- 瑞士Simtec Buergel AG
- GE DRUCK德魯克公司
- 美國Honeywell公司霍尼韋爾
- 法國SBG SYSTEMS
- Flight Data Systems公司
- Delta Tech公司
- 德國Messkonzept GmbH公司
- 芬蘭VAISALA公司
- 美國ACES SYSTEMS
- Jewell Instruments
- WS Technologies
- VIAVI唯亞威/Aeroflex艾法斯
- Xensor Integration
- Dukane Seacom
- 荷蘭Xsens公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- 挪威Sensonor AS公司
- OPTI Manufacturing
- Canon Load Banks
- Aerofab NDT
- 芬蘭DEKATI
- 芬蘭Labkotec Oy
- 德國BD|SENSORS
- 德國Pro-chem Analytik GmbH
- 美國PIXHAWK和TE和MEAS公司
- DESHONS HYDRAULIQUE
- Nissha FIS Inc.公司
- 英國仕富梅SERVOMEX公司
- 愛爾蘭Innalabs
- 美國New Avionics公司
- KNESTEL Technologie
- 美國NTM Sensors公司
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀
- 產品名稱:FTC400熱導集成紅外氣體分析儀
- 產品型號:FTC400系列
- 產品廠商:德國Messkonzept GmbH
- 產品文檔:
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀
FTC320 EX氫氣純度分析儀
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀
的詳細介紹Messkonzept公司FTC400熱導集成紅外氣體分析儀
-導熱系數分析和多通道非分散紅外測量技術相結合
FTC400緊湊型氣體分析儀基于熱導率原理以及CO2、CH4、CO、H2O和其他紅外活性氣體的集成選擇性紅外測量,提供**可靠的過程監控。除了H2、He、Ne、Ar、N2、Kr、O2、CH4、CO2、NH3和SF6等(準)二元氣體混合物外,還可以通過交叉靈敏度補償在線分析復雜氣體混合物。例如,可以準確測定天然氣或沼氣中的H2。當然,也可以顯示和讀出紅外活性氣體的濃度。FTC400在外殼IP65中設計,適用于高達2Bar的**樣氣壓力。可根據要求提供更高樣氣壓力的版本。FTC400系列在沒有參考氣體的情況下工作,即使是在*小測量范圍內,例如氮氣中H2的0%–0.5%Vol.。
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀熱傳導系數原理測量的氣體:H2,N2,He,Ar,Ne,Kr,Xe…
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀非分散紅外(NDIR)原理測量的氣體:CO2,CO,CH4,H2 O,NO,SO2,SF6,HC…
?*多可測量和顯示3種紅外活性氣體
?*多2種紅外活性氣體的交叉靈敏度補償
?根據要求提供紅外測量范圍
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀測量氣體組分和量程
|
被測氣體 |
背景氣 |
基本量程 |
*小量程 |
*小量程 |
|
氫氣 (H2) |
氮氣 (N2) 或空氣 |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
|
氧氣 (O2) |
氮氣 (N2) |
0% – 100% |
0% – 15% |
85% – 100% |
|
氦氣 (He) |
氮氣 (N2) 或空氣 |
0% – 100% |
0% – 0.8% |
97% – 100% |
|
二氧化碳 (CO2) |
氮氣 (N2) 或空氣 |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
|
氮氣 (N2) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 3% |
97% – 100% |
|
氧氣 (O2) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 2% |
97% – 100% |
|
氫氣 (H2) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 0.4% |
99% – 100% |
|
氦氣 (He) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
|
二氧化碳 (CO2) |
氬氣 (Ar) |
0% – 60% |
0% – 10% |
— |
|
氬氣 (Ar) |
二氧化碳 (CO2) |
40% – 100% |
— |
80% – 100% |
|
甲烷 (CH4) |
氮氣 (N2) 或 空氣 |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
|
甲烷 (CH4) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 1.5% |
97% – 100% |
|
氬氣 (Ar) |
氧氣 (O2) |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
|
氮氣 (N2) |
氫氣 (H2) |
0% – 100% |
0% – 2% |
99.5% – 100% |
|
氧氣 (O2) |
二氧化碳 (CO2) |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
|
氫氣 (H2) |
氦氣 (He) |
20% – 100% |
20% – 40% |
85% – 100% |
|
氫氣 (H2) |
甲烷 (CH4) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
|
氫氣 (H2) |
二氧化碳 (CO2) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
|
六氟化硫 (SF6) |
氮氣 (N2) 或 空氣 |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
|
二氧化氮 (NO2) |
氮氣 (N2) 或 空氣 |
0% – 100% |
0% – 5% |
96% – 100% |
|
氫氣 (H2) |
氧氣 (O2) |
0% – 100% |
0% – 0.8% |
97% – 100% |
|
氬氣 (Ar) |
氙氣 (Xe) |
0% – 100% |
0% – 3% |
99% – 100% |
|
氖氣 (Ne) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 1.5% |
99% – 100% |
|
氪氣 (Kr) |
氬氣 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
|
制冷劑 (R125) |
氮氣 (N2) 或 空氣 |
0% – 100% |
0% – 5% |
98% – 100% |
|
氘氣 (D2) |
氮氣 (N2) 或 空氣 |
0% – 100% |
0% – 0.7% |
96% – 100% |
|
氘氣 (D2) |
氦氣 (He) |
0% – 100% |
0% – 5% |
70% – 100% |
技術參數
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|
|
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測量原理 |
熱導原理和三個紅外 |
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采樣 |
抽取式 |
|
氣路連接 |
6mm外徑 |
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外形尺寸(WxHxD in mm) |
145x80x85mm |
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防護等級 |
IP 65 |
|
耐壓 |
2 bar 絕壓 |
|
供電 |
18V to 36V DC / 700mA |
|
環境溫度 |
-20°C to 50°C |
|
重量 |
to 1800g |
|
響應時間T90 time at 60l/h |
<1sec |
|
|
|
|
RS232 |
有 |
|
電流輸出 |
1x, 0/4-20 mA |
|
電壓輸出 |
2x, 0-10V |
|
顯示 |
有 |
|
繼電器 |
3個 |
|
現場校準 |
支持 |
|
|
|
|
紅外原理測量 |
支持 |
|
交叉氣體敏感性補償 |
有,集成在一起 |
|
|
|
|
噪音 |
< 1%*小量程 |
|
零點漂移/周 |
< 2%*小量程 |
|
重復性 |
< 1%*小量程 |
|
非線性 |
< 1%量程 |
|
測量誤差/10°K |
< 1%*小量程 |
|
流量變化誤差(@60~90l/h )/10l/h |
< 1%*小量程 |
|
壓力變化誤差 (Pabs > 800 hPa) /10 hPa |
< 1%*小量程 |
FTC400熱導集成紅外氣體分析儀氣體測量原理
熱導原理(TCD)
用熱導率測定濃度,測量原理的實現:所有Messkonzept GmbH儀器(FTC400、FTC300、FTC200-OEM和FTC130)都通過測量熱源和散熱器之間的氣體混合物導熱系數來記錄氣體混合物的定量成分。測量氣體被引導通過不銹鋼塊,加熱至63℃??刂葡到y保持該溫度恒定;這塊不銹鋼用作散熱器。一種微機械制造的薄膜和一個應用的薄膜電阻器用作熱源。**個控制系統將其溫度保持在135℃。在膜的下方和上方形成小空腔,測量氣體可以擴散到其中。與膜相對的空腔的側面與散熱器熱連接。根據測量氣體的熱導率,熱源會損失更多或更少的能量,通過加熱進行補償。維持膜恒定溫度所需的電壓是測量氣體熱導率的測量值。
非分散紅外(NDIR)原理
非分散紅外(NDIR)原理是一種基于不同氣體分子的近紅外光譜選擇吸收特性,利用氣體濃度與吸收強度關系鑒別氣體組分并確定其濃度的氣體測量方法。由于各種物質分子內部結構的不同,分子的能級也千差萬別,各種能級之間的間隔也互不相同,這樣就決定了它們對不同波長光線的選擇吸收。當紅外線波長與被測氣體吸收譜線相吻合時,紅外能量被吸收。紅外光線穿過被測氣體后的光強衰減滿足朗伯.比爾( Lambert-Beer)定律。氣體濃度越大,對光的衰減也越大。因此,可通過測量氣體對紅外光線的衰減來測量氣體濃度。


