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技术文章 Case
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发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
发布时间: 2016 - 03 - 10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90%  有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
发布时间: 2016 - 03 - 26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
发布时间: 2017 - 06 - 26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
Case 技术文章
说明: 氢能源是再生能源,它的副产物是水,而且氢的来源非常广泛。目前,氢能源是公认的清洁能源,它作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。近些年以来,中国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能源发展规划,而且日前中国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池更是当今最被看好的新能源之一。氢能产业链分为上游制氢、中游储氢、运氢、加氢和下游的燃料电池及应用领域三大环节。氢能源的应用有两种方式:一是直接燃烧(氢内燃机),二是采用燃料电池技术,燃料电池技术相比于氢内燃机效率更高,故更具发展潜力。而应用领域十分广泛包含汽车整车、叉车、轨道、轮船等交通领域以及储能等,氢能源产业链才符合人类环保要求,更关键的是目前在中国的氢能源商业化才刚刚开始,今年是氢能源的应用元年。氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。燃料电池也因其起到的高效能、低污染、能源安全等特点近些年以来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在许多领域展现了广阔的应用前途。燃料电池是发电装置,是氢能源下游应用的一种,燃料电池的应用也及其广泛,能够用于汽车、航天、楼宇供电系统、消费类电子产品等。然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。燃料电池汽车的氢气安全监控系统主要包括电气元件、氢气传感器、管路、阀体均采用相应的防爆、防静电、阻燃、防水、防盐雾材料,并在监控系统中设定相应的防护值,一旦发生异常状况,则通过氢系统控制器将各种监控信息传递给各种安全设施,及时断开或关闭,使燃料电池汽车处于安全状态。氢燃料电池存在的安全隐患在生产、存储、应用等环节,燃料电池都存在一定的H2泄漏风险,H2的泄漏会导致燃料电池性...
说明: 氢能源是再生能源,它的副产物是水,而且氢的来源非常广泛。目前,氢能源是公认的清洁能源,它作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。近些年以来,中国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能源发展规划,而且日前中国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池更是当今最被看好的新能源之一。氢能产业链分为上游制氢、中游储氢、运氢、加氢和下游的燃料电池及应用领域三大环节。氢能源的应用有两种方式:一是直接燃烧(氢内燃机),二是采用燃料电池技术,燃料电池技术相比于氢内燃机效率更高,故更具发展潜力。而应用领域十分广泛包含汽车整车、叉车、轨道、轮船等交通领域以及储能等,氢能源产业链才符合人类环保要求,更关键的是目前在中国的氢能源商业化才刚刚开始,今年是氢能源的应用元年。氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。燃料电池也因其起到的高效能、低污染、能源安全等特点近些年以来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在许多领域展现了广阔的应用前途。燃料电池是发电装置,是氢能源下游应用的一种,燃料电池的应用也及其广泛,能够用于汽车、航天、楼宇供电系统、消费类电子产品等。然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。燃料电池汽车的氢气安全监控系统主要包括电气元件、氢气传感器、管路、阀体均采用相应的防爆、防静电、阻燃、防水、防盐雾材料,并在监控系统中设定相应的防护值,一旦发生异常状况,则通过氢系统控制器将各种监控信息传递给各种安全设施,及时断开或关闭,使燃料电池汽车处于安全状态。氢燃料电池存在的安全隐患在生产、存储、应用等环节,燃料电池都存在一定的H2泄漏风险,H2的泄漏会导致燃料电池性...
说明: 近几个月来,煤矿事故频频发生,而且都是较大的事故。令多个家庭支离破碎。这些事故在令人痛惜的同时也引人深思,为何我国煤矿事故频频发生?综合分析近期的几起事故可以看出,事故主要都发生在小型煤矿,且主要为“人祸”造成。以重庆永川吊水洞煤矿为例,本来已经停产关闭了两个多月,后来企业自行拆除井下设备,发生一氧化碳超限事故。煤矿中的一氧化碳,主要是井下煤层氧化产生的气体,煤矿安全规程规定煤矿井下空气中一氧化碳浓度不得大于0.0024%,常用单位是PPM。按规定,矿井中的一氧化碳浓度不能超过24PPM。本次事故发生后,吊水洞煤矿矿井内的一氧化碳浓度,一度高达1700PPM,是规定值24PPM的近71倍。一氧化碳无色、无臭、无味,极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成人体组织窒息,严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。空气中的一氧化碳达到0.05%,人就有中毒危险,在空气中的一氧化碳浓度达到0.5%~1%,就可能在5分钟内致人死亡。煤矿中发生一氧化碳超标较为常见。发生一氧化碳超标主要是因为煤炭氧化自燃、煤矿中出现火灾,或者是煤矿中的煤尘发生爆炸。此外,在煤矿的采掘过程中,实行爆破的时候,都会导致煤矿中的一氧化碳超标。所以对一氧化碳含量的监测尤为重要。深圳三达特的一氧化碳传感器就是电化学原理的传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,对于减少事故发生,有效地保障煤矿安全生产和矿工生命安全也具有重要意义。为适用于不同的工业场景,尤其是在通风效果不佳的场合,当气体泄漏到150ppm,开始对人体产生危害时,一氧化碳变送器会报警提醒,并把检测的数值送至矿井环境监测云平台进行数据处理,使管理人员随时掌握井下一氧化碳气体浓度,以保证煤矿井下的安全生产。
说明: 近几个月来,煤矿事故频频发生,而且都是较大的事故。令多个家庭支离破碎。这些事故在令人痛惜的同时也引人深思,为何我国煤矿事故频频发生?综合分析近期的几起事故可以看出,事故主要都发生在小型煤矿,且主要为“人祸”造成。以重庆永川吊水洞煤矿为例,本来已经停产关闭了两个多月,后来企业自行拆除井下设备,发生一氧化碳超限事故。煤矿中的一氧化碳,主要是井下煤层氧化产生的气体,煤矿安全规程规定煤矿井下空气中一氧化碳浓度不得大于0.0024%,常用单位是PPM。按规定,矿井中的一氧化碳浓度不能超过24PPM。本次事故发生后,吊水洞煤矿矿井内的一氧化碳浓度,一度高达1700PPM,是规定值24PPM的近71倍。一氧化碳无色、无臭、无味,极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成人体组织窒息,严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。空气中的一氧化碳达到0.05%,人就有中毒危险,在空气中的一氧化碳浓度达到0.5%~1%,就可能在5分钟内致人死亡。煤矿中发生一氧化碳超标较为常见。发生一氧化碳超标主要是因为煤炭氧化自燃、煤矿中出现火灾,或者是煤矿中的煤尘发生爆炸。此外,在煤矿的采掘过程中,实行爆破的时候,都会导致煤矿中的一氧化碳超标。所以对一氧化碳含量的监测尤为重要。深圳三达特的一氧化碳传感器就是电化学原理的传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,对于减少事故发生,有效地保障煤矿安全生产和矿工生命安全也具有重要意义。为适用于不同的工业场景,尤其是在通风效果不佳的场合,当气体泄漏到150ppm,开始对人体产生危害时,一氧化碳变送器会报警提醒,并把检测的数值送至矿井环境监测云平台进行数据处理,使管理人员随时掌握井下一氧化碳气体浓度,以保证煤矿井下的安全生产。
说明: 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型  要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。    在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。  2、灵敏度的选择   通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。    传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。3、频率响应特性  传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。 传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。  在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。4、线性范围  传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器...
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