- 瑞士Simtec Buergel AG
- 美国Honeywell公司霍尼韦尔
- GE DRUCK德鲁克公司
- 法国SBG SYSTEMS
- Delta Tech公司
- 芬兰VAISALA公司
- 德国Messkonzept GmbH公司
- Xensor Integration
- 芬兰DEKATI
- Jewell Instruments
- 美国ACES SYSTEMS
- WS Technologies
- Flight Data Systems公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- Dukane Seacom
- 挪威Sensonor AS公司
- 荷兰Xsens公司
- Canon Load Banks
- VIAVI/Aeroflex
- OPTI Manufacturing
- 芬兰Labkotec Oy
- 德国Pro-chem Analytik GmbH
- 德国BD|SENSORS
- Aerofab NDT
- 美国PIXHAWK和TE和MEAS公司
- DESHONS HYDRAULIQUE
- 美国NTM Sensors公司
- Nissha FIS Inc.公司
- 美国New Avionics公司
- 爱尔兰Innalabs
- KNESTEL Technologie
FTC400热导集成红外气体分析仪
- 产品名称:FTC400热导集成红外气体分析仪
- 产品型号:FTC400系列
- 产品厂商:德国Messkonzept GmbH
- 产品文档:
FTC400热导集成红外气体分析仪
FTC320 EX氢气纯度分析仪
FTC400热导集成红外气体分析仪
的详细介绍Messkonzept公司FTC400热导集成红外气体分析仪
-导热系数分析和多通道非分散红外测量技术相结合
FTC400紧凑型气体分析仪基于热导率原理以及CO2、CH4、CO、H2O和其他红外活性气体的集成选择性红外测量,提供**可靠的过程监控。除了H2、He、Ne、Ar、N2、Kr、O2、CH4、CO2、NH3和SF6等(准)二元气体混合物外,还可以通过交叉灵敏度补偿在线分析复杂气体混合物。例如,可以准确测定天然气或沼气中的H2。当然,也可以显示和读出红外活性气体的浓度。FTC400在外壳IP65中设计,适用于高达2Bar的**样气压力。可根据要求提供更高样气压力的版本。FTC400系列在没有参考气体的情况下工作,即使是在*小测量范围内,例如氮气中H2的0%–0.5%Vol.。
FTC400热导集成红外气体分析仪热传导系数原理测量的气体:H2,N2,He,Ar,Ne,Kr,Xe…
FTC400热导集成红外气体分析仪非分散红外(NDIR)原理测量的气体:CO2,CO,CH4,H2 O,NO,SO2,SF6,HC…
•*多可测量和显示3种红外活性气体
•*多2种红外活性气体的交叉灵敏度补偿
•根据要求提供红外测量范围
FTC400热导集成红外气体分析仪测量气体组分和量程
被测气体 |
背景气 |
基本量程 |
*小量程 |
*小量程 |
氢气 (H2) |
氮气 (N2) 或空气 |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
氧气 (O2) |
氮气 (N2) |
0% – 100% |
0% – 15% |
85% – 100% |
氦气 (He) |
氮气 (N2) 或空气 |
0% – 100% |
0% – 0.8% |
97% – 100% |
二氧化碳 (CO2) |
氮气 (N2) 或空气 |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
氮气 (N2) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 3% |
97% – 100% |
氧气 (O2) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 2% |
97% – 100% |
氢气 (H2) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 0.4% |
99% – 100% |
氦气 (He) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
二氧化碳 (CO2) |
氩气 (Ar) |
0% – 60% |
0% – 10% |
— |
氩气 (Ar) |
二氧化碳 (CO2) |
40% – 100% |
— |
80% – 100% |
甲烷 (CH4) |
氮气 (N2) 或 空气 |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
甲烷 (CH4) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 1.5% |
97% – 100% |
氩气 (Ar) |
氧气 (O2) |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
氮气 (N2) |
氢气 (H2) |
0% – 100% |
0% – 2% |
99.5% – 100% |
氧气 (O2) |
二氧化碳 (CO2) |
0% – 100% |
0% – 3% |
96% – 100% |
氢气 (H2) |
氦气 (He) |
20% – 100% |
20% – 40% |
85% – 100% |
氢气 (H2) |
甲烷 (CH4) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
氢气 (H2) |
二氧化碳 (CO2) |
0% – 100% |
0% – 0.5% |
98% – 100% |
六氟化硫 (SF6) |
氮气 (N2) 或 空气 |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
二氧化氮 (NO2) |
氮气 (N2) 或 空气 |
0% – 100% |
0% – 5% |
96% – 100% |
氢气 (H2) |
氧气 (O2) |
0% – 100% |
0% – 0.8% |
97% – 100% |
氩气 (Ar) |
氙气 (Xe) |
0% – 100% |
0% – 3% |
99% – 100% |
氖气 (Ne) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 1.5% |
99% – 100% |
氪气 (Kr) |
氩气 (Ar) |
0% – 100% |
0% – 2% |
96% – 100% |
制冷剂 (R125) |
氮气 (N2) 或 空气 |
0% – 100% |
0% – 5% |
98% – 100% |
氘气 (D2) |
氮气 (N2) 或 空气 |
0% – 100% |
0% – 0.7% |
96% – 100% |
氘气 (D2) |
氦气 (He) |
0% – 100% |
0% – 5% |
70% – 100% |
技术参数
|
|
测量原理 |
热导原理和三个红外 |
采样 |
抽取式 |
气路连接 |
6mm外径 |
外形尺寸(WxHxD in mm) |
145x80x85mm |
防护等级 |
IP 65 |
耐压 |
2 bar 绝压 |
供电 |
18V to 36V DC / 700mA |
环境温度 |
-20°C to 50°C |
重量 |
to 1800g |
响应时间T90 time at 60l/h |
<1sec |
|
|
RS232 |
有 |
电流输出 |
1x, 0/4-20 mA |
电压输出 |
2x, 0-10V |
显示 |
有 |
继电器 |
3个 |
现场校准 |
支持 |
|
|
红外原理测量 |
支持 |
交叉气体敏感性补偿 |
有,集成在一起 |
|
|
噪音 |
< 1%*小量程 |
零点漂移/周 |
< 2%*小量程 |
重复性 |
< 1%*小量程 |
非线性 |
< 1%量程 |
测量误差/10°K |
< 1%*小量程 |
流量变化误差(@60~90l/h )/10l/h |
< 1%*小量程 |
压力变化误差 (Pabs > 800 hPa) /10 hPa |
< 1%*小量程 |
FTC400热导集成红外气体分析仪气体测量原理
热导原理(TCD)
用热导率测定浓度,测量原理的实现:所有Messkonzept GmbH仪器(FTC400、FTC300、FTC200-OEM和FTC130)都通过测量热源和散热器之间的气体混合物导热系数来记录气体混合物的定量成分。测量气体被引导通过不锈钢块,加热至63℃。控制系统保持该温度恒定;这块不锈钢用作散热器。一种微机械制造的薄膜和一个应用的薄膜电阻器用作热源。**个控制系统将其温度保持在135℃。在膜的下方和上方形成小空腔,测量气体可以扩散到其中。与膜相对的空腔的侧面与散热器热连接。根据测量气体的热导率,热源会损失更多或更少的能量,通过加热进行补偿。维持膜恒定温度所需的电压是测量气体热导率的测量值。
非分散红外(NDIR)原理
非分散红外(NDIR)原理是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系鉴别气体组分并确定其浓度的气体测量方法。由于各种物质分子内部结构的不同,分子的能级也千差万别,各种能级之间的间隔也互不相同,这样就决定了它们对不同波长光线的选择吸收。当红外线波长与被测气体吸收谱线相吻合时,红外能量被吸收。红外光线穿过被测气体后的光强衰减满足朗伯.比尔( Lambert-Beer)定律。气体浓度越大,对光的衰减也越大。因此,可通过测量气体对红外光线的衰减来测量气体浓度。