甲烷传感器校正仪(甲烷传感器校验仪)
本文目录一览:
- 1、AP5甲烷传感器标定器技术指标sh08是什么,谢谢?
- 2、甲烷传感器能使用高氮纯气调零吗?
- 3、GJC4低浓度甲烷传感器主要特点是什么,谢谢?
- 4、催化燃烧式甲烷传感器校准方法及要求?
- 5、甲烷传感器校验的详细介绍
AP5甲烷传感器标定器技术指标sh08是什么,谢谢?
1、)具有电池电压自动检测、报警点设置、元件灵敏度调整等功能。2)测定器采用8位微控制器作为控制单元,采用高精度检测元件,灵敏度高、响应速度快,具有元件受高浓气体冲击自动保护功能。元件稳定可靠,使用寿命长。
2、触控传感器技术参数 (1)工作电压:12V DC(由主机本安电源供给);范围10%。(2)工作电流:21mA;(3)控制信号输出:高低电平信号;(4)传感器大输入本安参数:Ui:15V;Ii:480mA。
3、聚氨酯碰头是一种矿区运输用的矿车用于防止碰撞的新型产品。当发生相撞时,不仅能起缓冲防撞作用,而且能起隔离作用。因此具有较好地防撞sh08功能,且结构简单,安装使用方便,成本低等特点。
4、工作压力:1~6sh08MPa(可按用户需求加工)工作流量:每小时可注水5吨~8吨,瓦斯抽放量视浓度与压力。
5、重量轻、耐腐蚀、稳定性好、使用寿命长、价格低等优点。综采支架专用测压表技术指标 量程:60Mpa;表盘直径:60mm;精度:5;引压接头:10sh08;重量:0.42Kg;防护形式:耐震,抗冲击。
甲烷传感器能使用高氮纯气调零吗?
1、传感器出厂前硬件调零已经完成,用户使用时只需现场软件调零即可。在更换敏感元件后或者更换了整块电路板,需进行硬件调零。
2、⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。
3、在本文中小编为大家收集了甲烷传感器的设计和工作原理,有兴趣的朋友里看看吧。
GJC4低浓度甲烷传感器主要特点是什么,谢谢?
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。
传感器相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
当甲烷浓度超过设定的断电点时,GJC4矿用低浓度甲烷传感器会有断电指令信号输出。甲烷浓度超过断电点以后,只有当甲烷浓度降低到设定的复电点以下时,GJC4矿用低浓度甲烷传感器才会解除断电指令输出。
环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤98%RH 大气压力:80kPa~116kPa 风速:0m/s~8m/s 适用于含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。
催化燃烧式甲烷传感器校准方法及要求?
然后对甲烷传感器进行“标定”,用同“校零”的方法打开甲烷气样瓶开关,调整流量,流量值同上,“标定”结束后关闭甲烷气样瓶开关,全部标定工作结束后将导气管重新放回皮盒内。
缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。
这是由催化燃烧式甲烷传感器的工作原理决定的,其前端传感头---载体催化元件工作的时候要被加热到300多度,遇有可燃气体温度进一步升高。
内置温度传感器,可进行温度补偿。该传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合,制作出的小巧型红外气体传感器。
甲烷传感器具有自动调零功能;标校可靠性更高,性能更稳定,使用更简单方便,采用高分辨率的单片机,测量的数值均准确可靠;开机并具有自动稳零功能;可选择的调试菜单结构,方便调试,操作简单。一般采用载体催化元件为检测元件。
甲烷传感器校验的详细介绍
在正式对甲烷传感器校验前先从皮盒正上方的小天窗中取出导气管首先对甲烷传感器进行“校零”.缓慢打开空气瓶开关.调整流量调节阀,流量分别为0.2L/min,0.5L/min进行空气“校零”,3min为一次测试.直接“校零”为准。
甲烷传感器具有自动调零功能;标校可靠性更高,性能更稳定,使用更简单方便,采用高分辨率的单片机,测量的数值均准确可靠;开机并具有自动稳零功能;可选择的调试菜单结构,方便调试,操作简单。一般采用载体催化元件为检测元件。
⑶、将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。
接着介绍了甲烷传感器的工作原理,简单来说就是采用载体催化元件为检测元件。产生一个与甲烷的含量成比例的微弱信号,经过多级放大电路放大后产生一个输出信号,在经过a/d信号转换。
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