一、製品の概要:
GT-SY-2200固定レーザーメタン検出器レーザー検出原理に基づく防爆型メタン検出計器である。空気中または配管中のメタン含有量を測定するために用いられ、炭鉱坑内の採掘作業面、坑道、銚子室、ガス生産輸送などのメタンガスのある環境に適している。検出器は、環境空気中のメタン度を連続的に自動的に検出し、電気信号に変換して上位機に伝送することができる。
二、製品の特徴:
★先進的なTDLASレーザー分析技術を採用し、精度が高く、応答時間が速いなどの特徴がある、
★新型モノリシックコンピュータと高集積デジタル回路を採用し、回路構造を簡単にし、性能を信頼できるようにする、
★赤外線遠隔制御パラメータの調整などの機能を実現し、操作が便利で、設置が簡単である、 ★採用統合数値#スウスウ#点式レーザーメタンセンシングプローブ、 ★必要に応じて異なる方式の信号を出力することができ、 ★音響光学一体化警報。 三、製品の利点 ガスのいくつかの技術に比べて、レーザーガス検出警報製品は明らかな優位性がある: (1)寿命が長い (2)気体間の交差感染がなく、環境適応性がより良い (3)調整が簡単 (4)高ダイナミックレンジ いくつかの一般的な技術比較 けんしゅつモード 触媒燃焼式 赤外線式 レーザ式 測定方法 せっしょくしきそくてい 非接触測定 非接触測定 ガスせんたくせい ターゲットなし ターゲットなし 特定目標ガス レスポンス時間 ≤30s ≤10s ≤10s ちょうきあんていせい ドリフトしやすい、中毒しやすい、損失しやすい ドリフトなし ドリフトなし しようじゅみょう 1~2年 5~10年 5~10年 本安かどうか いいえ はい はい レンジレンジ 0-100%LEL 0-100%LEL 0-100%VOL調整可能 四、技術パラメータ: けんしゅつガス CH4 操作方法 赤外線リモコン けんしゅつげんり TDLAS けんしゅつモード しぜんかくさん けんしゅつはんい (0.00~10)%CH 4または(0.00~100)%CH 4(調整可能) 検出精度 (0.00 ~ 1.00)%CH 4≦±0.04%CH 4(1.00 ~ 100)%CH 4≦真値の±4% しゅつりょくしんごう (4 ~ 20)mA/PWM/RS 485/リレー出力 解像度 0.01%CH4 レスポンス時間 ≤10s 防爆等級 Ex d IIC T6 Gb 動作電圧 (9~24)VDC 消費電力 ≤3W ガードレベル IP65 でんそうきょり 2km ステータスインジケータ 緑:作業指示赤:障害アラーム シグナル方式 (200~1000)Hz、(200~2000)Hz(調整可能) アラームポイント 高低アラーム設定可 周囲温度 (0~+40)℃; 相対湿度 ≦98%(結露しないこと) たいきあつりょく (80~116)kPa 風速 8 m/s以下 五、フィーチャー仕様 Ø 高精度、小型化、低消費電力、 Ø 有効吸収光路が長く、小型の光学系で実現した9 cmの有効吸収光路、 Ø 高信頼性、真性耐干渉(非メタンガスはすべて反応しない)、 Ø 5.0 V給電TTLシリアルポート、二次集積に便利、 Ø ベンアン防爆設計、EMC保護設計、 Ø 防水防塵設計、 六、応用分野 Ø 石油、化学工業、鉱山、 Ø 天然ガス管線、変送ステーション、ガスステーション、 Ø 炭鉱安全モニタリング、 Ø 配管漏れモニタリング及び家庭用天然ガス漏れモニタリング、 Ø 地下総合管廊、ガス漏れモニタリング、メタンガスモニタリング、 Ø その他の関連安監及び検査領域、 七、製品型番と意味: G 代表的な工業用及び商業用点型可燃ガス検出器 T 代表可燃ガス SY代表企業コード 2 代表製品番号 □ のために0の場合、触媒燃焼原理を表す のために1の場合、赤外線原理を表す のために2の場合、代表レーザ原理 00 代表設計番号 製品防爆型は:防爆型、標識は“Ex d ⅡC T6 Gb”。 製品実行基準:GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB14048.1-2012、GB4208-2017,GB/T50493-2019,GB15322-2019。
従来の半導体式、触媒燃焼式の応用寿命はいずれも1-2年の間であり、レーザーガス警報検出器の応用寿命は5-10年である。寿命の長さは主に彼らが採用しているセンシング方式が異なり、半導体式、触媒燃焼式のコア部品は徐々に消耗し、徐々に老化しており、応用寿命は一般的に1年以上に達することができる。レーザーガス警報検出器は光学測定技術を採用し、センサーはガスと化学反応を起こさず、寿命が大幅に延長された。
化学反応に基づいているため、電気化学/熱触媒センサは同型のガスに対してすべて反応し、唯一の選択性がなく、誤警報を引き起こすことが多い。赤外線センサとレーザー式センサはいずれも目標ガスによる赤外光の吸収によって検出されるが、赤外線センサはかなり弱い分解能しか実現できない。赤外線センサは、干渉フィルタを用いて熱放射光源をフィルタリングすることにより、適切な波長を選択する。このフィルタ片のスペクトル分解能は、可変ダイオードレーザ分光法におけるレーザ分解能よりもほぼ1000倍弱い。重畳されたガス吸収スペクトルバンドは、特によく存在する水分吸収バンドにおいて赤外線センサに深刻な問題をもたらす。レーザー式センサーにとって、この問題は存在せず、ゼロ交差感度である。レーザー式センサーは環境適応性が高い。ガス中に硫化水素と塩化物が含まれていることを検出する場合、触媒燃焼式警報器を選択するべきではない、温度差が大きい環境と精度の要求が高い場所では、半導体式警報器を選択するべきではない。
化学反応は湿度、温度、圧力及び環境ガスに敏感であるため、電気化学/熱触媒センサは多くの原因でゼロ点ドリフトの問題を引き起こし、補正周期を極めて短くすることが多い。頻繁な補正により、低価格で購入したセンサの使用コストが大幅に増加している。常圧条件下でレーザー式センサーは圧力と湿度の変化の影響を受けず、調整なしである。
ほとんどの検出技術は、低濃度のガスしか検出できない(例えば、電気化学センサの検出濃度は100 ppm未満)、または高濃度のガスしか検出できない(熱触媒センサの検出濃度はパーセントの範囲内)。多くの実用的な用途では、高動的測定範囲が必要です。化学センサを使用する場合は、異なる測定範囲のセンサを設置する必要があり、コストが増加するだけでなく、使用にも不便である。レーザーガスセンサーの測定ダイナミックレンジは万倍に達し、同じ設備に2、3種類の異なる検出技術を使用する必要がなく、大部分の試験レンジの需要を満たすことができる。
GT - SY- 2□00