




Детектор с циркониевым сенсором
Давление: от 0.3 до 2 бар
Температура: от -10°C до 50°C
Подсоединение: Обжимной фитинг 1/4" и 1/8" по запросу
Расход: от 200 до 800 мл/мин
Точный циркониевый датчик газосигнализатора
Калибровка по одной точке
Протокол RS-232 (интерфейс RS-485 по запросу)
Низкое энергопотребление
Малое время прогрева
Напряжение: стандартное 220V (AC170-264VAC, 50/60Hz)
Использование газоанализатора для пропана, хлороводорода, этанола : нет
Переносной : нет
нет в наличии

Детектор с оптическим сенсором
Высокая точность газоанализатора
Малое время прогрева
контроль выброса углекислого газа
другие применения
Взрывозащита: нет
Использование блока для пропана, метанола : нет



Компания Флюид-лайн является крупным поставщиком стационарных газоанализаторов с различными типами сенсоров для определения концентрации и состава газа внутри технологического трубопровода или ёмкости.
Газоанализаторы могут применяться как для контроля безопасности рабочей зоны, так и для анализа результатов протекания химических процессов или регулирования подачи компонентов среды. Газоанализаторы представляют собой удобный встраиваемый в панель прибор для измерения кислорода, точки росы и других газов, таких как CO2, CO и CH4.
Как правило, для проведения газоанализа необходима подача на прибор газообразной однофазной среды со скоростью 300..600 мл/мин и давлением от 0.3 до 2 бар. При необходимости можно воспользоваться фильтром и регулятором давления после себя для защиты газоанализатора. Выходной сигнал может иметь стандартную токовую петлю 4..20мА или цифровой протокол по RS232.
Популярные области применения газоанализатора:
Стационарные газоанализаторы, как правило, имеют собственную систему подачи анализируемого газа, ротаметр для выставления расхода и клапан защиты сенсора от избыточного давления. При покупке газоанализатора стоит обратить внимание на их сенсор:
Циркониевые стационарные газоанализаторы - работают по принципу λ-зонда, где ионы кислорода, проходящие через нагретый оксид циркония, образуют разность потенциалов на поверхности платиновых электродов.Оборудование одноканальное.
Электрохимические стационарные измерительные газоанализаторы- имеют сенсор, где компонент среды вступает в реакцию со слоем, расположенным на электроде или в растворе электролита рядом с ним, что приводит к образованию электрического потенциала, который может быть измерен устройством. Такие сенсоры способны измерять очень маленькие концентрации продукта, но будут быстро заканчиваться при высоких концентрациях. Для каждого типа вещества требуется свой собственный индивидуальный электрохимический сенсор. Электрохимические газоанализаторы чаще используют в качестве защитных устройств в ситуациях, когда измеряемый компонент газа не должен превышать ПДК или вообще должен отсутствовать.
Оптические стационарные измерители - анализируют спектр излучения, проходящий через газ от источника, к чувствительному элементу и сравнивают этот спектр с эталонным. Если пропустить через газовую смесь излучение широкого спектра, то часть волн будет поглощено молекулами газа и чувствительный элемент сможет зарегистрировать поглощение этих световых волн. Оптический газоанализатор наиболее популярен для измерения концентрации углекислого или угарного газа.
Выбор типа сенсора газоанализатора будет зависеть не только от измеряемого компонента газа, но и от ожидаемой максимальной и минимальной концентрации этого компонента.
Существуют задачи определения концентрации влаги в газе носителе, для этой цели созданы анализаторы влажности. Самое популярное применение этих станций – осушка газов.
При помощи анализаторов точки росы можно определить температуру конденсации определённых компонентов газовой системы. Этот показатель может сильно меняться в зависимости от давления и концентрации примесей, поэтому мониторинг точки росы – очень важный фактор в производственных линиях, позволяющий предотвратить технологические сбои и аварии. Данное оборудование не подходит для: диоксида серы, метана, углерода, токсичного аммиака, сероуглерода, азота,сероводорода а так же для so2,nh,no2,cl2,nh3,с3н8,c4h10,сн4,со2. Так же, не возможно применение во взрывоопасных средах