯传感器,控制装置组成。瓦斯传感器用来实时监测瓦斯浓度,因此对于瓦斯抽排安全生产,实时监控具有重要意义。一般的气体分析仪,如奥氏的,难以实现气体的实时和连续的监控。而红外线气体分析仪的优点是精度和灵敏度高、测量范围宽、响应速度快、良好的选择性、稳定性和可靠性好、可实现多组分气体同时测量、能够连续分析和自动控制。

  • 在线粉尘浓度传感器

    在线粉尘浓度传感器

    [b]在线粉尘浓度传感器设计依据:[/b]  在线粉尘浓度传感器可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。该传感器根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/320581ESD001-2008《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibI等级防爆设计,吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光折射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,供矿井监测系统或其他测控系统使用。该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。由于采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,使该传感器更具质量与技术优胜。[b]在线粉尘浓度传感器应用范围: [/b]适用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。[img=,170,170]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612281532_01_3167027_3.jpg[/img][b]在线粉尘浓度传感器主要技术指标[/b][table=500][tr][td][color=#666666]测定原理[/color][/td][td][color=#666666]光散射原理[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]测定对象[/color][/td][td][color=#666666]含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的粉尘质量浓度[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]测量误差[/color][/td][td][color=#666666]≤±10%[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]总粉尘浓度测量范围[/color][/td][td][color=#666666]0 mg/m3~1000 mg/m3[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]显示方式[/color][/td][td][color=#666666]四位LED数码管[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]信号输出[/color][/td][td][color=#666666](200~1000)HZ频率信号,RS485接口任选一种[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]报警输出[/color][/td][td][color=#666666]一路光电耦合[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]工作电压[/color][/td][td][color=#666666]18V(本安)[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]工作电流[/color][/td][td][color=#666666]≤200mA[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]采样流量[/color][/td][td][color=#666666]2L/min[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]外形尺寸[/color][/td][td][color=#666666]270×145×73 mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]重量[/color][/td][td][color=#666666]1.6 kg[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]防爆形式[/color][/td][td][color=#666666] 矿用本质安全型[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]使用环境[/color][/td][td][color=#666666]温度:0~40℃ [/color][color=#666666]相对湿度:≤95%[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]大气压[/color][/td][td][color=#666666]86 kPa~110kPa[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]防爆标志[/color][/td][td][color=#666666]ExibⅠ[/color][/td][/tr][/table][color=#666666]含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所[/color]

高浓度瓦斯传感器相关的耗材

  • 进口顺磁氧浓度传感器
    氧气是具有顺磁性的气体,当外界存在强磁场的时候,便会被吸入到磁场中。利用氧气的这种特性,人们发明了顺磁氧气传感器。传感器利用的是氧气纯粹的物理特性,没有什么消耗,因此传感器的使用寿命可以很长。另外,在测试过程中接触到的灰尘或者其它污染物,会影响传感器的性能。  顺磁氧气传感器的测量原理是:在传感器气室的两个磁极之间,把两个充满氮气的玻璃球固定在一个可以转动的支架上。被测气体中的氧气会被吸入到磁场中,产生对球体的作用力,对转轴会产生一个力矩,这个力矩的大小和氧气的浓度呈线性关系。  在测量的过程中,玻璃球放在不均匀的磁场之中,一道光束通过玻璃球上反射镜,反射到光电二极管上,此时记录下系统静止的位置。玻璃球是具有抗磁性的,并倾向于向磁场反方向转动。被测气体中的氧分子进入磁场,将会使玻璃球向相反的方向移动,绕在玻璃球上的线圈会产生相反的磁场是旋转停止。光电探测器上的信号,就决定了电流的强度。纯氮气和被测气体产生电流差值和氧气的浓度有一定的比例关系。通过计算电流差值就可以得到氧气的浓度数值。
  • Visolid 700IQ悬浮固体浓度传感器 WTW
    Visolid 700IQ悬浮固体浓度传感器 WTW 一、ViSolid 700IQ的主要特性:1、860nm双近红外光高精度测量2、测量范围:0.003 -1000g/l3、准确度为读数2%4、分辨率达到0.1mg/L5、反应时间可调整:1-300秒6、校正:符合DIN38414要求7、内置两种校正测量曲线,适用于污水处理厂各工艺点,实现准确测量 用户也可进行多点校准8、传感器采用非机械式的超声波自清洗设计,保障了自清洗效果,同时:1)减少了机械装置引起的电极维护维修等问题;2)传感器表面光滑,避免了脏物缠挠积聚问题发生,减少了读数错误及故障的发生。保养费用低。9、光学视窗:蓝宝石镜面,光学特性好,结实耐用10、外壳材质:不锈钢/POM11、IQ系列,控制器可以1拖多个传感器!可以同时连接多个参数的传器进行测量,比如测量DO、硝酸盐氮、PH/ORP、电导、氨氮、UV-COD等传感器;12、自检测、数据存储和报警设置功能13、适用于:污水厂曝气池、回流污泥、浓缩池、脱水机等位置 二、传感器结构和功能 (1)悬浮固体的测试:ViSolid 700IQ悬浮固体浓度传感器采用散射光法测试总固体浓度 (2)超声波清洗功能:ViSolid 700IQ悬浮固体浓度传感器配备了超声波清洗功能,因此电极的维护保养量极小,而且还可以减小电极在测试时所受的干扰,测试精度更高,保证电极长期可靠运行。 (3)自动量程选择功能:自动量程选择功能使仪器在其测试范围内,可对量程进行自动选择最佳的分辨率,测试范围广(0 - 300 g/l SiO2和0-1000 g/l TSS与污泥介质有关)。 (4)电极自我监测功能:传感器集成了自我检测功能,该功能连续检测电极,并记载一切由测试介质引起的故障,该功能亦同时连续监测超声波清洗系统。 三、技术参数 型号悬浮固体浓度传感器 Visolid 700IQ单位g/l SiO2 / % SiO2g/l TSS / %TSS测试量程0.01 … 300 g/l SiO2;0.001… 30% SiO20.003 … 1000 g/l TSS; 0.0003… 100% TSS光源860 nm测量原理散射光测试过程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 标准典型应用类型1:污水厂活性污泥、回流污泥 – 测量值大于3g/l; 类型2:消化污泥校正1、内置上述两种标准污泥校正曲线2、用户自定义标正:输入校正因素进行调整、单点或多点校正准确度 2% (类型1), 4% (类型2)分辨率测量单位测量范围分辨率g/l TSS0 … 400.0 mg/l0 … 4000 mg/l0 … 25.00 g/l0 … 40.00 g/l0 … 400.0 g/l0 … 1000 g/l0.1 mg/l1 mg/l0.01 g/l 0.01 g/l0.1 g/l1 g/l% TSS0 … 400.0 ppm 0 … 4000 ppm0 … 2.500%0 … 4.000%0 … 40.00%0 … 100.0%0.1 ppm1 ppm0.001%0.001%0.01%0.1%g/l SiO20 … 400.0 mg/l0 … 4000 mg/l0 … 25.00 g/l0 … 40.00 g/l0 … 300.0 g/l0.1 mg/l1 mg/l0.01 g/l0.01 g/l0.1 g/l% SiO20 … 400.0 ppm0 … 4000 ppm0 … 2.500%0 … 4.000%0 … 30.00%0.1 ppm1 ppm0.001%0.001%0.01%清洗系统超声波清洗系统SensCheck电极自诊断功能,测试故障识别(污泥型号1)或清洗系统有故障时输出警报信号周边环境工作温度:0 … 60℃ 超声波清洗系统:0 … 40 °C (过热保护) 贮存温度:-5 … 65℃机械构造光学镜片:蓝宝石,电极本体:V4A不锈钢1.4571 防护等级:IP68耐压最大10巴(含传感器连接电缆)插入深度最小10cm,最大100m功耗1.5 W尺寸365×40 mm(长×直径),不包括IQ电缆SACIQ 五、订货信息型号说明订货号ViSolid 700 IQTSS/MLSS传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购600012ViSolid 700 IQ SW耐海水腐蚀的TSS/MLSS传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购600013
  • CO传感器
    县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单 PGM-7340ppbRAE3000VOC检测仪 北京PGM-7300VOC检测仪 PGM-7360北京特种VOC检测仪 PGM-6208六合一气体检测仪 QRAE II PGM-2400扩散式四合一气体检测仪 HI3604工频电磁场测量仪(测电场和磁场) 现货供应 有关更多的:公共场所 饮用水 学校卫生 医疗执法与传染病监督 放射卫生 健康相关产品 职业卫生 食品安全 的配置,欢迎来电咨询北京宏昌信科技有限公司 美国华瑞PGM-1700 ToxiRAE 3 便携式毒气检测仪 ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示STEL值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。一.技术参数 &diams 尺寸: 8.6× 5.5× 2 cm&diams 重量: 76g(含锂电池)&diams 采样方式: 扩散式&diams 外壳材质: 不锈钢、工程塑料&diams 防护等级: IP67,完全防尘,可水淋&diams 抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC&diams 工作温度: -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作)&diams 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)&diams ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4 UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 IECEx认证: Ex ia IIC T4&diams 显示屏: 大屏幕液晶显示&diams 显示语言: 英语+符号&diams 显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 按键: 2个操作键&diams 报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动&diams 报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警&diams 报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值&diams 数据存储: 内置存储10次报警数据&diams 采样间隔: 红外数据传输&diams 电池: 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电&diams 运行时间: 可连续工作2年(视工作环境和使用频率)&diams 标定方式: 零点/扩展标定,手动/自动标定&diams 传感器配置: 单一EC传感器&diams 传感器参数: 传感器   量程   分辨率 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash  CO   0-500ppm  1ppm  CO   0-1999ppm  1ppm  H2S   0-100ppm  0.1ppm&diams 响应时间(T90):12秒二.主要特点:&diams 体积小、重量轻,外形时尚&diams 大屏幕液晶图形显示&diams 六只红色高亮度LED报警,多种报警闪烁方式&diams 响亮声音(95dB)报警及振动多种报警方式&diams 可更换锂电池供电,使用时间长&diams 不锈钢外壳,防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗&diams 内置数据存储,红外数据传输&diams 支持AutoRAE Lite自动标定系统三.标准配置&diams PGM-1700主机,含传感器、锂电池&diams 标气帽&diams 操作说明书&diams 资料及软件光盘四.可选配件&diams 标定气体&diams AutoRAE Lite自动标定平台五.应用领域&diams 工业安全监测&diams 危险物质检测&diams 市政工程安全检测
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