12.3
传感器技术数据和测量设备配置
采用电化学原理工作的三电极传感器是该设备测量的基础。存在氦气 (He)的情况下不能测量氧气 ( O
结构模型检测证明考虑到了氧气富足和氧气贫乏的情况下测量功能的区别。
显示范围
已认证的测量范围
检测气体浓度
标定浓度的出厂设置
温度范围 , 运行时
2)
报警阈值 A1
是否可以确认
是否可以锁定浓度
2)
报警阈值 A2
是否可以确认
是否可以锁定浓度
2)
TWA 阈值 A1
2)
STEL 阈值 A2
STEL 周期数
平均 STEL 持续时间
预热阶段 ( 开机 )
预热阶段 ( 更换传感器或蓄电池 )
重复性
零点 :
灵敏度 : [ 测量值的 % ]
o
零点漂移 (20
C)
零点 :
灵敏度 : [ 测量值的 %/ 月份 ]
测量值标定时间 t
/t
0...50
0...90
零点偏差 (EN45544)
5)
锁定范围
6)
交叉灵敏度
有毒气体、缺氧和富氧情况下的标准和功能
检测型式认证 PFG 07 G 003
3)
传感器订货号
传感器参数页订货号
CO
H
S
2
0 ... 1999 ppm
0 ... 200 ppm
3 至 500 ppm
1 至 100 ppm
20 至 999ppm
5 至 90ppm
100 ppm
20 ppm
o
o
–20 ... 50
C
–20 ... 50
C
o
o
–4 ... 122
F
–4 ... 122
F
30 ppm
5 ppm
是
是
否
否
60 ppm
10 ppm
否
否
是
是
30 ppm
10 ppm
8 小时
2 小时
60 ppm
10 ppm
4
4
15 分钟
15 分钟
20 秒
20 秒
15 分钟
15 分钟
±2 ppm
±0.5 ppm
±2
±2
±2 ppm/a
±1 ppm/a
±1
±1
7/11 秒
7/13 秒
6 ppm
2 ppm
± 6 ppm
± 2 ppm
7)
8)
有
有
EN 45544
EN 45544
EN 50271
EN 50271
6810882
6810883
9023816
9023819
) 。
2
O
CO LC
2
2 ... 25 Vol.-%
0 ...1999 ppm
2 至 25 Vol. %
3 ...500 ppm
10 至 25 Vol.-%
20 ...999 ppm
18 Vol.-%
100 ppm
o
–20 ... 50
C
–20 至 50 °C
o
–4 ... 122
F
–4 至 122 °F
1)
19 Vol.-%
30 ppm
否
是
是
否
23 Vol.-%
60 ppm
否
否
是
是
否
30 ppm
8 小时
否
60 ppm
否
4
否
15 分钟
20 秒
20 秒
15 分钟
15 分钟
±0.2 Vol.-%
±2 ppm
±1
±2
±0.5 Vol.-%/a
±2 ppm/a
±1
±1
12/20 秒
12/22 秒
– – –
1 ppm
– – –
± 1 ppm
9)
7)
有
有
EN 50104
EN 45544
EN 50271
EN 50271
6810881
68 13 210
9023820
90 33 454
4)
交叉灵敏度因子
CO
CO LC
乙炔
2
氨气
可忽略
二氧化碳
可忽略
一氧化碳
可忽略
氯气
0.05
乙烷
无数值
乙醇
可忽略
乙烯
无数值
氢气
0.35
氯化氢
可忽略
氢氰酸
可忽略
硫化氢
0.03
甲烷
可忽略
二氧化氮
0.05
一氧化氮
0.2
丙烷
可忽略
二氧化硫
0.04
注脚说明:
1) 测量 O
时,如果 A1 低于报警阈值,说明氧气不足。
2
2) 根据客户需求注意特殊设定。
3) 请注意传感器使用寿命有限。库存时间过长会影响传感器的运行持续时
o
间。存储合适的温度范围是 0 ... 35
C (32 ... 95
4)
交叉灵敏度因子乘以气体浓度即为读出的测量值。
5) 根据标准,氧气的测量值可能在 20.9% +/- 0.5% 的范围内,在该范围
内,测量设备显示 "20.9"。
根据标准,有毒气体的测量值可能在 0 上下,测量值具体范围与传感器
相关,在该范围内,测量设备显示 "0"。确切数值显示在相应传感器的 "
锁定范围 " 栏中。
该测量值范围被称为 " 锁定范围 ",在该范围内,微小的测量值波动 (例
如信号噪声、浓度波动)不会导致显示不同。对于锁定范围之外的测量
值,显示实际测量值。设定的锁定范围可通过 Dräger CC Vision Basic
版软件读出,可能小于上表中的数值。锁定范围在测量状态下始终启
用,在标定模式下禁用。
6) 交叉灵敏度表可参阅各传感器的使用说明书或数据表。
7) 测量信号可能由于乙炔、氢或一氧化氮的影响而增强。
8) 测量信号可能由于二氧化硫、二氧化氮和氢的影响而增强或由于氯的影
响而减弱。
9) 测量信号可能由于乙烷、乙烯、乙炔、二氧化碳和氢的影响而减弱。不
能测量氦气中的 O
。
2
H
S
O
2
2
可忽略
–0.5
可忽略
可忽略
可忽略
–0.04
可忽略
0.2
–0.2
可忽略
无数值
–0.2
可忽略
可忽略
无数值
–1
可忽略
–1.5
可忽略
可忽略
可忽略
可忽略
可忽略
可忽略
可忽略
–0.25
可忽略
0.03
可忽略
可忽略
可忽略
0.1
可忽略
o
F)
219