采用的电子陶瓷技术、无中介液的干式压力测量技术、厚膜电子技术、SMT技术和PFM信号传输技术。该变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单不松动,重复性好,体积小巧,易安装,适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。SEN-121压力变送器是Cerabar系列产品中的经济式。可配数字现场显示器,可带两路报警;50KPa以下量程采用陶瓷传感器(具有与哈氏合金和钛材料相同的抗化学腐蚀能力),50KPa以上量程采用扩散硅传感器,适用于气体、液体、蒸汽压力进行测量,具有G1/2及M20×1.5等多种过程连形式。
规 格: 50 Kg 主要适用人体秤,计重秤等,百岳电子生产
主要技术参数 额定载荷(Kg) :4* 50 Kg 综合误差(%F.S) :0.05 灵 敏 度:1.0±0.1 (mV/V) 非 线 性:0.05 (%F.S) 滞 后:0.05 (%F.S) 重 复 性:0.05 (%F.S) 蠕 变:0.05 (%F.S/30min)零点输出:±1 (%F.S) 输入阻抗:1000±50 (Ω) 输出阻抗:1000±50 (Ω) 激励电压:5~10 (VDC)绝缘电阻:≥5000(100VDC) (MΩ) 温度补偿范围:-10 ~ +40(℃) 使用温度范围:-20 ~ +55(℃) 零点温度影响:0.2(%F.S/10℃) 灵敏度温度影响:0.15(%F.S/10℃) 安全过载范围:150(%F.S)
在线扬尘传感器 环境监测专用传感器 环保认证传感器 CPA认证扬尘传感器 奥斯恩扬尘传感器 扬尘污染监测传感器
OSEN-6C扬尘在线传感器
采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。
2、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
3、在线式激光粉尘浓度传感器是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。
二、特点优势
奥斯恩自主研发的光散射原理的OSEN-6C扬尘在线传感器利用先进激光技术、不需物理切割头、PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。
OSEN-6C属于三通道扬尘检测传感器,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:0.001-50mg/m3。独特的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。
扬尘监测传感器结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。
三、基本参数指标
OSEN-6C扬尘在线传感器 | |
执行标准 | 工业企业卫生标准(GBZ1-2002) 工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准 卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准 劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准 铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
技术原理 | 激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
粒径通道 | PM2.5/PM10/TSP 可同时输出 |
重现性 | ≤±2.5% |
测量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
最大有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³(可选) |
检测周期 | 默认60s (1—3600s可调,建议≥30s) |
重量 | 1.2kg |
体积 | 191mm*205mm*89mm |
流速 | 2.83L/min ±5% 恒定流量 |
通讯方式 通讯协议 | 标准MODBUS通讯协议,RS485; |
校准 | 仪器可手动校准 |
浓度报警 | 仪器具备设定浓度报警功能 |
接口 | 6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制 |
电池 | 选配内置锂电池 |
供电 | 9V—12V,220VAC |
主机功耗 | 10W |
使用环境 | -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa |
型号 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | |
最大称量MAX(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
分度值d(kg) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
传感器容量(t) | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
台面尺寸:宽×长(m) | |||||||||
3×6 | | √ | √ | √ | √ | | | | |
3×7 | | √ | √ | √ | √ | | | | |
3×8 | | | √ | √ | √ | | | | |
3×9 | | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | ×12 | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
3×14 | ×14 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×15 | ×15 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3×16 | ×16 | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
3×18 | ×18 | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
管道产生泄漏是因为管道因材料腐蚀老化或其他外力作用产生裂纹或者腐蚀孔,管道内外存在压力差而使管道中的流体向外泄漏的现象。其中流体通过裂纹或者腐蚀孔向外喷射形成声源,然后通过和管道相互作用,声源向外幅射能量形成声波,这就是管道泄漏声发射现象。通过仪器对这些因泄漏引起的声发射信号进行采集和分析处理,就可以对泄漏以及其位置进行判断。
压力管道泄漏所产生的声发射信号是广义的声发射信号,管壁本身不释放能量,而只是作为一种传播介质。泄漏过程中,在泄漏点处由于管内外压差,使管道中的流体在泄漏处形成多相湍射流,这一射流不但使流体的正常流动发生紊乱,而且与管道及周围介质相互作用向外辅射能量,在管壁上产生高频应力波。该应力波携带着泄漏点信息(泄漏孔形状和大小等)沿管壁向两侧传播,对这种声发射信号进行采集和分析处理,就可以对泄漏及其位置进行判断。
管道泄漏时产生的声发射信号具有以下特点:
(1)泄漏声发射信号是由管中流体介质泄漏时与管道及周围介质相互作用激发的,是一种连续型信号,因此监测仪器不需要采用较高的采样频率。
(2)泄漏声发射信号沿管道向上、下游传播,接收并分析该信号,可以获得泄漏源大小位置等信息。
(3)管道泄漏声发射信号受诸多因素的影响,如泄漏孔径大小和形状以及液体压力、管道周围介质、环境噪声等,因此,声发射信号本质上属于一种非平稳随机信号。
(4)根据导波理论,泄漏声发射信号具有多模态特性,并且在管道内传播时存在频散现象。
模态声发射是声发射信号处理技术的得力工具。它在声发射源定位、复合材料损伤源识别、疲劳裂纹萌生和扩展的声发射监测以及日历损伤声发射评价等工程实践得到了大量的应用。
模态声发射(MAE) 究其本质是一种基于波形分析的AE 信号处理技术。虽然对研究对象作了大量简化处理且技术本身仍在完善之中,但由于着眼于将AE 信号波形与AE 的物理过程相联系,所以,它已表现出极强的生命力。MAE 理论的基本点是,对于工程上大量使用的板状结构,由于板厚远小于声波波长,AE 源在板中主要激励起扩展波(最低阶对称波S0) 、弯曲波(最低阶反对称波A0) 和水平切变(SH) 波三种模式的声波。板平面内( IP) 声源主要产生扩展波,而平面外(OOP) 声源主要产生弯曲波,两种声源都有可能产生SH 波,大量的非AE 源或噪声没有这种特征。MAE 技术本身要比参数分析复杂,但带来的结果却是使AE 信号处理方法简单化。这种基于AE 源物理机制的分析可极大地帮助我们区分AE 信号和噪声信号,因而,在很多工程应用中,它可以是一种十分有效的AE 信号处理方法。
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