Analyse de gaz laser
Domaines d'application
L’analyseur de gaz laser ZSS est conçu pour les incinérateurs de déchets, le chauffage urbain, les chaudières industrielles et les usines chimiques.
Avantages
L'analyseur de gaz laser (ZSS) permet de mesurer en continu le HCl contenu dans les gaz de combustion dans les usines d'incinération des déchets et les installations d'élimination des déchets industriels, le NH3 dans les centrales électriques et les équipements de dénitration, le CO, le C 2 et l'O2 dans les usines sidérurgiques et les usines chimiques, avec une réponse extrêmement rapide. Le ZSS étant installé directement sur la cheminée, la conduite dans laquelle passe le gaz à analyser (montage in situ), le conditionnement du gaz n'est pas nécessaire. Très tolérant à la poussière, le ZSS peut être installé en amont de filtration où la mesure dite extractive (par prélèvement) est généralement difficile.
Généralités | |
Principe | Laser |
Méthode | In-situ |
Composants mesurables et échelles | Se référer au tableau ci-dessous |
Source lumineuse | Laser à semi-conducteur à proche infrarouge |
Classe de laser | CLASSE 1 (La version haute température et la version avec purge à l'air des analyseurs d'O2 correspondent à la CLASSE 3B) |
Tension d'alimentation | 100-240 Vca, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 80 VA |
Intervalle d'étalonnage | Tous les 6 mois (selon l'environnement d'utilisation) |
Affichage | LCD rétroéclairé |
Informations affichées | Composant, concentration (valeur instantanée, moyenne, valeur instantanée O2 corrigée, valeur moyenne O2 corrigée), alarme |
Poids | Récepteur et transmetteur : env. 10 kg chacun Contrôleur : env. 8 kg |
Dimensions | Récepteur (400 (P) x 180 (L) x 155 (H) mm) Transmetteur (400 (P) x 240 (L) x 160 (H) mm) Contrôleur (137 (P) x 255 (L) x 440 (H) mm) |
Indice IP | IP65 |
Performances | |
Réponse | ≤ 4 s (≤2 s pour la version haute vitesse) |
Répétabilité | ≤ ± 1,0 % PE (selon les composants et les échelles) Mesure CO + O2 : ±2 % PE |
Linéarité | ≤ ± 1,0 % PE (selon les composants et les échelles) Mesure CO + O2 : ±3 % PE |
Dérive du zéro | ≤ ± 2,0 % PE pendant 6 mois (selon le composant et l'échelle) Mesure CO + O2 : ± 4 % PE durant 6 mois |
Effet des interférences | ≤ ± 2,0 % PE |
Limite de détection | ≤ 1 % de l'échelle minimum |
Signaux d'entrée/sortie | |
Sorties analogiques | 4-20 mAcc ou 1-5 Vcc, 2 ou 4 points Valeur mesurée et valeur corrigée O2. Possibilité de changer entre valeur instantanée et valeur moyenne |
Entrées analogiques | 4-20 mAcc, 2 points Pression du gaz échantillon, température, vitesse d'écoulement, teneur en O2, concentration en eau, pression de la purge à l'air *Les entrées sont utilisées pour la compensation de la concentration, la correction O2 et la sortie alarme. |
Sorties numériques | Sortie contact à relais, 6 points Transmission lumière faible, alarme limite haute / basse, défaut analyseur, étalonnage en cours / maintien de la mesure en cours, coupure d'alimentation, défaut installation |
Entrées numériques (option) | Entrée tension reçue par le photocoupleur, 3 points Remise à zéro de la valeur moyenne, alternance entre la valeur instantanée et la valeur moyenne glissante, maintien de la mesure à distance |
Environnement d'installation | |
Température ambiante | -20 à +55 °C (récepteur, transmetteur) -5 à +45 °C (contrôleur) |
Humidité ambiante | ≤ 90 % HR |
Longueur du trajet optique | 0,5 à 10 m (0,5 à 5 m pour la mesure CO + O2) |
Bride standard | JIS 10K, 50A, 100A, DN50/PN10 ou ANSI # 150 2B |
Gaz de purge | Cf. tableau ci-dessous. Pression du gaz de purge : ≥ 0,3 MPa |
Débit du gaz de purge | ≥ 20 L/min |
Conditions du gaz | Cf. tableau ci-dessous Humidité : ≤50 %vol (sans condensation) Pression : ± 10 kPa (Nous consulter pour les pressions supérieures à la limite.) Poussières : Version standard : ≤5 g/m3 (N) Version hautes poussières : ≤20 g/m3 (N) |
Composants mesurables et échelles | |||||||
Analyseur simple faisceau 1 composant | Composants mesurables | Échelle min.* | Échelle max.* | Température du gaz | Gaz de purge | 4ème code | |
HCl | 10 ppm | 5000 ppm | ≤ 400 °C | Air instrument | C | ||
NH3 | 15 ppm | 5000 ppm | ≤ 450 °C | W | |||
CO (échelle haute) | 2,0 %vol | 100 %vol | ≤ 300 °C | A | |||
CO (échelle basse) | 200 ppm | 1 %vol | ≤ 400 °C | M | |||
CO2 | 2,0 %vol | 100 %vol | ≤ 300 °C | G | |||
CH4 | 100 ppm | 100 %vol | ≤ 300 °C | R | |||
O2 | 10 %vol | 100 %vol | ≤ 300 °C | N2 | P | ||
O2 (haute température) | 4 %vol | 100 %vol | ≤ 1200 °C | Q | |||
O2 (purge à l’air instrument) | 25 %vol | 100 %vol | 400 °C … 1200 °C | Air instrument | T | ||
Analyseur simple faisceau 2 composants | CO + CO2 | 2,5 %vol | 100 %vol | ≤ 300 °C | Air instrument | K | |
Analyseur double faisceau 2 composants | ppm CO + O2 (purge à l’air instrument) | CO | 200 ppm | 2 %vol | 400 °C … 1200 °C | Air instrument | V |
O2 | 25 %vol | 100 %vol | |||||
ppm CO + O2 (haute température) | CO | 200 ppm | 2 %vol | ≤ 1200 °C | N2 | U | |
O2 | 5 %vol | 50 %vol | |||||
%vol CO + O2 | CO | 2 %vol | 50 %vol | ≤ 300 °C | S | ||
O2 | 10 %vol | 100 %vol |
*Les échelles de mesure décrites ci-dessus correspondent à un trajet optique de 1 m.
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Analyseur de gaz laser – ZSS
Référence : ZSS