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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2.2.2
Comportamiento isocinético
2.2.3
Principio de la medición de luz dispersa
14
I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | FWE200DH
El comportamiento de medición del FWE200DH, dentro de un amplio rango es indepen-
diente de los cambios de la velocidad del gas en el conducto. Por lo tanto no se requiere de
una extracción isocinética (velocidad de extracción = velocidad del gas).
El sistema de medición FWE200DH opera de modo estable con un caudal volumétrico
entre aprox. 8 y 14m³/h en estado normalizado. Como dimensionado se recomienda un
caudal volumétrico entre aprox. 12 y 13m³/h. Este dimensionado debe ajustarse adap-
tando la velocidad del soplante durante la puesta en marcha.
Se recomienda seleccionar la tobera de extracción de la sonda del gas de muestra en fun-
ción de la velocidad media del gas conforme a la tabla siguiente.
Posibles fallos causados por una extracción no isocinética son secundarios y se compensa-
rán con la calibración del sistema de medición
persa", página
14).
Además, durante la puesta en marcha se ajusta el control del soplante
soplante", página
27) de modo que el caudal se encuentre dentro del rango óptimo. Así se
garantiza un funcionamiento seguro incluso a velocidades alternantes del gas.
Si el flujo no ha sido adaptado a las condiciones de la planta podrían presentarse los efec-
tos siguientes:
Caudal demasiado bajo
●
→
en los componentes que transportan el gas pueden depositarse partículas.
Caudal demasiado alto, la temperatura del gas/ambiente es muy baja, la humedad del
●
gas es muy alta
→
no se alcanza la temperatura del gas de muestra
no se evaporan completamente (la potencia calorífica del termo-ciclón es limitada).
Abertura de extracción de la sonda
del gas de muestra
Diámetro nominal
DN 23
DN 18
DN 14
Si no se conoce v
se suministra la sonda del gas de muestra con el valor estándar DN 18.
El FWE200DH funciona según el principio de la medición de luz dispersa (dispersión hacia
adelante). Se utiliza este principio debido a su sensibilidad extrema, principalmente para
medir concentraciones de partículas muy pequeñas.
Un diodo láser ilumina las partículas de polvo en el flujo de gas de muestra con luz modu-
lada en el espectro visible (longitud de onda aprox. 650 nm). Un receptor de medición alta-
mente sensible capta la luz dispersa por las partículas, la amplificada eléctricamente y un
microprocesador en la electrónica del sensor de medición ("DHSP200") la procesa. El volu-
men de medición dentro del conducto de gas es definido por la superposición del haz de
transmisión y la abertura de recepción.
Una monitorización continua de la potencia de transmisión permite detectar alteraciones
mínimas de brillo del haz de luz emitido, que se consideran durante la averiguación de la
señal de medición.
(véase "Principio de la medición de luz dis-
Velocidad del gas en el conducto en m/s
0 ... 8
6 ... 15
12 ... 25
a la hora del pedido (p. ej. no hay dato en el cuestionario técnico)
nominal
(véase "Unidad de
→
los aerosoles/las gotas de agua
8018860/ZBV6/2-0/2016-10 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso