Análise de gases por laser
Domínios de aplicação
Os analisadores de gases para depuradores de navios medem a concentração de gases poluentes nos gases de escape dos navios.
Benefícios
O Laser Gas Analyser for EGCS (ZQS) monitoriza continuamente as concentrações de SO2 e CO2 contidas nos gases emitidos por um motor marítimo e posteriormente limpos por um purificador de SOx. O ZQS está em conformidade com o Esquema B da Resolução MEPC 259(68), as Directrizes de 2015 para Sistemas de Limpeza de Gases de Escape, adoptadas pelo Comité de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC), que é um ramo da Organização Marítima Internacional (IMO).
Componentes e gamas | SO₂: 0 a 300 ppm CO₂ : 0 a 10 %vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio | TDL (Laser de Díodo Sintonizável) para SO2 Método QCL (Quantum Cascade Laser) para CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de medição | Método de extração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação | Fumos de escape do purificador de SOx (dedicado) para motores de navios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de luz | Laser de semicondutores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe laser | CLASSE 1 (os dispositivos laser podem ser da classe 1 ou da classe 3B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (L×A×P) mm | Detetor: 330 (L) × 880 (A) × 255 (P) mm Extrator: 400 (L) × 300 (A) × 323 (P) mm *A profundidade varia em função do diâmetro da conduta Interface: 500 (L) × 400 (A) × 166 (P) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (excluindo cabos) | Detetor: 30 kg Extrator: 18 kg Interface: 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caso | Utilização em interiores, IP44 (totalmente fechado e à prova de salpicos de água) Exaustor: IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | Detetor: Aço inoxidável Extrator: Aço inoxidável Interface: Aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais das peças em contacto com o gás | SUS316L, CaF2, FKM, Silicone, PTFE, Vidro, PVDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação eléctrica | 100-240 Vac, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Potência nominal máxima 1.000 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresenta | Indicadores LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações apresentadas | Aquecimento, medição, pedido de manutenção, standby, avaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de comunicação | Ethernet / Protocolo: Modbus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento dos cabos | Entre o recetor e o emissor: 1 m Entre o detetor e a interface: ≤ 15 m Entre o extrator e a interface: ≤ 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saídas analógicas (AO) | 4 a 20 mAcc, 3 pontos Isolamento da linha de terra e do circuito interno. Sem isolamento entre sinais. Resistência de carga: ≤ 300 Ω Sinais de saída: teor de SO₂, teor de CO₂, rácio SO₂/CO₂. O sinal de saída é forçado a 0% durante a manutenção e quando o purificador está parado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas analógicas (AI) | 4 a 20 mAcc, 1 ponto Isolamento da linha de terra e do circuito interno Sem isolamento entre sinais Sinais de entrada: temperatura dos gases de escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saídas digitais (DO) | Contactos de relé SPST-NO, 4 pontos Capacidade: 30 Vdc, 1 A (carga resistiva) Isolamento do circuito interno. Os contactos não estão isolados uns dos outros (COM partilhado) Sinais de saída: manutenção, aquecimento, paragem da recolha de amostras, pedido de manutenção, falha do analisador (falha do extrator, falha do detetor), falha de energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais (DI) | Entradas de tensão, 4 pontos Contactos ON se a entrada estiver entre 18 e 25 V Isolamento do circuito interno Contactos não isolados entre si (COM partilhado) Sinais de entrada: manutenção, purificador ligado/desligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisão | ≤ ± 2,0% da medição ou ≤ ± 0,3% PE, o que for maior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite de deteção | 2,5 vezes o desvio padrão de 10 respostas repetitivas: ≤ ± 1,0% PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruído | ≤ 2,0% PE pico a pico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio zero | ≤ ± 2,0% PE durante 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio de escala | ≤ ± 2,0% PE durante 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta (t90) | ≤ 180 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de aquecimento | ≤ 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interferência com outros componentes | Com o conteúdo dos seguintes componentes numa base de azoto (N₂): ≤ ± 2,0% PE (1) 500 ppm NO (2) 200 ppm NO₂ (3) 2000 ppm CO (4) 10 ppm NH₃ (5) 10 ppm CH₄ (6) H₂O saturado a 60°C |
Especificação : Analisador de gases a laser ZQS para aplicações marítimas
Especificações DescarregarBrochura: Analisadores de gás para sistemas de depuração de gases de escape em aplicações marítimas
Brochuras DescarregarTecnologias
O analisador de gases a laser ZQS foi concebido para a monitorização contínua das emissões de SO2 e CO2 dos sistemas de depuração dos gases de escape dos navios.
Analisador de gases a laser - ZQS - para aplicações marítimas
Referência : ZQS