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Photon是一款的烟气分析仪。它可装配多达6个红外传感器及3个电化学传感器。大彩色VGA显示屏用于显示数据,系统硬盘用于存储结果(以一个数据库格式存储)。装有Windows 10操作系统的工业级别计算机管理整个分析仪。Photon 配备了的烟气预处理器PGD-100,可以创建专业的气体分析系统, 满足的要求和标准。
尺寸 (W x H x D) | 500mm x 395mm x 173mm |
重量 | 8-12kg |
盒材料 | 铝包木材 |
操作条件 | 温度: 10°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
储存温度 | -20°C ÷ +55°C |
电源供应: 输入 | 功耗 | 115 or 230VAC | 150W |
操作系统 | Windows 10 |
显示屏 | 6.4” VGA (640x480) |
数据储存: 类型 | 容量 | 64GB硬盘 |
外部仪器接口(USB盘, 鼠标, 键盘) | 2x USB |
PC电脑通讯接口 | RS485, RJ45 (以太网),WIFI |
预热时间 | ≤30min左右 |
预热温度 | 约为单元外部空气温度18°C以上 |
外部温度漂移不会影响预热温度 | ±5°C |
防护等级 | IP20 |
烟气成分测量,下表显示了传感器/量程的组合。
请注意在一个仪器中允许烟气传感器数目为6个红外传感器和3和电化学传感器.
成分 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 时间 (T90) | 符合 |
O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 20.95% | 0.01% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039,CTM-030 |
O2 – 氧气 | 电化学,分压 | 20.95% | 0.01% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039,CTM-030 |
O2 – 氧气 | 电化学,分压 | 25% | 0.01% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039,CTM-030 |
O2 – 氧气 | 电化学,分压 | 99% | 0.1% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039,CTM-030 |
O2 – 氧气 | 顺磁传感器 | 25% | 0.01% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 14789, OTM-13 |
O2 – 氧气 | 顺磁传感器 | 99% | 0.1% | ±0.1% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 14789, OTM-13 |
CO–一氧化碳 | 红外传感器 | 20000ppm|1ppm | ±2ppm 或测量值的2% | 45 秒 | EN 15058, Method 10 |
CO–一氧化碳 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | EN 15058, Method 10 |
CO–一氧化碳 | 红外传感器 | 99% | 0.1% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | EN 15058, Method 10 |
CO2–二氧化碳 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 |
CO2–二氧化碳 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 |
CO2–二氧化碳 | 红外传感器 | 99% | 0.1% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 |
CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | |
CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | |
CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 99% | 0.1% | ±0.2% 或测量值的2% | 45 秒 | |
NO–一氧化氮 | 红外传感器 | 200ppm|0.1ppm | ±2ppm 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 10849, Method 7E |
NO–一氧化氮 | 红外传感器 | 1000ppm|0.1ppm | ±2ppm 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 10849, Method 7E |
NO–一氧化氮 | 红外传感器 | 5000ppm|1ppm | ±2ppm 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 10849, Method 7E |
NO2–二氧化氮 | 红外传感器 | 200ppm|1ppm | ±2ppm 或测量值的2% | 45 秒 | ISO 10849, Method 7E |
NO2–二氧化氮 | 电化学传感器 | 1000ppm|1ppm | ±5ppm 或测量值的5% | 60 秒 | CTM-022 |
SO2–二氧化硫 | 红外传感器 | 200ppm|0.1ppm | ±2ppm传感器或测量值的2% | 45 秒 | ISO 7935, Method 6C |
SO2–二氧化硫 | 红外传感器 | 1000ppm|0.1ppm | ±2ppm传感器或测量值的2% | 45 秒 | ISO 7935, Method 6C |
SO2–二氧化硫 | 红外传感器 | 5000ppm|0.1ppm | ±2ppm传感器或测量值的2% | 45 秒 | ISO 7935, Method 6C |
H2S–硫化氢 | 电化学传感器 | 1000ppm|1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 70 秒 | |
H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 2000ppm|1ppm | ±10ppm或测量值的5% | 50 秒 | |
H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 20000ppm|1ppm | ±10ppm或测量值的5% | 70 秒 | |
H2 – 氢气 | 热导传感器 | 10% | 0.1% | ±0.5%或测量值的5% | 45 秒 | |
H2 – 氢气 | 热导传感器 | 25% | 0.1% | ±0.5%或测量值的5% | 45 秒 | |
H2 – 氢气 | 热导传感器 | 50% | 0.1% | ±0.5%或测量值的5% | 45 秒 | |
H2 – 氢气 | 热导传感器 | 99% | 0.1% | ±0.5%或测量值的5% | 45 秒 | |
N2O –笑气 | 红外传感器 | 2000ppm|1ppm | ±1ppm或测量值的2% | 45 秒 | ISO 21258 |
CHF3–氟仿 | 红外传感器 | 2.5% | 0.01% | ±0.2%或测量值的2% | 45 秒 | (冷却剂R23) |
VOC 挥发性有机化合物 | PID光电离传感器 | 100ppm|1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 120 秒 | Method 21 |
VOC 挥发性有机化合物 | PID光电离传感器 | 1000ppm|1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 120 秒 | Method 21 |
其他测量结果:
变量 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 时间 (T90) |
Tgas–烟气温度 | K型热电偶 | -10 ÷ 1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tgas–烟气温度 | S型热电偶 | -10 ÷ 1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tamb–锅炉输入空气温度 | PT500 电阻传感器 | -10 ÷ 100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
分压 | 硅压阻式压力传感器 | -25hPa÷+25hPa|1Pa(0.01hPa) | ± 2Pa或测量值的5% | 10 秒 |
烟气流速 | 借助皮托管和压力传感器 | 1 ÷ 50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s或测量值的5% | 10 秒 |
Lλ–过剩空气数目 | 已计算 | 1 ÷ 10 | 0.01 | 测量值的± 5% | 10 秒 |
qA–烟囱损失 | 已计算 | 0 ÷ 99% | 0.1% | 测量值的± 5% | 10 秒 |
Etaη–燃烧效率 | 已计算 | 0 ÷ 120% | 0.1% | 测量值的± 5% | 10 秒 |
IL – 不燃烧 | 已计算 | 0 ÷ 99% | 0.01% | 测量值的± 5% | 10 秒 |
● 最多6个红外传感器及3个电化学传感器。
● 与专业的烟气预处理器—PGD-100搭配使用。
● 带有Windows10操作系统的工业级计算机。
● 大尺寸、高分辨率-VGA(640x480),带有触控板的彩色显示屏。
● 计算所有燃烧参数如:烟囱损失、燃烧效率、过量空气系数、露点温度以及更多。
● 通过RS485和以太网、WIFI接口与电脑进行通讯交流。
● 两个USB接口用于连接商业外部设备(鼠标,键盘)以及Photon附件(模拟输出/输入)。
● 可选的附加组件:模拟输出(8通道),模拟输入(8通道)模块。
● 可选的便携式打印机、用于客户和对象信息的数据库。
● 存储在数据库中的结果-可以以图表的格式查看整个测量期,创建测量报告,导出数据到csv文件以及更多。
● 高级算法控制分析仪工作,如预热、交叉灵敏度值补偿、响应时间等所有影响品质和性能的参数。
● 多种额外参数的测量:温度(环境、烟气)、压力(大气,压差)、流速(在皮托管的帮助下),经过设备的流量控制等等。
● 双重热稳定:整个外壳的稳定和每个单独的红外传感器稳定,这种方法提供热稳定(精度为0.01°C),短暂的预热时间 (≤30min )和红外传感器精度。