舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了这一磁力机械式的顺磁特性,准确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。
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顺磁氧传感器利用氧气具有顺磁性这一物理性,能将它从大多数气体中区别出来。
传感器气室内的两个磁性之间,安装了连个充满氮气的玻璃球(俗称“哑铃”),他们固定在一个可以转动的同轴支架上。被测气体中的氧气会被吸入磁场,产生对球体的作用力,从而对转轴产生一个力矩,这个力矩大小和氧气的含量具有线性关系。
舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了这一磁力机械式的顺磁特性,精确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。
快速输出准确的测量值
对其他气体几乎没有交叉敏感性
无磨损运行
使用寿命长
产品名称 | 氧气变送器 SPM-O2-MODULE III |
检测气体 | 氧气Oxygen O2 |
测量范围 | 0-3/0-10/0-25/0-100Vol.% |
预热时间 | 60分钟 |
响应时间 | 大约3秒 |
检测下限 (3sigma) | <1% FS |
线性误差 | <1% FS |
零点漂移 | <±0.1 % 氧气浓度 / 每周 |
满量程漂移 | <±1% 氧气浓度 |
温度漂移(零点) | <±0.05 % 氧气浓度/每°C |
流速影响 | <±0.2% 氧气浓度 (20-100ml/分钟) |
位置倾斜影响 | 零点变化<±0.02%O2 /水平时每1°倾斜 |
湿度影响 | <0.5% @20°C |
模拟输出 | 4 … 20 mA |
工作电压 | 24VDC |
电源接口 | 威浦SP1310/S7I |
进气流量 | 最大250ml/min 理想100ml/min (流量波动≤±0.02L/min) |
进气压力 | 由最大流量定义, 出口压力需小于± 300 hPa |
进气温度 | 5-45℃ |
气体中水分 | 非冷凝 进气露点:5℃±0.1℃ |
气体中颗粒物 | 100µg/m³, ≤1µm, (需要粉尘过滤器) |
零点校准气 | 99.999% N2(氮气) |
满量程校准气 | 所测气体满量程的85%~110% (85% FS~110% FS) 备注: 对于氧气通道,当量程为(0~25)%时可以使用洁净干燥的空气校准满量程。 |
SILAREX - TOC为高端红外气体检测模块,使用非分散红外检测技术NDIR,能同时检测多达3种不同量程的二氧化碳气体,每个量程段都有相应的精度,是单组份和多组份气体检测应用的理想选择。模块光学结构设计简洁,采用坚固耐用的机械结构,集成方便,由微处理器实现信号数字化处理。并集成温度和压力补偿传感器,有效补偿检测干扰信号,达到高精度、高稳定性检测。
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SILAREX - TOC为高端红外气体检测模块,使用非分散红外检测技术NDIR,能同时检测多达3种不同量程的二氧化碳气体,每个量程段都有自己的准确性,是单组份和多组份气体检测应用的理想选择。模块光学结构设计简洁,采用坚固耐用的机械结构,集成方便,由微处理器实现信号数字化处理。并集成温度和压力补偿传感器,有效补偿检测干扰信号,达到高精度、高稳定性检测。
总有机碳(TOC)是有机化合物中碳的量,它经常被用作水质或者制药生产设备清洁度的非特异性指标。 TOC分为一种快速、精确的方法来评估废水潜在污染,将替代传统、但漫长的其它方法,比如生化需氧量(BOD)、以及化学需氧量(COD)测试。
随着我国高参数、大容量火力发电机组的不断建设和投运,对锅炉中的水汽品质也提出了更高的要求,其中对TOC的控制成为一个重要的指标。国外火电机组的水汽标准中有着严格的规定,例如在欧洲,TOC已作为通用要求的监测参数被广泛施行。在我国颁布的《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145-2008中也增加了对补给水中TOC含量的控制标准。这既可以算是对TOC检测的一次深刻挖掘,也可以弥补COD单一指标的缺陷。
非色散红外分析(NDIR)方法提供了在TOC分析中检测CO2的唯一可行的抗干扰方法。使用NDIR的主要优点是它直接并且准确测量了氧化反应器中有机碳氧化产生的CO2,而不依赖于二次修正效应的测量,比如在电导率测量中使用的测量方式。
NDIR探测器采用流通气室技术,氧化物不断流入和流出探测器。通常采用4.26µm(2350cm-1)左右的、特定于CO2的红外光吸收峰,该吸收峰的气体吸收通过探测器来测量。当气体继续流入和流出探测单元,通过对样本中总体CO2浓度值进行积分和相关计算,测试结果的累加值会形成波峰。
检测气体和范围:
二氧化碳 CO2
量程 | 线性误差 | 检测下限 |
0 - 100 ppm | ±2ppm | 0.15ppm |
0 - 1000 ppm | ±20PPM | 0.4ppm |
0 - 10000 ppm
| ±100PPM | 8ppm |
输出 | ||
0-10000ppm | 0-100ppm/±2ppm 100-1000ppm/±20ppm 1000-10000ppm ±100ppm | 0.15ppm |
三个测量范围,每个测量范围都具有相应的精度
一个数值全量程输出
低检测限为0.15ppm,传感器为10000ppm满量程范围
适配所有TOC范围的未知样品分析应用
可选配带恒温外壳的版本,降低预热时间和提高温度稳定性
传感器体积小,易于安装
配备压力补偿
协议支持Modbus ASCII/RTU
红外光源为电调制光源,输出脉冲光,光源不含任何机械运动器件
光源表面覆盖氟化玻璃,避免气室内气体对光源影响,以及外界环境对光源污染
气室尺寸和配置需要根据具体的检测气体和范围来决定(工艺)
气室内壁采用高度抛光铝合金材料(工艺)
传感器集成进气口和出气口
检测原理 | 非分散式红外(双光束) |
测量范围 | 见列表 |
供气 | 流动式 |
尺寸 | 参考机械尺寸数据 |
软管连接 | 3mm 内径, 5mm 外径 |
加热 | 内部42°C |
响应时间 (T90) | < 8sec @0.7 l/min (默认) |
重复性 | ≤ ±1 % FS |
线性误差 | ≤ ±1 % FS ( 或 ≤ ±1.5 % FS 视版本而定) |
稳定性 | < ±2% [FS] @1000h |
运行温度 | 0 °C 到 40 °C |
存储温度 | -20 °C 到 60 °C |
环境湿度 | 0 % 到 95 % 相对湿度(非冷凝) |
环境压力 | 800 ... 1150 mbar |
预热时间 | < 2 分钟 (冷启动) < 30 分钟 取决于隔热和环境温度 |
流量 | 0.2 到 1.0 L / min (稳定流量) |
进气温度 | 2 ... +42°C |
进气湿度 | 5°C 最大 ±1K (需要冷凝器) |
数字输出 | Modbus ASCII RTU TTL |
运行电压 | 24 VDC ±0.3V |
驱动电流 | 240mA / max 1.5A 加热时 |
功率消耗 | < 800 mW / max 36W 加热时 |
TRANSMITTER EVO专为定制型客户开发,用于便利的安装与使用,内置BASICEVO类型传感器,可满足不同工业领域多种定制型需求。
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在许多应用中,气体测量早已成为标准配置。过去,客户和开发人员往往不得不根据当时的气体测量技术来调整他们的应用和要求,而我们希望改变这种状况。
TRANSMITTER EVO专为定制型客户开发,用于便利的安装与使用,内置各类EVO及BASIC类型传感器,可满足不同工业领域多种定制型需求。
即用型气体变送器
配备模拟量和数字量输出
支持Modbus ASCII / RTU协议
12 - 24 V 直流输入电压
可适配 BASICEVO系列的所有传感器
可根据客户定制要求设计贴膜
可配备校准适配器
配备易于使用的校准工具和数据记录软件
检测原理 | NDIR (双光束) |
供气方式 | 扩散式 (环境气压) |
尺寸 | 151 mm x 80 mm x 95 mm (长 x 宽 x 高) |
预热时间 | < 2 分钟(启动时间) < 11 分钟(fade in 模式) < 30 分钟(正常测量) |
保护等级 | IP54 |
电压 | 12 V .. 28 V DC |
平均耗电 | ≤ 1.5 W |
数字输出信号 | Modbus ASCII / RTU via RS 485, autobaud, autoframe |
模拟输出信号 | 0(4) –20 mA, max 500 Ω / 0-2 V / 0-5 V / 0-10 V (DC) |
校准 | 零点与满量程校准使用软件校准或按钮一键校准或通过数字接口校准 |
压力补偿 | 环境压力 |
运行温度 | -20 .. + 40 °C |
存储温度 | 20 .. + 60 °C |
空气压力 | 800 .. 1150 hPa |
环境湿度 | 0 .. 95 % 相对湿度 (非冷凝) |
舒茨工业级电化学氧气传感器,稳定性好,寿命长。检测范围可选。
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舒茨工业级电化学氧气传感器,稳定性好,寿命长。检测范围可选。
稳定性好
寿命长
检测范围可选
气体可选
传感器技术路线 | 微燃料电池 |
输出信号 | 400 μA ± 120 μA 环境空气 输出信号测量环境为: 25 °C |
检测范围 | 0 - 10 PPM (最小) ;0 - 10000 PPM (最大) |
响应时间 T90 | 13 秒 |
满量程精度 | ± 1% 信号值 满量程精度测量环境为稳定温度及压力,且正确校准情况下 剧烈温度变化会造成数值 ± 10%的偏移. |
满量程重复性 | ± 0.5% |
温度参数 | 2.54 % / °C |
运行温度 | 0 到50 °C |
存储温度 | 0 到45 °C |
建议流量 | 0.5 - 2 L/min |
湿度 | 0 - 100% RH (非冷凝) |
寿命 | 15 - 24 月 传感器寿命的测量环境为 O2 < 1000 ppm @ 25 °C |
存储 | 6 月 |
舒茨熏蒸气体传感器FLOWEVO 基于红外吸收原理,在精度、可靠性和效率上都遵循高标准。
使用光学原理,模块不会受磨损、或发生化学反应。几乎无需任何维护保养。
利用红外原理为基础,通过检测气体的独特吸收光谱,从而做出准确的定量分析算出其浓度值。
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舒茨熏蒸气体传感器FLOWEVO基于红外吸收原理,在精度、可靠性和效率上都遵循高标准。
使用光学原理,模块不会受磨损、或发生化学反应。几乎无需任何维护保养。
利用红外原理为基础,通过检测气体的独特吸收光谱,从而做出准确的定量分析算出其浓度值。
所有被测量气体吸收红外辐射在一个不同的光谱范围也就叫做“指纹”,从而保障良好的气体选择性,减少交叉干扰影响。最终得到的易于使用的浓度信号,是在考虑到所有的温度漂移影响之后,对浓度信号做补偿得到的综合评估值。
舒茨熏蒸气体传感器FLOWEVO 的外壳为铝制外壳,配备软管连接,用以防止传感器机械损坏,并保证在检测过程中气体的正常通入。在软管与气室的连接端口使用内径3mm和外径5mm的接口,以保证软管与气室的正确连接。
检测气体溴甲烷 CH3Br,硫酰氟 SO2F2
高选择性,有效减少气体气体的交叉干扰影响
长使用寿命,使用寿命可达10年
快速响应时间:T90小于12秒
低漂移,延长校准周期
经济型、高性价比红外气体检测模块
检测原理 | 非分散式红外NDIR(双光束) |
供气 | 泵吸式 |
尺寸 | 参考机械尺寸数据 |
软管连接 | 3mm 内径, 5mm 外径 |
响应时间 (T90) | 大约12 s (@ 0.7 L/min) |
分辨率 (@零点) | 1 ppm ... 0.1 Vol.% |
检测下限 (3sigma) | ≤ 1 % FS (典型值) |
重复性 | ≤ ±1 % FS |
线性误差 | ≤ ±1.0 % FS ( 或≤ ±1.5 % FS 具体视版本而定) |
零点漂移 | ≤ ±2 % FS 12个月 |
满量程漂移 | ≤ ±2 % FS 12个月 |
温度漂移(零点) | ≤ ±0.1 % FS 每 °C |
温度漂移(满量程) | ≤ ±0.15 % FS 每°C |
压力漂移 | 0.1 % 到 0.2 % 读数值 每mbar |
运行温度 | 0 °C 到 50 °C |
存储温度 | -20 °C 到60 °C |
环境湿度 | 0 % 到 95 % 相对湿度(非冷凝) |
压力 | 800 ... 1200 mbar |
预热时间 | < 2 分钟 (冷启动) < 30 分钟 全规格 |
流量 | 0.1 到 1.0 L / min ( 稳定流量) |
数字输出 | Modbus ASCII RTU TTL Out 1 Signal output TTL |
可选:FLOWEVO plus 控制器 | 模拟输出:4..20mA,0-1 0-5 0-10VDC |
运行电压 | 3.3 ... 6 V DC ± 5 % / 24VDC 带FLOWEVO plus 控制器 |
驱动电流 | < 240mA@5V ( 平均值,不带加热 ) |
功率消耗 | < 800 mW ( 不带加热) |
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