说明
为了检测NO,使用了EDL(无极气体放电灯)。在EDL中,N2和O2被转化为NO,并产生选择性的紫外线辐射。有了这种辐射,就可以实现无交叉敏感的NO测量。这种方法被称为紫外共振吸收光谱法(UVRAS)。 结合UVRAS和NDUV技术,可以同时对NO、NO2和SO2在较低的ppm范围内进行气体分析,这对烟气分析(连续排放监测,CEM)尤为重要。应用程序
规格
一般特征
测量技术: | 紫外共振吸收光谱法(UVRAS) |
可检测的气体: | SO2 NO2 NO |
可同时检测的气体数量: | 最多。每个传感器单元3个 |
测量范围: | 见 测量范围表 |
流速范围: | 5 ~ 300 ltr/h 对于更高的流速,传感器可以在旁路运行 |
最大气体入口压力: | 300 mbar |
压力损失 (不含额外的可选传感器): | 10 @ 100 / 35 @ 200 / 70 @ 300 (mbar @ ltr/h) |
温度补偿: | 是 |
数据采集软件: | 是 |
紫外线辐射源的寿命: | LED > 20 000 h (NO2, SO2) EDL > 8 000 h (NO) |
测量碗: | 不锈钢,内部有硅胶涂层 |
比色皿密封: | 氟橡胶O型圈 |
内部管线: | FKM / Viton (氟化橡胶) |
套管: | 高质量的2型桌面外壳,铝制 |
尺寸 (宽度x高度x长度): | 464 x 189 x 305 mm |
重量: | 大约 6.5+ kg |
气体连接: | PVDF螺旋式管子连接,用于管子Ø里面的 4毫米,Ø外界 6毫米 |
测量反应
线性度误差: | < ± 1% F.S. |
可重复性: | ± 0.5 % F.S. |
长期稳定性为零: | < 3 ppm / 24 h |
长期稳定的跨度: | < ± 1 % F.S. / 月 |
零点的温度影响: | < 1 % F.S. / 10 K |
温度对跨度的影响: | < 2 % F.S. / 10 K |
交叉敏感度: | 500 ppm NO2 < 2 ppm 100 ppm SO2 < 2 ppm 100 ppm N2O < 10 ppm 20 °C D.P. H2O < 10 ppm |
压力影响: | < 1.5% / 10 hPa 从测量值来看 |
热身时间: | 1 分钟 (最初的), < 60 分钟 了解完整的规格 |
响应时间 (t90): | 1.5 ~ 15 sec |
软件的采样频率: | ≤ 10 Hz |
检测极限: | 见 检出限表 |
决议: | 0.5 x 检测限 |
电气特性
电源供应: | 24 VDC 包括电源插头 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz: 24 VDC |
供应电流 (峰值): | 1.5 A |
浪涌电流: | 0.2 ~ 0.7 A |
消耗功率: | 36 W |
界面: | USB (标准) RS232 / CANbus / CANopen (可选配件) 包括数据传输电缆1米 |
模拟电压输出 (选项): | 0-2 V / 0-5 V / 0-10 V |
气候条件
工作温度: | +5 ~ +40 °C |
储存温度: | –20 ~ +60 °C |
操作压力: | 800 ~ 1200 hPa (mbar) |
环境湿度: | 0 ~ 95% 相关湿度 必须防止传感器内部出现冷凝现象! |
标准测量范围列表 *1 ( 和检测极限 *2 )
标准测量范围和各自的检测极限 ( F.S.的% *3 ) | ||||||||||||||||
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100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5,000 ppm | 2,000 ppm | 1,000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
SO2 | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | |||||
NO2 | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | ||||||||
NO | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) |
红外线模块NDIR 紫外线模块 NDUV
检测限的定义
检测极限是在特定的不确定度下可以获得的最小的测量值。这个不确定性包括气体传感器对特定气体和特定测量范围的分辨率、噪音和稳定性。为了评估检测极限值,需要在相同的测量条件下进行多次单次测量。根据获得的单次测量结果,计算出标准偏差 »Sigma«(σ)。表中给出的数值等于Sigma的三倍量。
重新校准
建议紫外线传感器的重新校准时间间隔如下:
V 1.0 / Rev. 2023-05-11 / 如有变更以新版为准。
本数据表的最新版本可在以下网站找到。 …
https://www.ritter.de/zh-hans/multigas-nduv-uvras-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%BA%BF%E6%A8%A1%E5%9D%97/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · 德国
如有疑问,请联系 mailbox@ritter.de 或您当地的分销合作伙伴 (在我们的概述页面上)
https://www.ritter.de/zh-hans/multigas-nduv-uvras-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%BA%BF%E6%A8%A1%E5%9D%97/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · 德国
如有疑问,请联系 mailbox@ritter.de 或您当地的分销合作伙伴 (在我们的概述页面上)