Предназначен для измерения одного, двух или трех компонентов из ряда: оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), метан (СН4), оксид азота (NО), диоксид серы (SO2), кислород (О2), водород (Н2), азот (N2), гелий (Не) в бинарных и многокомпонентных смесях.
Область применения: в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами в черной, цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, предприятиях производства кирпича и керамики, в химической и нефтехимической промышленности, ТЭЦ, ГРЭС, котельных и т.д.
Принцип действия:
СО, СН4, NO, SO2 – оптико-акустический;
СО2 – оптико-акустический и термокондуктометрический;
Н2, N2, Не – термокондуктометрический;
О2 – термомагнитный и термокондуктометрический.
Способ забора пробы - принудительный (побудитель расхода в состав прибора не входит).
Исполнение – общепромышленное, для установки в невзрывоопасных зонах.
Функциональные возможности
01. Цифровая индикация концентрации измеряемого компонента по каждому измерительному каналу;
02. Выдача унифицированного выходного токового сигнала, пропорционального концентрации определяемого компонента;
03. Выдача текстовой и световой сигнализации, свидетельствующей о превышении или снижении концентрации определяемого компонента порогового значения;
04. Коммутация внешних цепей двумя группами переключающихся контактов реле («сухой контакт») для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств при срабатывании сигнализации, свидетельствующей о достижении измеряемым компонентом установленных пороговых значений (превышения или снижения);
05. Выдача информации о концентрации измеряемых компонентов в цифровом виде по RS232, RS485 и Ethernet (в зависимости от исполнения).
06. Кроме возможности считывания концентраций по основным каналам в газоанализаторе реализована возможность управления по каналу связи RS232 (RS485), а именно:
- корректировка начала шкалы;
- корректировка конца шкалы;
- задание порогов.
Контролируемые газы и диапазоны их измерений
Измеряемый |
Единица |
Диапазон измерений |
Принцип измерения |
Состав анализируемой среды |
Оксид углерода СО |
об. доля млн-1 |
0–200; 0–500; |
оптико-акустический |
диоксид углерода-азот |
Оксид углерода СО |
об. доля % |
0–0,5; 0–1; 0–2; |
оптико-акустический |
|
Оксид углерода СО |
г/м3 |
0–15 |
оптико-акустический |
|
Диоксид углерода СО2 |
об. доля млн-1 |
0–100; 0–200; |
оптико-акустический |
|
Диоксид углерода СО2 |
об. доля % |
0–0,5; 0–1; 0–2; |
оптико-акустический |
|
Диоксид углерода СО2 |
об. доля % |
0–30; 0–50; |
термокондуктометрический |
диоксид углерода – азот |
Метан СН4 |
об. доля млн-1 |
0–500; 0–1000; |
оптико-акустический |
|
Метан СН4 |
об. доля % |
0–0,5; 0–1; 0–2; |
оптико-акустический |
|
Диоксид серы SO2 |
г/м3 |
0–2; 0–5; 0–10; |
оптико-акустический |
|
Азот N2 |
об. доля % |
0–20; 80–100; |
термокондуктометрический |
азот – гелий |
Водород Н2 |
об. доля % |
0–0,5; 0–1 |
термокондуктометрический |
водород – |
Оксид азота NO |
г/м3 |
0–1; 0–2 |
оптико-акустический |
|
Водород Н2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–3; |
термокондуктометрический |
водород – азот |
Водород Н2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; |
термокондуктометрический |
водород – воздух |
Водород Н2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–3 |
термокондуктометрический |
водород – кислород |
Водород Н2 |
об. доля % |
50–100; 70–100 |
термокондуктометрический |
водород – метан |
Кислород О2 |
об. доля % |
0–1; 0–2 |
термокондуктометрический |
кислород – гелий |
Кислород О2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–3 |
термокондуктометрический |
кислород – водород |
Гелий Не |
об. доля % |
10–100 |
термокондуктометрический |
гелий – азот |
Кислород О2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–5; |
термомагнитный |
кислород - азот |
Кислород О2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–5; |
термомагнитный |
кислород – аргон |
Кислород О2 |
об. доля % |
0–1; 0–2; 0–5; |
термомагнитный |
кислород – дымовой газ |
Отличительные особенности
01. Возможность одновременного измерения до 3-х компонентов;
02. Единое максимально допустимое влагосодержание и расход пробы для всех типов датчиков, что позволяет упростить систему пробоподготовки;
03. Введение термо- и влагокомпенсации, что значительно повышает стабильность показаний;
04. Увеличение межкалибровочного интервала для термокондуктометрического и инфракрасного датчика до 30 суток; для термомагнитного до 6 месяцев (для ряда шкал);
05. Учет взаимных влияний измеряемых компонентов (для многоканальных приборов);
06. Возможность использования дополнительной оболочки со степенью защиты до IР65 и подогревом;
07. Цифровая обработка сигнала;
08. Удобное меню пользователя;
09. Самодиагностика с выдачей результатов на дисплей;
10. Два программируемых порога (на превышение или понижение);
11. Мощные пороговые реле 250 В, 2,5 А;
12. Наличие звуковой сигнализации;
13. Цифровые выходы RS232, RS485, Ethernet.
Особенности конструкции
Газоанализатор представляет собой одноблочный прибор со встроенными в корпус измерительными датчиками. На лицевую панель выведены: жидкокристаллический дисплей, на котором отображается измерительная информация, клавиатура управления, индикация расхода контролируемой пробы. Газоанализатор оснащен интерфейсами RS232, RS485, Ethernet, с помощью которых данные могут передаваться на персональный компьютер. Также в газоанализаторе имеются унифицированный токовый выход (0 - 5 мА или 4 - 20 мА, переключаются) и контакты реле для коммутации внешних цепей. Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.
Степень защиты газоанализатора от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды – IP20.
Способ забора пробы - принудительный (побудитель расхода или избыточное давление).
АНКАТ-310 переносной многокомпонентный газоанализатор оптимизации режимов горения
|
||
ГАММА-100 многофункциональный газоанализатор многокомпонентных смесей
|
||
АКВТ-01, -02, -03 кислородомер - стационарный газоанализатор оптимизации режимов горения
|