红外气体六氟化硫传感器

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红外气体六氟化硫传感器相关的厂商

  • 山西科致成科技有限公司是专业从事气体传感器、报警仪校验检定装置研制开发、设计制造、技术服务和销售为一体的大型科技生产型企业,公司自创业以来,历经多年的市场风雨的洗礼,通过实施严格的区域代理制度及销售服务体制,以客户利益为最优先考虑来开展业务运营。在各级煤矿检测中心、经销商、用户和厂家的共同努力下,科致成校验装置得到了用户的广泛认可与信赖。科致成已成为国内同行业的领导品牌,成为了山西省煤矿行业的知名企业。 公司位于太原高新技术开发区,其前身太原科导电子有限公司始建于2002年,具有近十多年的光辉历程和先进的生产制造经验,是国内第一家生产KA型调校检测仪的厂家,产品畅销全国,山西科致成科技有限公司承继太原科导电子有限公司的产品品牌和生产优势。 公司技术力量雄厚,工艺设计先进,质量保证体系完善,检测手段先进、化验设备齐全,已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证。 企业主导产品为KA83J车载甲烷传感器检定装置、KA83型智能多路多功能校验台、KAJC-1型分站检测仪等KA系列产品,是国内品种最多、功能覆盖面最宽的气体传感器报警仪校验检定设备生产企业。KA83型、KA8316型品牌产品具有较高的声誉和市场知名度,不仅畅销省内,而且远销山东、河北、河南等省份和地区。 公司拥有通工艺、技术精的科研队伍,凭借着丰富的工作经验及专业知识,所生产的气体传感器校验台、气体报警仪检定装置始终保持着国内一流的技术水平,特别是KA83型智能多路多功能校验台在国内同行业中遥遥领先。 公司具有独特优势: 1、山西省内煤矿行业知名品牌; 2、具有东山煤矿、西山煤矿、华润联盛煤矿企业公司新品试验基地; 3、具有霍州煤电技术检测中心成熟产品培训基地; 4、和山西理工大学精诚合作,研发KA系列产品软件,拥有自主知识产权。 4、研发校验检定设备,属国内首创。 5、产品已通过山西省科技厅成果鉴定,具有国内领先地位; 6、产品已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定,可批量生产。 7、产品已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 公司可以根据用户要求,按照国家标准为您定做8路、16路、32路等多路甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体传感器报警仪校验台/检定装置,集设计,制造,安装,售后一体化,为您提供优质各种矿用气体检定装置/校验台;   未来,山西科致成科技有限公司将继续以高质量、低成本、全球化为战略目标,以高标准、精细化、零缺陷为作业路线,集成知识,整合创新,打造世界级品牌和全球最具竞争力的气体传感器报警仪校验检定设备制造基地。
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  • 深圳市圣凯安科技有限公司创立于2008年,专业从事国际领先传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商,在国内与多所高校和多个研究院所建立了长期紧密的技术合作关系,并与国外多家公司建立了长远的战略伙伴关系。数年来,深圳市圣凯安科技有限公司以“同步国际先进水平,创国际方案服务品牌”为目标,走国际合作、自主开发之路,源源不断地推出了具有国际先进水平的传感器应用方案。公司引进国际传感器及配套方案现已广泛应用于汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,近年来持续保持中国市场领先地位,产品优良,配套方案完整赢得了国内外客户的高度赞誉和信赖,同时已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。经验丰富的设计团队:我公司拥有一批优秀的传感器应用的开发工程师、产品造型设计师、结构工程师,因此我们可以提供全系列传感器应用开发设计、产品整体造型设计、结构设计配套服务: 一:气体产品研发:提供可燃气体传感器、电化学有毒气体传感器、电化学氧气传感器、有机挥发物(VOC)传感器、CO2红外传感器的应用开发; 二:气象产品研发:提供光照、大气压力传感器、雨量传感器等系列传感器的应用开发。 三:湿度产品研发:提供温度传感器、湿度传感器、数字温湿度传感器的应用开发,输出方式:4-20mA电流输出, 0-5V电压输出,RS485网络型,USB输出;同时我们有标准的上位机应用控制系统,如果客户有需要,我们可以按客户的应用需求,进行修改! 四:产品造型设计:可能根据客户的需求,提供产品的整体造型设计和结构设计,因此客户都不需要任何技术工程师、产品ID设计工程师和结构工程师,我们可以提供产 品完整的配套服务。 五:压力传感器以及变送器 六:代理国外先进的空气质量以及灰尘传感器。完备的测试实验条件: 深圳市圣凯安科技有限公司拥有完备的高低温实验室、压力测试实验室、冲击振动实验室、气体标定实验室等等室验室;所有开发的传感器配套方案都要按各环节的严格检验测试,并对最终方案进行100%功能测试、高温老化以及高低温测试,重复标定测试、压力补偿测试、温度补偿测试、湿度补偿测试、流量补偿测试、电磁干扰测试、冲击抗震测试、跌落测试等等可靠性的测试,确保产品具备恶劣环境下能长期稳定工作,由此保证为客户提供最可信赖的整体配套方案。深度的客户合作: 客户的成功才是我们的成功。深圳市圣凯安科技有限公司不仅提供高品质的传感器,更提供完善的服务,为客户提供OEM、ODM解决方案;除此之外我们与元器件供应商、五金结构加工厂、模具厂和产品加工厂等等第三方建立了战略合作伙伴关系,目标是提供方案客户坚实完整的新产品开发的服务平台 氧气传感器(O2),六氟化硫传感器(SF6),PID传感器,TVOC传感器,一氧化碳传感器(CO),二氧化硫传感器(SO2),一氧化氮传感器(NO),CO2红外传感器,甲醛传感器(CH2O),臭氧传感器(O3),硅烷传感器(SIH4),氨气传感器(NH3),磷化氢传感器(PH3),硫化氢传感器(H2S),乙烯传感器(C2H4),氯气传感器(CL2),氢气传感器(H2),氯化氢传感器(HCL),二氧化氮传感器(NO2),氰化氢传感器(HCN),过氧化氢传感器(H2O2),环氧乙烷传感器(ETO),溴化氢传感器(HBr),四氯化钛传感器(TICL4), 可燃气体传感器,红外光源,红外探测器,四氢噻吩传感器(C4H8S),锗烷传感器(GeH4),三氯化砷传感器(AsCl3),三氟化砷传感器(AsF3),丁硫醇传感器(C4H10S),二氧化氯传感器(CLO2),甲胺传感器(CH3NH2),硫氢甲烷传感器(CH3SH),硫酰氟传感器(SO2F2),光气传感器(COCL2),四氯化锡传感器(SnCl4),六氟化钨传感器(WF6),乙醇传感器(C2H6O),一氯甲烷传感器(CH3CL),三氯甲烷传感器(CHCL3),四氯甲烷传感器(CCL4),三聚氟氰传感器(C3F3N3),异丙醇传感器(C3H8O),甲醇传感器(CH4O) ,甲烷传感器,可燃气体传感器,汽车氧传感器,潜水氧传感器,有毒气体传感器,压力传感器。
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  • 400-860-5168转4639
    山东仁科测控技术有限公司现已具备一套环境监测传感器自主研发生产体系,主要经营建大仁科温湿度变送器、建大仁科温湿度传感器、建大仁科GSP冷链温湿度记录仪、建大仁科测控网络型变送器、建大仁科压力变送器、建大仁科气体监测器、仁科测控液位变送器、建大仁科油烟监测仪、建大仁科工地扬尘监测仪、建大仁科室外气象监测仪等各种环境监控智能终端,可对温度、湿度、光照、噪声、大气压力、风力、风速、风向、TSP、PM2.5、PM10、压力、液位、水浸、红外、烟雾、油烟、氧气、氢气、臭氧、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、甲醛、甲烷、TVOC、土壤温湿度电导率、雨雪、雨量等环境要素进行监测。广泛应用于智慧机房、智慧农业、智慧气象站、智慧养殖、智慧公厕、智慧管廊、智慧路灯、冷链运输、风力发电、食品库房等多个行业。公司秉承“服务客户,笃信敏行”和“为客户提供价值是我们存在的理由”的企业理念,不断提升为用户创造价值的能力。
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红外气体六氟化硫传感器相关的仪器

  • 与但波长单光束相比,双波长 双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。 红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-100ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100 %)。几乎所有测试过我们SF6传感器的电力设备制造商客户,他们都选择了购买我们的产品和服务。她们有SM-smartMODULBASIC型,SMC-smartMODULCONNECT型,SMF-smartMODULFLOW型,SMP-smartMODULPREMIUM型。 德国smartGAS公司的SF6传感器的原理是红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,这种红外原理的六氟化硫传感器,具有以下的优点: 一、红外SF6传感器的优点 1、红外光谱吸收原理(NDIR)2、双波长,带温度补偿3、高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。4、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命5、高性价比,可承受的优惠价格。6、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用7、无辐射源,无危害8、微型结构,低功耗9、数字量和模拟量输出。在电力行业常用的是数字量的六氟化硫传感器的型号:SM-SF6。六氟化硫传感器SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6 目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-3000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。 二、低量程红外SF6传感器(定制),适合SF6 检漏仪 1、六氟化硫传感器量程:0-50ppm 2、六氟化硫传感器分辨率:0.1ppm 3、六氟化硫传感器精度:1ppm 三、高量程红外SF6 传感器(定制),适合SF6 纯度分析仪 1、六氟化硫传感器量程:0-100 % Vol. 2、六氟化硫传感器分辨率:1% 2、六氟化硫传感器精度:2% 四、中等量程红外SF6 传感器(定制) 1、可定制0-1500ppm,扩散式和管路式,用于SF6 监测系统或SF6检漏仪 2、可定制0-3000ppm,扩散式和管路式,用于SF6 监测系统或SF6检漏仪
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  • 仪器简介:红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-100ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。几乎所有测试过我们SF6传感器的电力设备制造商客户,他们都选择了购买我们的产品和服务。技术参数:SF6传感器|六氟化硫传感器(NDIR)-德国品质,原装进口与但波长单光束相比,双波长 双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-100ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。几乎所有测试过我们SF6传感器的电力设备制造商客户,他们都选择了购买我们的产品和服务。她们有SM-smartMODULBASIC型,SMC-smartMODULCONNECT型,SMF-smartMODULFLOW型,SMP-smartMODULPREMIUM型。德国smartGAS公司的SF6传感器的原理是红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,这种红外原理的六氟化硫传感器,具有以下的优点:红外SF6传感器的优点:1、红外光谱吸收原理(NDIR)2、双波长,带温度补偿3、高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。4、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命5、高性价比,可承受的优惠价格。6、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用7、无辐射源,无危害8、微型结构,低功耗9、数字量和模拟量输出。在电力行业常用的是数字量的六氟化硫传感器的型号:SM-SF6。六氟化硫传感器SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-3000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。二、低量程红外SF6传感器(定制),适合SF6 检漏仪(已经批量生产)1、六氟化硫传感器量程:0-50ppm2、六氟化硫传感器分辨率:0.1ppm3、六氟化硫传感器精度:1ppm三、高量程红外SF6 传感器(定制),适合SF6 纯度分析仪1、六氟化硫传感器量程:0-100% Vol.2、六氟化硫传感器分辨率:1%2、六氟化硫传感器精度:2%四、中等量程红外SF6 传感器(定制)1、可定制0-1500ppm,扩散式和管路式,用于SF6 监测系统或SF6检漏仪2、可定制0-3000ppm,扩散式和管路式,用于SF6 监测系统或SF6检漏仪 一、smartGAS红外气体传感器产品结构及输出结构SM-扩散型 SMC-扩散 SMF-管道型 SMP-管道型IR技术双光原理高灵敏度长期寿命10年Modbus总线功能基于SM-4-20mA/0-20mA0-1V/0-2.5VRS485USB接口基于SM-牢固的外壳软管连接总线功能基于SMF牢固的外壳软管连接4-20mA/0-20mA0-1V/0-2.5VRS485二、smartGAS红外气体传感器产品种类气体种类 测量范围(体积含量) 型号 精度气体传感器型号一览表 各种红外气体传感器简介SF6传感器,六氟化硫传感器0-1000ppm(0-100%TLV)SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6 2%SF6传感器0-1000ppm(0-100%TLV)SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6 2%SF6传感器,六氟化硫传感器0-1000ppm(0-100%TLV)SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6 2%SF6传感器,六氟化硫传感器0-100%SMF-SF6,SMP-SF6 2%SF6传感器,六氟化硫传感器0-50ppmSMF-SF6,SMP-SF6 2%主要特点:德国smartGAS公司的SF6传感器的原理是红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,这种红外原理的六氟化硫传感器,具有以下的优点:红外SF6传感器的优点:1、红外光谱吸收原理(NDIR)2、双波长,带温度补偿3、高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。4、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命5、高性价比,可承受的优惠价格。6、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用7、无辐射源,无危害8、微型结构,低功耗9、数字量和模拟量输出。在电力行业常用的是数字量的六氟化硫传感器的型号:SM-SF6。六氟化硫传感器SM-SF6,SMC-SF6,SMF-SF6,SMP-SF6
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  • 红外六氟化硫分析仪 400-860-5168转3974
    红外六氟化硫分析仪一、产品说明: 常州无有实验仪器有限公司新推出的一种智能红外六氟化硫分析仪,同时可以检测六氟化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过4854/USB接口,可以连接电脑和数据采集仪。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外检测比电化学检测具有精度高,性能稳定,使用寿命长等优点。智能六氟化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。广泛用于:工业过程、化工生产过程,气体污染、石化、等行业实时测量。二、主要特点:1、用双波长红外光谱吸收法检测空气中的六氟化硫,比电化学方式测量精度高,稳定性好,使用寿命长,非常适合实时和在线测量,同时可以检测该环境的温度和湿度。2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有USB数据接口(选配)。3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。5、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。三、主要技术参数:l 检测原理:红外原理(双波长红外吸收法)l 检测气体:空气或者管道中的六氟化硫l 检测方式:泵吸式l 测量范围:六氟化硫:0.1-100ppm (同时显示ppm、mg/m3) 温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RHl 基本误差:<±5%(F.S)l 最小读数:0.1ppm、响应时间:≤50秒l 同时显示六氟化硫浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度*l 彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*l 有数据查询功能,数据存储256组,有485/USB接口*l 可和数据采集仪连接,实现数据有远程通讯和控制l 报警:声、光报警l 有气体处理装置和气体采样系统。带有通讯协议l 工作温度:-10∽45℃ 湿度:5-90%RHl 内置充电电池,可以220V交流或者直流供电四、配置:(1)仪器主机(含内置电池) 一台(2)充电器 一只(3)采样系统 一套(4)采样软管 一根(5)铝合金便携箱 一只 (6)操作手册和合格证 一份
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红外气体六氟化硫传感器相关的资讯

  • 山西电力研发新型六氟化硫分解气体检测装置
    12月5日,在国网山西省电力公司500千伏福瑞变电站,山西电科院技术人员正应用新研发的基于拉曼光谱的六氟化硫分解气体检测装置进行现场检测。短短几分钟,他们便轻松完成全部工作。六氟化硫气体绝缘电气设备故障诊断是电力系统的一项常规试验,旨在通过检测六氟化硫气体中的特征气体组分,判断设备内部绝缘缺陷类型、放电水平和绝缘材料老化程度。传统的气体分析方法主要有两种,一种为传感器方法,该方法传感器需要定期校准,检测准确度较差;另一种为实验室气相色谱法,该方法需要人工取气、送样至实验室进行化学分析,耗时长,对于检测人员的操作要求较高,无法实现在线监测。针对这种情况,国网山西电力从2022年3月份开始,便率先着手开展基于拉曼光谱的六氟化硫气体分解特征组分检测技术及应用研究。专家们运用基于密度泛函理论,建模仿真研究六氟化硫气体分解特征组分的拉曼光谱图,设计气体样品池,搭建实验平台,测试六氟化硫气体分解特征组分的拉曼光谱特性;研究六氟化硫气体分解特征组分拉曼光谱检测信号预处理方法及光谱信号增强技术;研究基于光谱数据拟合的拉曼光谱检测谱峰特征参数提取技术,六氟化硫气体分解特征组分拉曼光谱非线性效应修正方法;研究六氟化硫气体分解特征组分拉曼光谱检测定性、定量分析方法;开展基于拉曼光谱的六氟化硫气体分解特征组分现场检测及应用研究。经过反复使用、改进和验证,最终于当年9月成功推出具有国内领先水平的新型六氟化硫分解气体检测装置。该装置利用激光照射六氟化硫气体样品,形成拉曼散射光谱,自动比对标准气体光谱,通过积分法获取六氟化硫分解特征气体浓度,精准研判GIS设备缺陷,相较于传统检测装置,气体检测由小时级缩短至分钟级,现场检测质效显著提升。此外,该装置还具有其他多个显著优点:检测过程不需要对气体样品进行预处理,也不需要消耗载气;对混合气体样品可直接进行检测,无需进行组分分离,检测周期短;检测稳定性好,基本不受环境温度的影响,设备可靠性高、维护量小;检测对激光波长没有特殊要求,利用单一波长的激光就能同时激发出多气体特征量的拉曼光谱从而进行混合气体定性、定量分析,更适合于在线监测及带电检测。据悉,六氟化硫分解气体检测装置自2022年应用以来,已在国网山西电力22座110千伏及以上电压等级变电站应用,累计完成气体检测150次,发现消除设备缺陷5处,成效十分明显。未来,山西电力将在更多的变电站应用该检测装置,积累更多的现场数据,持续探索六氟化硫气体分解特征组分的拉曼光谱检测体系,为六氟化硫绝缘电气设备运行状态的在线监测和故障的早期诊断提供实践基础。(完)
  • 锐意自控发布锐意自控微流红外气体传感器Gasboard-2105新品
    产品名称:微流红外气体传感器产品型号:Gasboard-2105采用自主知识产权及国际PCT专利(PCT/CN2018100767)微 流红外隔半气室传感器技术测量CO、NO、SO2、CO2 、CH4, 气室由被测气室和参考气室组成;传感器对被测气体具有较 好的选择性,可进行高精度、高稳定性气体浓度测量,适用 于非常恶劣的工业环境。    配备水分补偿调节装置,消除水汽干扰 自动温度、压力补偿 传感器模块化设计,结构紧凑 适用于长时间在线监测,寿命长 气室采用恒温加热技术,降低温度对测量精度的影响基本参数量程CO: 0~500~1000~2000~5000ppmCO2: 0~500~5000ppmSO2: 0~200~5000ppmNO: 0~200~5000ppmCH4: 0~500~5000ppm注: 量程可定制线性误差±2%FS重复性±2%FS零点/量程漂移<2.5%FS/7d低浓度烟气排放监测、船舶废气排放监测、机动车尾气排放检测、燃烧装置锅炉气体浓度测量、生物沼气发酵气体监测、工业过程气体监测、气体分析仪/系统集创新点:1、同时测量CO、CO2、NO、SO2、CH42、配备水分补偿调节装置,消除水汽干扰3、自动温度、压力补偿« 4、传感器模块化设计,结构紧凑5、适用于长时间在线监测,寿命长6、气室采用恒温加热技术,降低温度对测量精度的影响锐意自控微流红外气体传感器Gasboard-2105
  • 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]

  • 【原创】非分光红外(NDIR)气体传感器核心技术详解

    电调制非分光红外(NDIR)气体传感器 本文介绍一种采用电调制红外光源的新型红外气体传感器。该传感器通过采用电调制红外光源,省却了传统方法中的机械调制部件;同时采用了高精度干涉滤光片一体化红外传感器以及单光束双波长技术,配合易拆卸的镀金气室及数据采集系统,可以实现SO2、NO、CO2、CO、CH4、N2O等气体的实时测量。一 前言 NDIR红外气体分析仪作为一种快速、准确的气体分析技术,特别连续污染物监测系统(CEMS)以及机动车尾气检测应用中十分普遍。国内NDIR气体分析仪的主要厂家大都采用国际上八十年代初的红外气体分析方法,如采用镍锘丝作为红外光源、采用电机机械调制红外光、采用薄膜电容微音器或InSb等作为传感器等。由于采用电机机械调制,仪器功耗大,且稳定性差,仪器造价也很高。同时采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。随着红外光源、传感器及电子技术的发展,NDIR红外气体传感器在国外得到了迅速的发展。主要表现在无机械调制装置,采用新型红外传感器及电调制光源,在仪器电路上采用了低功耗嵌入式系统,使得仪器在体积、功耗、性能、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。二 NDIR气体分析基本机理 当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律。设入射光是平行光,其强度为I0,出射光的强度为I,气体介质的厚度为L。当由气体介质中的分子数dN的吸收所造成的光强减弱为dI时,根据朗伯--比尔吸收定律: dI/I=-KdN,式中K为比例常数。经积分得:lnI=-KN+α (1) , 式中:N为吸收气体介质的分子总数 α为积分常数。显然有N∝cl,c为气体浓度。则式(1)可写成: I=exp(α)exp(-KN)=exp(α)exp(-μcL)=I0exp(-μcL) (2)式(2)表明,光强在气体介质中随浓度c及厚度L按指数规律衰减。吸收系数取决于气体特性,各种气体的吸收系数μ互不相同。对同一气体,μ则随入射波长而变。若吸收介质中含i种吸收气体,则式(2)应改为:I=I0exp(-l∑μi ci) (3) 因此对于多种混合气体,为了分析特定组分,应该在传感器或红外光源前安装一个适合分析气体吸收波长的窄带滤光片,使传感器的信号变化只反映被测气体浓度变化。 以CO2分析为例,红外光源发射出1-20um的红外光,通过一定长度的气室吸收后,经过一个4.26μm波长的窄带滤光片后,由红外传感器监测透过4.26um波长红外光的强度,以此表示CO2气体的浓度,三 电调制NDIR红外气体传感器关键技术 在设计传感器的光学系统部分时,为了减少红外传感器微弱信号的衰减以及外界信号干扰,将前置放大电路也一并放在光学部件上,并采取了一定的电磁屏蔽措施。为了使气体红外吸收信号具有较好的分辨率,在进行结构设计时,红外光源、气室、红外探测器应设置在同一光轴上。此外为了使得信号足够大,可以使用椭圆型或抛物线型反射镜。红外光源由稳流供电,供电电压和电流根据使用的光源不同而不同。工作时,传感器根据预先设定的调制频率发出周期性的红外光,红外光源发出的红外光通过窗口材料入射到测量气室,测量气室由采样气泵连续将被测气体通入测量气室,气体吸收特定波长的红外光,透过测量气室的红外光由红外探测器探测。由于调制红外光的作用红外传感器输出交流的电信号,通过其后的前置放大电路放大后在一次经过高精密放大整流电路,得到一个与被测气体浓度对应的直流信号送入测控系统处理。红外传感器内有温度传感器探测其工作环境温度。红外传感器信号经过测控系统,并经数字滤波、线性插值及温度补偿等软件处理后,给出气体浓度测量值。采用了以下关键技术:1.红外光源及其调制pulsIR,reflectIR等新型电调制红外光源等,升降温速度很快.红外光源发射窗口上安装有透明窗,一方面可以保证发射的红外光波长在特定范围内,适合于对常规的气体如CO2、CO、CH4、NO、SO2等气体进行测量。此外也可以阻止外界环境对光源温度的影响。2.镀膜气室采用气室与外支撑分离的结构,安装时只需将气室固定安装在支撑结构的中心即可。此种结构设计保证了该部件易于装卸﹑更换;同时由于与外支撑分离,进一步减小了外界条件的影响,使仪器能适应复杂环境下工作。此外原来一些需要较长气室的传感器,采用以往方法加工镀膜工艺十分困难,采用此法后将十分容易,成本也将大大降低。传统气室采用了与外支撑一体化设计,具有制造容易﹑安装方便等优点,但受外界温度波动影响较大;其次,由于被分析气体成分复杂,具有一定的腐蚀性,如SO2﹑NOx等,长时间使用后气室极易被污染,直接影响测量精度。3.红外探测器红外探测器,NDIR气体传感器的核心部件,测量精度很大程度取决于传感器的性能高低。本研究采用高灵敏度红外传感器,例如TPS2534Gx/Gy,TPS4339Gw/Gx/Gy/Gz,在其封装上固定安装有针对不同气体的窄带干涉滤光片,可以实现对不同气体的测量。为了确保红外探测器得到较强的稳定信号,可以设计一种红外探测器定向轴,即使在前置放大板上焊接的红外探测器位置有一定的偏差,本传感器也可确保与红外光源和气室位于同一光学中心轴上。 红外探测器接收红外光产生的信号十分微弱,极易受外界的干扰,因此稳定可靠的前置放大电路是关键,最好采用高精密、低飘移的模拟放大电路,并采用窄带滤波电路。前置放大电路具有精度高、漂移小、响应快的特点。前置放大出来的信号通过二级放大电路,直接输出一个与气体浓度对应信号,并送入测控系统,通过非线性校正和补偿后得到气体浓度。4、 传感器测控系统 为了实现NDIR气体传感器的测量、控制以及自动标定等功能,需要一个合适的微控制器来管理传感器。传感器测控系统 通过采集红外输出信号及测量标准气体曲线,采用非线性校正算法可以直接得到测量气体的浓度。通过采用以上技术,NDIR红外气体传感器的结构比以往仪器将大大简化,仪器功耗也大幅度降低(只有以往的1/4),传感器的成本也不到以往技术的1/4。此类传感器可以实现模块化和标准化,因此更加适合在我国广泛使用。

  • 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。

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  • 美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器
    美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器;美国英思科MX6 iBrid 二氧化硫传感器CO17124975-1MX6传感器,一氧化碳H2S17124975-2MX6传感器,硫化氢O217124975-3MX6传感器,氧气NO217124975-4MX6传感器,二氧化氮SO217124975-5MX6传感器,二氧化硫NH317124975-6MX6传感器,氨气Cl217124975-7MX6传感器,氯气CLO217124975-8MX6传感器,二氧化氯PH317124975-9MX6传感器,磷化氢(低0-5ppm)HCL17124975-AMX6传感器,氯化氢HCN17124975-BMX6传感器,氰化氢H217124975-CMX6传感器,氢气NO17124975-D传感器,Das,一氧化氮PH317124975-EMX6传感器,磷化氢(高0-1000ppm)CO(抗H2)17124975-GMX6传感器,一氧化碳(CO/抗H2干扰)CO(高)17124975-HMX6传感器,一氧化碳(0-9999ppm)CO/H2S(二合一)17124975-JMX6传感器,一氧化碳/硫化氢LEL17124975-KMX6传感器,LEL(戊烷)LEL17124975-LMX6传感器,LEL(甲烷)CH417124975-MMX6传感器,甲烷(0-5%VOL)CH4(IR)17124975-NMX6传感器,甲烷,IR(0-100%VOL)HC(IR)17124975-PMX6传感器,HC,IR(0-5%VOL)PID17124975-RMX6传感器,光离子化有机化合物气体检测仪CO2(IR)17124975-QMX6传感器,CO2,IR
  • 美国华瑞PGM7800/7840二氧化硫传感器
    美国华瑞PGM7800/7840二氧化硫传感器,订货号:008-1113-000美国华瑞PGM7800/7840二氧化硫传感器,订货号:008-1113-000美国华瑞PGM7800/7840二氧化硫传感器,订货号:008-1113-000
  • RAEGuardS IR 红外气体检测仪器 FGM-1200S
    RAEGuardS IR 红外气体检测仪器 FGM-1200S采用专利保护非色散红外智能传感器技术可检测多种特殊可燃气体传感器灵敏可靠、使用寿命长超量程保护,反极性保护可微调标准4-20mA 模拟信号输出,可编程两级开关量输出 ,支持RS-485 MODBUS协议数字通讯现场LCD显示,磁棒外部调节、设定不锈钢壳体、可应对复杂、恶劣环境石油化工冶金消防燃气环保电力,通讯造纸、印染污水处理食品、酿造科研、教育、国防检测原理红外采样方式扩散型工作电源DC9~36V,最大60mA功率 1.5W输出信号4~20mA,报警继电器 DC 30V 2A(无源),RS-485(支持MODBUS协议)负载电阻重复性 2%响应时间&le 30 s (T90)电气接口3/4&rdquo NPT M防护等级IP65环境温度CO2: -20℃~ +60℃ CH4: -40℃~ +70℃环境湿度0-95% RH (无冷凝)环境压力90~110kPa显示方式7段、4位液晶显示,4色警报指示灯外形尺寸168× 150× 110mm(HWD)外壳颜色灰壳体材料不锈钢重量 3.5kg防爆认证Ex diaIICT6 ATEX Ex II 2 G EEx d II C T6消防证书073084851518ROM
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