西门子授权PLC模块代理商/中国触摸屏一级代理商
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19" 机架式,具有 4 HU 高度
处于铰链机架中
处于有或无伸缩导轨的机柜中
前面板维护时可以放下来(连接便携式电脑)
内部气体路径:使用由 FKM (Viton)材料制成软管,或钛管或不锈钢管
用于样气气路入口和出口的气路连接件:管径 6 mm 或 1/4"
前面板上有样气流量指示器
样气室(OXYMAT 通道)- 带或不带流动型补偿支路 - 材质为不锈钢(牌号:1.4571)或钽以防高腐蚀样气(如HCl,Cl2, SO2, SO3,等)的腐蚀
监控(可选)样气和/或参比气(均包括)
显示和控制面板大型液晶显示屏,用于同时显示以下各项:
测量值(数字和模拟量显示)
状态栏
量程西门子授权PLC模块代理商/中国触摸屏一级代理商
可通过菜单操作调节液晶显示器的对比度
LED背照明
配有五个软键的可清洗薄膜型键盘
可通过菜单操作实现参数化、测试功能、调整
纯文本用户帮助
可图形显示走势图;时间间隔可设定
双语操作软件:
德语/英语,英语/西班牙语,法语/英语,西班牙语/英语,意大利语/英语。
每个所测组分的一个模拟量输出点
两个可以自由配置的模拟输入(例如用于交叉校正或外部压力传感器)
6 个可自由组态的数字量输入(例如用于量程切换、处理来自样气制备的外部信号)
6 个可自由配置的继电器输出,例如用于故障处理或维护要求、极限报警、外部电磁阀
可通过的 8 路数字量输入和 8 路继电器输出进行扩展,例如可使用多 4 种校准气进行自动校准。
通信基本设备带有 RS 485 接口(接口在后部,对于机架式装置前面板后也有)
选件
用于工业带扩展功能的 AK 接口
RS 485/RS 232 转换器
RS 485/以太网转换器
RS 485/USB 转换器
通过PROFIBUS DP/PA接口连接到网络上
作为维修和维护工具的SIPROM GA 软件
ULTRAMAT/OXYMAT 6,薄膜键盘和图形显示器
设计 – 与样气接触的部件,标准ULTRAMAT 通道气路
19" 机架式装置
带有软管
衬套
不锈钢(材料号 1.4571)
软管
FKM(如氟橡胶)
样本室:
本体
铝
衬套
装配件
不锈钢(材料号 1.4571)
O 型密封圈:FKM(如氟橡胶)或 FFKM(全氟橡胶)
窗口
CaF2,粘合剂:E353,
带硬管
钛
硬管
钛,
钽(只用于测量室长度20mm — 180mm)
铝或钽(钽:只用于测量室长度20mm~180mm)
流量指示器
测量管线
Duran 玻璃
可变区域
悬浮边界
PTFE(特氟隆)
角件
压力开关
隔膜
外壳
PA 6.3T
ULTRAMAT 通道气路
流量指示器
ULTRAMAT 通道气路
带硬管
如:哈氏合金 C22
如:哈氏合金 C22,
如:哈氏合金 C22
CaF2,不带粘合剂
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通道气路OXYMAT
带有软管
软管
样本室
用于样本室的装配件
节流器
O 型密封圈
FKM(如氟橡胶)
不锈钢,材料编号 1.4571或钽
不锈钢(材料号 1.4571)
PTFE(例如特氟隆)
带硬管
硬管
钛
FKM(如氟橡胶)或 FFKM(全氟橡胶)
哈氏合金 C 22
哈氏合金 C 22
FKM (如氟橡胶) or FFKM (如 Kalrez)
ULTRAMAT 气路通道
和 OXYMAT 通道
气路插图的图例
1
样气入口(OXYMAT 通道)
11
限流器(参比气入口)
2
样气出口(OXYMAT 通道)
12
O2 物理系统
3
未用
13
压力传感器
4
参比气入口
14
样气流路上的压力开关(可选)
5
样气入口(ULTRAMAT通道)
15
样气气路中的流量指示器(选件)
6
样气出口(ULTRAMAT通道)
16
红外硬件
7
参比气体出口(ULTRAMAT通道,可选)
17
过滤器
8
参比气入口(ULTRAMAT通道,可选)
18
压力开关(参比气)(选件)
9
吹扫气体
19
样气流路中的限流器(选件)
10
压力传感器接口(ULTRAMAT 通道)
ULTRAMAT/OXYMAT 6,气路(例如)红外通道,不带流动参比气室
ULTRAMAT/OXYMAT 6,气路(例如)红外通道,带流动参比气室
操作模式ULTRAMAT 通道西门子授权PLC模块代理商/中国触摸屏一级代理商ULTRAMAT 通道采用交变红外双光束原理并使用双层检测器和光耦合器来测量气体。
测量原理基于气体分子具有特定的红外光吸收波段。不同气体有各自的特征吸收波长,但可能有部分重叠。这样,通过以下方式把交叉灵敏性降到了低:
滤波气室(分光器)
带有光耦合器的双层检测气室
必要时可使用特殊滤光片
右图出示了红外通道的测量原理。加热到大约 700 °C 且为了平衡系统而能够移动的一个红外光源 (1) 通过分光器 (3) 分为两个相等的光束(样气光束和参比光束)。红外光源可左右移动以平衡光路系统。
参比光束通过充满 N2(非吸收红外光气体)的参比气室(8),然后未经衰减地到达右侧检测器(11)。样气束会通过样本室(7),然后流到检测器(10)左侧,根据样气的浓度不同有或多或少的衰减。检测气室内充满了特定浓度的待测气体组分。
检测器被设计成双层结构。谱吸收波段的中间位置的光优先被上层检测气室吸收,边缘波段的光几乎同样程度地被上层检测气室和下层检测气室吸收。上层检测气室和下层检测气室通过微流量传感器(12)连接在一起。这种耦合意味着吸收光谱的带宽很窄。
光耦合器(13)延长了下层检测气室的光程长度。改变滑动调节件(14)的位置,可以改变下层检测气室的红外吸收。因此,大限度减少某个干组分的影响是可能的。
断束器(5)在射束分离器和样本室之间旋转,并周期性的交替中断两个气体射束。如果在样本室中发生吸收,就会在两个检测器电平间产生脉动流,并由微流量传感器(12)转换成电气信号。
微流量传感器中有两个被加热到大约 120 °C 的镀镍格栅,这两个镀镍格栅和两个电阻形成惠斯通电桥。脉动气流与镍格栅的稠密分布一起引起了格栅电阻变化。这回导致桥路中的偏移,偏移量取决于样气的浓度。
注
进入到分析仪的样气必须不含灰尘。必须防止样品室中发生冷凝。因此,大多数应用中有必要对气体进行改性。
在分析仪所处的环境空气中不含有高浓度的被测组分。
流动型参比气室,带限流,不适用于易燃气体有毒气体。
流量降低且 O2 含量 > 70% 的流动式基准面仅可与 Y02 一起使用。
具有电子校正零点的通道与标准版的区别只是量程的参数化不同。
作为特殊应用,可以提供物理校正零点。
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