紅外線氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:FT-B50型紅外線氣體檢測(cè)儀,采用進(jìn)口紅外傳感器及先進(jìn)的數(shù)字處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)NH3、CH4、CO、CO2、SO2,碳?xì)浠衔锏榷喾N氣體濃度的連續(xù)自動(dòng)快速在線檢測(cè)。與同類產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是高穩(wěn)定性、高可靠性和高選擇性。
產(chǎn)品型號(hào): FT-B50
所屬分類:紅外線氣體分析儀
更新時(shí)間:2023-03-25
訪問(wèn)數(shù)量:882
廠商性質(zhì):其他
FT-B50型紅外線氣體檢測(cè)儀,采用進(jìn)口紅外傳感器及先進(jìn)的數(shù)字處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)NH3、CH4、CO、CO2、SO2,碳?xì)浠衔?/span>等多種氣體濃度的連續(xù)自動(dòng)快速在線檢測(cè)。與同類產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是高穩(wěn)定性、高可靠性和高選擇性。
應(yīng)用領(lǐng)域:
該分析儀器可用于電廠、冶金、水泥、冶金、化肥、化工、環(huán)保、科研等領(lǐng)域;
儀器特點(diǎn):
l 采用進(jìn)口紅外傳感器,壽命長(zhǎng)、靈敏度高、響應(yīng)速度
l 大屏幕點(diǎn)陣式LCD顯示,可自行選擇顯示單位:體積比(%)或g/m3。
l 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)實(shí)時(shí)記錄,記錄數(shù)據(jù)可以以曲線或列表形式顯示。
l 兩個(gè)可任意設(shè)定的控制點(diǎn),無(wú)源繼電器輸出,標(biāo)準(zhǔn)4~20mA電流輸出
l 標(biāo)準(zhǔn)的RS232或RS485通訊口。
l 標(biāo)準(zhǔn)鋁合金機(jī)殼,便于安裝。
遵循標(biāo)準(zhǔn):
? JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器檢定規(guī)程
? GB/T 18204.2-2014 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物
? GBZ/T 300.37-2017 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳
? GB/T 25929-2010 紅外線氣體分析器 技術(shù)條件
? GB/T 25930-2010 紅外線氣體分析器 試驗(yàn)方法
技術(shù)參數(shù):
可選擇組分及測(cè)量范圍:
被測(cè)氣體 | 最小量程 | 最大量程 |
一氧化碳CO | 0~500ppm | 0~100% |
二氧化CO2 | 0~1000ppm | 0~100% |
氨氣NH3 | 0~100ppm | 0~100% |
硫化氫H2S | 0~100ppm | 0~2000ppm |
甲烷CH4 | 0~1% | 0~100% |
六氟化硫SF6 | 0~1000ppm | 0~100% |
碳?xì)?/span>CxHx | 0~1% | 0~100% |
注:其他更多氣體具體聯(lián)系銷售經(jīng)理確定 |
l 精 度:≤±1%F.S。
l 重 復(fù) 性:≤±1%F.S。
l 樣氣流量:400±10ml/ min。
l 響應(yīng)時(shí)間:T90≤15秒。
l 預(yù)熱時(shí)間:≤15分鐘。
l 樣氣壓力:0.05 MPa≤入口壓力≤0.1MPa。(出氣口必須為常壓)
l 工作環(huán)境:溫度:-25℃~+55℃;濕度:≤90%RH(無(wú)結(jié)露)。
l 工作電源: 220VAC±10%,50Hz±5%。
l 外形尺寸:270mm(寬)×134mm(高)×280mm(深)。
安裝尺寸:230mm(寬)×134mm(高)。
l 重 量:約4kg
原理說(shuō)明
紅外線氣體檢測(cè)儀的測(cè)量依據(jù)“朗伯-比爾定律"其物理意義是當(dāng)一束平行單色光垂直通過(guò)某一均勻非散射的吸光物質(zhì)時(shí),其吸光度與吸光物質(zhì)的濃度及吸收層厚度成正比。
氣體分析儀工作原理:基于某些氣體對(duì)紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長(zhǎng)為2~12μm。簡(jiǎn)單說(shuō)就是將待測(cè)氣體連續(xù)不斷的通過(guò)一定長(zhǎng)度和容積的容器,從容器可以透光的兩個(gè)端面中的一個(gè)端面?zhèn)冗吷淙胍皇t外光,然后在另一個(gè)端面測(cè)定紅外線的輻射強(qiáng)度,最后依據(jù)紅外線的吸收與吸光物質(zhì)的濃度成正比就可知道被測(cè)氣體的濃度。
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