选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光粉尘仪, 在连续监测粉尘浓度的同时, 可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度(mg/m), 具有PM10、PM5、PM2.5、 PM1.0及TSP切割器供选择. 仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测,和对可吸入尘PM2.5进行监测。
仪器符合工业企业卫生标准(GBZ1-2002)、工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。
主要技术指标
1、 配置40mm滤膜在线采样器;
2、 具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择;
3、 直读粉尘质量浓度(mg/m3),1秒钟出结果;
4、 大屏幕液晶显示器;
5、 检测灵敏度: 0.01mg/m; 0.001mg/m;
6、 重复性误差:±0.2%;
7、 测量精度: ±0.1%;
8、测量范围: 0.01~400 mg/m3;
9、 测定时间:标准时间为1分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间);
10、 具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值(TWA)和短时间接触允许浓度(STEL) 等;
11、 存 贮:可循环存储99999组数据;
12、定时采样:可设定测量时间(1~99999)秒,关机时间(0~99999)秒, 预热时间(0~10)秒及采样次数(1~99999)次;
13、 粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度最大阈值: 400mg/m3;测定时间:(1~9999)秒;
14、输出接口:
(1)PC机通讯接口:RS232;可选RS485 ;可选无线数传电台;可选GPRS通讯;
(2)微型打印机输出接口;
(3)模拟量输出接口:0—1V; 可选4-20mA;
(4) 数字量输出接口:电平信号;
(5)USB口;
(6)网线口;
15、 电源:Ni-MH充电电池组(1.2V x 4),可连续使用8小时;附220VAC/12VDC 电源适配器;
16、另配具有湿度修正功能,数据更加精确;
17、 重量:2.4kg。 195mm*85mm*132mm;
18、标准配置:仪器、电池、电源适配器、皮包、小改锥、切割器五选一、滤膜、小塑料袋、说明书、合格证、保修单;
19、选配:仪器专用通讯软件、微型打印机、采样杆(送国产软管)、三脚架、标配以外切割器。 解读词条背后的知识
激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光粉尘仪, 在连续监测粉尘浓度的同时, 可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度(mg/m), 具有PM10、PM5、PM2.5、 PM1.0及TSP切割器供选择. 仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测,和对可吸入尘PM2.5进行监测。
仪器符合工业企业卫生标准(GBZ1-2002)、工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。
主要技术指标
1、 配置40mm滤膜在线采样器;
2、 具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择;
3、 直读粉尘质量浓度(mg/m3),1秒钟出结果
4、 大屏幕液晶显示器
5、 检测灵敏度:(L) 0.01mg/m; (H) 0.001mg/m。
6、 重复性误差:±0.2%
7、 测量精度: ±0.1%
8、测量范围: (L) 0.01~400 mg/m3
9、 测定时间:标准时间为1分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间)。
10、 具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值(TWA)和短时间接触允许浓度(STEL) 等。
11、 存 贮:可循环存储99999组数据。
12、定时采样:可设定测量时间(1~99999)秒,关机时间(0~99999)秒, 预热时间(0~10)秒及采样次数(1~99999)次。
13、 粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度最大阈值: 400mg/m3;测定时间:(1~9999)秒
14、输出接口:
(1)PC机通讯接口:RS232;可选RS485 ;可选无线数传电台;可选GPRS通讯
(2)微型打印机输出接口;
(3)模拟量输出接口:0-1V; 可选4-20mA
(4) 数字量输出接口:电平信号。
(5)USB口
(6)网线口
15、 电源:Ni-MH充电电池组(1.2V x 4),可连续使用8小时;附220VAC/12VDC 电源适配器。
16、另配具有湿度修正功能,数据更加精确
17、 重量:2.4kg。 195mm*85mm*132mm
18、标准配置:仪器、电池、电源适配器、皮包、小改锥、切割器五选一、滤膜、小塑料袋、说明书、合格证、保修单
19、选配:仪器专用通讯软件、微型打印机、采样杆(送国产软管)、三脚架、标配以外切割器
是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
技术特点
(1) 额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样
流量的<--重庆-->情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA;
(2) 输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)
的范围内均能正常工作;
(3) 测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
(4) 具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;
(5) 具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
(6) 具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
(7) 测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3;
(8) 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选
择。
主要技术参数
(1) 总粉尘浓度测量范围:0 mg/m3~500 mg/m3或0 mg/m3~1000 mg/m3;
(2) 测量误差:≤ 15%;
(3) 输出信号:200Hz~1000Hz;1mA~5mA;
(4) 工作电压:12V~24VDC(本安电源);
(5) 最大传输距离:1500m;
(6) 外形尺寸:265mm×200mm×190mm;
(7) 重量: 10kg。
可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
粉尘仪的传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检...
是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
技术特点
(1) 额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样
流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA;
(2) 输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)
的范围内均能正常工作;
(3) 测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
(4) 具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;
(5) 具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
(6) 具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
(7) 测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3;
(8) 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选
择。
主要技术参数
(1) 总粉尘浓度测量范围:0 mg/m3~500 mg/m3或0 mg/m3~1000 mg/m3;
(2) 测量误差:≤ 15%;
(3) 输出信号:200Hz~1000Hz;1mA~5mA;
(4) 工作电压:12V~24VDC(本安电源);
(5) 最大传输距离:1500m;
(6) 外形尺寸:265mm×200mm×190mm;
(7) 重量: 10kg。
可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
红外吸收粉尘传感器的设计
基于粉尘对红外光的吸收原理提出了一种测量粉尘浓度的传感器新方案。以朗伯-比尔定律为理论依据,传感器采用空间双光路结构,应用差分算法,建立数学模型,采用MSP430F149,ICL7605和AD620等芯片进行数据处理,并用实验结果验证可靠性。提出的粉尘设计方案对于提高粉尘测量精度,特别是烟道、煤矿中高浓度的粉尘安全检测均有重要意义。
氧气气体浓度传感器
深圳市东日瀛能科技有限公司 www.skyeaglee.com 氧气气体浓度传感器 氧气气体浓度传感器特点: ★整机体积小 ,重量轻 ★高精度 , 高分辨率 ,响应迅速快 . ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便 . ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 . ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新 . 氧气气体浓度传感器技术参数: ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达 3年 ; ★采用先进微处理器技术,响应速度快 ,测量精度高,稳定性和重复性好 ; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 ; ★半导体纳米工艺超低功耗 32位微处量器 ; ★全软件自动校准 ,传感器多达 6 级目标点校准功能 ,保证测量的准确性和线性 ,并且具有数据恢复功能 ; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能 深圳市东日瀛能科技有
GCG1000粉尘浓度传感器是根据MT/T 1102-2009《 煤矿用粉尘浓度传感器》和Q/320581FYK007-2012《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2010标准中Exib I本质安全等级设计。产品吸收消化了国内外先进的测尘技术,直接检测空气中浮游粉尘的质量浓度,通过数码管现场显示并转换成频率信号输出,供矿井、粮食仓库、水泥厂、面厂、化肥厂等控制系统中测控系统使用。本产品具有测量快速准、灵敏度高、性能稳定、可预置K值、直接显示并输出粉尘质量浓度的特点。
2、主要用途及适用范围
GCG1000粉尘浓度传感器广泛适用于存在易燃易爆等危险性气体混合物的工作环境中对作业场所总粉尘的连续监测,同时也适用于其他公共场所的环境监测。
主要技术参数
a. 测量范围:0.1mg/ m3~1000mg/m3;
b. 测量相对误差:≤15%;
c. 采样流量:2L/min;
d. 采样流量误差:≤±2.5%;
e.采样流量稳定性:±3.0%;
f.工作电压:DC12V~24V;
g.工作电流:≤170mA;
h.输出信号制式:频率200Hz~1000Hz。
j.传感器与关联设备的信号传输距离应不小于2Km.,电源传输距离≤50m。
粉尘浓度传感器声光报警:由GCG1000粉尘浓度传感器、24V电源加声光报警器。可和电脑连接,显示当前的粉尘浓度值。
粉尘为什么会发生爆炸呢?专家指出,粉尘的表面积与同量的块状物质相比要大得多,故容易着火。如果它悬浮在空气中,并达到一定的浓度,便形成爆炸性混合物。一旦遇到火星,就可能引起燃烧。燃烧时,气压和气压上升率越高,其爆炸率也就越大。而粉尘的燃烧率又是与粉尘粒子的大小、易燃性和燃烧时所释放出的热量以及粉尘在空气中的浓度等因素有关。中诚0531-88883686
粉尘浓度监测仪的特点及用途:YD-C1000型粉尘浓度传感器(以下简称传感器),是依据国内外先进的测尘技术研制开发的,用于检测空气中浮游粉尘的质量浓度,通过数码管现场显示并转换成频率信号输出,供矿井监测或其他测控系统使用。本产品具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、直接显示并输出粉尘质量浓度的特点。
传感器广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中对作业场所总粉尘的连续监测,同时也适用于其他公共场所的环境监测。
工作原理:
传感器的结构特征,外部空气在抽风机的吸力下通过迷宫式进气口进入传感器暗室。空气中的浮游粉尘在暗室内受到激光发生器发出的平行光照射时,粉尘的散射光强度正比于质量浓度,该散射光经过光电转换器转换成光电流,经主控板的光电流积分电路转换成与散射光强成正比的光电脉冲数。计算脉冲数即可测出粉尘的相对质量浓度,通过标定在设置键盘上预设K值,工作时便可直接在数码显示屏上显示空气中的粉尘质量浓度(mg/m3)。
主要技术参数:
·工作电压:DC(9~24)V(本安电源),
·工作电流:≤250mA, ·输出信号制式:频率(200~1000)Hz,YD-C1000
·测量范围:0.1~1000)mg/m3, ·测量相对误差 ≤15%
·采样流量误差:≤±2.5%, ·采样流量稳定性:≤±5%,
·采样流量:15L/min, ·防护等级:IP54,
·防爆型式:Exib I, ·外形尺寸:250×220×120mm,
·重量:5kg
光吸收型粉尘浓度传感器以朗伯一比尔定律为基础,通过测量入射光强与出射光强,经过计算得到粉尘浓度,该法具有在高粉尘浓度情况下测量准确的特点。
技术概述
当光波通过线性物质时,会与物质发生相互作用,光波一部分被介质吸收,转化为热能;一部分被介质散射,偏离了原来的传播方向,剩下的部分仍按原来的传播方向通过介质。透过部分的光强与入射光强之间符合朗伯一比尔定律。