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MicroFLOW CO . 50 Vol.-%
Inline NDIR Gassensor zur Messung von Kohlenmonoxid bis 50 Vol.-%
- Sehr hohe Messgenauigkeit: < 1 % max. Abweichung
- Hohe Langzeitstabilität durch NDIR-Zweistrahlverfahren
- Druckkompensation durch integrierten Drucksensor im Küvettenblock
- Digitale Schnittstellen RS232/ CAN-Bus werkseitig integriert
- Küvette optimiert auf Messgas CO im Messbereich bis 50 Vol.-%
Staffelpreise
ab 1 | 1.100,00 € |
ab 10 | 798,00 € |
ab 25 | 765,00 € |
ab 50 | 727,00 € |
Details
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Beschreibung
Der MicroFLOW CH4.10 Vol.-% Sensor eignet sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
ANWENDUNGSFELDER
Industrie: In verschiedenen Industriezweigen, insbesondere in solchen, die mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder chemischen Prozessen zu tun haben, ist die Überwachung von CO wichtig, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer vor gesundheitlichen Risiken geschützt sind und die Umweltauswirkungen minimiert werden.
Luft- und Raumfahrt: In Flugzeugen und Raumfahrzeugen ist die Überwachung von Kohlenmonoxid wichtig, um sicherzustellen, dass die Luftqualität für Passagiere und Besatzung akzeptabel ist, den Gesundheitsstandards entspricht und keine Gefahr für die Besatzung darstellt.. Dies ist besonders wichtig, da die Luft in geschlossenen Systemen zirkuliert und hohe CO-Konzentrationen gesundheitliche Probleme verursachen können.
Umwelt- und Energietechnik: Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Öl oder Kohle in Kraftwerken oder industriellen Anlagen entsteht CO als Nebenprodukt. Die genaue Überwachung von CO-Emissionen ist entscheidend, um die Effizienz von Verbrennungsprozessen zu optimieren, Emissionen zu reduzieren und um Umweltauflagen zu erfüllen.
Agrartechnik: In der Agrartechnik ist die Messung von Kohlenstoffmonoxid ein wichtiger Aspekt der Tierhaltung. In Stallanlagen, kann eine unzureichende Belüftung zu einem Anstieg von CO führen. Durch die genaue Überwachung dieses Gases können Landwirte potenzielle Gefahren für die Tiergesundheit erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten und die landwirtschaftlichen Betriebsabläufe zu optimieren. Daneben spielt die CO-Messung eine Rolle in der Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Getreide, um unerwünschte Gärungsprozesse zu verhindern.
MESSGENAUIGKEIT
Unser NDIR Gassensor schafft präzise Resultate für die Messung von Kohlenstoffmonooxid. Die maximale Abweichung der gemessenen Gaskonzentration beträgt im gesamten Messbereich bis 50 Vol.-% weniger als ein Prozent durch eine 10-Punkte-Linearisierung.
Der Sensor detektiert sicher minimale Gaskonzentrationen um auch kleinste Veränderungen im Gasgemisch zu erkennen. Sie können Ihren Anwendungsmessbereich (z. B. 5 Vol.-%) frei wählen innerhalb des gesamten Messbereichs (0 bis 50 Vol.-%).
Abweichungen in den Messungen durch wechselnde Druckwerte oder barometrische Veränderungen werden mithilfe des Drucksensors µP.sens im Küvettenblock kompensiert (< 0,1 % / 10 hPa). Undichtigkeiten und Verfälschung von Messwerten werden ausgeschlossen. Die Integration des Drucksensors in den Küvettenblock trägt dazu bei, den Platzbedarf des Gesamtmoduls im Gegensatz zu vergleichbaren Sensoren zu verringern.
Die Temperaturkompensation wird für jedes Sensormodul sichergestellt. Durch die Messung mit einem Testgas in einer vorgegegebenen Konzentration wird jedes Modul im Klimaschrank mittels Aufnahme und Korrektur der Fehlerkennlinie geprüft und abgeglichen. Die Prüfung und Korrektur erfolgen im Nullpunkt und Endpunkt sowie an weiteren typischen Temperaturen im Einsatzbereich des Sensors von 5 - 45 °C. Diese Maßnahme garantiert ein maximale Abweichung von weniger als 1 % pro 10K.
FUNKTIONSUMFANG
Mit den digitalen Schnittstellen RS232 und CAN-Bus sind die industriell meist genutzten Schnittstellen als Standard verfügbar. Sie wählen mit Hilfe des erhältlichen Zubehörs und der kostenfreien Software MARSlight eine Schnittstelle für Ihre individuelle Anforderungen aus. Befolgen Sie dazu bitte die Schritte im Software-Manual.
Die Küvette ist optimiert auf Kohlenstoffmonooxid in der Konzentration des Messbereichs von bis zu 50 Vol.-%.
Unser Sensor ermöglicht Messungen in einem weiten Druckbereich von 300 - 1200 hPa. Das schafft Kunden ein erweitertes Anwendungsspektrum gegenüber herkömmlichen Sensoren, zum Beispiel für Applikationen in höheren geografischen Lagen oder für Systeme, die mit Unterdruck arbeiten.
LEBENSDAUER
Die Gasanschlussblöcke aus eloxiertem Aluminium mit hoher chemischer Beständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Bedingungen. Die Gasanschlüsse aus Edelstahl sorgen für zusätzliche Haltbarkeit.
Frühzeitige Ausfälle von Bauteilen werden durch die Prüfung in der Klimakammer im Temperatureinsatzbereich ausgeschlossen.
INSTALLATION UND BETRIEB
Die eigens für die Gassensoren entwickelte Software MARS light steht Ihnen als Download kostenfrei zur Verfügung. Damit ist Ihr Gassensor sofort einsatzbereit. Sie sparen Zeit im Projekt, da Sie für erste Testmessungen keine eigene Software entwickeln müssen. Der Sensor zeichnet sich durch eine geringe Leistungsaufnahme von weniger als 1 Watt aus. Das ermöglicht den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten. Der große Spannungsbereich von 9 bis 30 Volt schafft die Voraussetzung für eine einfache Integration in die meisten bestehenden Systeme.
Vor der eigentlichen Analyse müssen Gase je nach Anwendung manchmal vorgekühlt oder erwärmt werden. Kondensationseffekte des Gases in der Küvette können Sie durch die Überwachung Gastemperatur im Messsystem verhindern.
Durch den modularen Aufbau kann, anders als bei vielen vergleichbaren Produkten, mit geringem Aufwand gereinigt und gewartet werden.
Alle Informationen zu Inbetriebnahme und Gebrauch lesen Sie im Manual.
In unserem Datenblatt finden Sie die wichtigsten technischen Details übersichtlich zusammengefasst. Wir beraten Sie gerne zu Ihren individuellen Fragen und Anforderungen.
Technische Daten
Messprinzip | NDIR |
Küvettenlänge | 100 mm |
Geschätzte Betriebsdauer | 40000 h |
Gasdurchflussrate | 0,1 - 2 l/min |
Höhe | 71 mm |
Breite | 139 mm |
Tiefe | 69,5 mm |
Gewicht | 170 |
Schlauchanschlüsse |
6/4 mm Schlauchanschluss
|
Elektrischer Verbindungstyp |
2 polig; 3,5mm
|
Kommunikationsanschlussart |
3 pol. RS232/ 3 pol. CANbus (2,54 mm)
|
Maximaler Messbereich | 50 Vol.-% |
Aufwärmzeit | < 10 min |
Ansprechzeit | < 2 s |
Nachweisgrenze | < 0,01 % FS |
Digitale Auflösung | 0,001 Vol.-% |
Linearitätsfehler | < 0,3 % FS |
Wiederholgenauigkeit | < 0,4 % FS |
Langzeitstabilität Nullpunkt | < 0,5 % FS / month |
Langzeitstabilität Endpunkt | < 2 % FS / month |
Temperatureinfluss Nullpunkt | < 0,02 % FS / 10 K |
Temperatureinfluss Endpunkt | < 0,5 % FS / 10 K |
Lageabhängigkeit | < 0,5 % FS / 180° |
Druckeinfluss | < 0,15 % FS / 10hPa |
Betriebsspannung | 9 - 30 V DC |
Maximaler Betriebsstrom | 45 mA |
Nennleistungsaufnahme | 1 W |
Elektrische Anschlussart (Kommunikation) |
3 pol. RS232/ 3 pol. CANbus (2,54 mm)
|
Ausgabeformat (CAN) | MARS/ CANopen |
Ausgabeformat (RS232) | ASCII |
Maximale Datenrate (CAN) | 10 ms |
Maximale Datenrate (RS232) | 100 ms |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 45 °C |
Minimale Lagertemperatur | -20 °C |
Maximale Lagertemperatur | 60 °C |
Minimaler Luftdruck | 300 hPa |
Maximaler Luftdruck | 1.200 hPa |
Umgebungsluftfeuchtigkeit |
0 ... 95 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
|
Messgas | Kohlenmonoxid (CO) |
Digitales Ausgangssignal |
RS232
CAN-Bus
|