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Capteurs environnementaux
Capteurs de CO, utilisés dans toutes les applications de détection de fuites de CO, avec des performances de sortie stables, une bonne linéarité et une grande précision, avec une gamme de 10 ppm et une résolution de 0,001 ppm, tandis que des capteurs avec des gammes différentes peuvent être personnalisés.
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Capteurs de CO , utilisés dans toutes les applications de détection de fuites de CO, avec des performances de sortie stables, une bonne linéarité et une grande précision, avec une plage de 10 ppm et une résolution de 0,001 ppm, tandis que des capteurs avec différentes plages peuvent être personnalisés.
Alarme de sécurité des mines de charbon, détection de sécurité des processus chimiques, détection de sécurité domestique intelligente de l'environnement chimique, contrôle du processus de production métallurgique, analyse et surveillance des gaz de combustion, occasions publiques.
Pour la surveillance de la qualité de l'air, nous avons lancé le capteur intelligent « quatre gaz et deux poussières » (SO₂, NO₂, CO, O₃, PM2.5, PM10), notre nouveau capteur intelligent spécialement conçu pour la détection de gaz. Le gaz présent dans la zone de détection de l'instrument circule librement dans le capteur.
Le capteur résout principalement les problèmes de divers types de détection de gaz, de capteurs incompatibles, d'étalonnage compliqué et de restrictions sur le remplacement des appareils de base ; il est facile à utiliser, précis et fiable.
●Adoption d'un capteur de gaz à quatre électrodes importé d'origine étrangère, avec des performances stables et une haute résolution.
●Surveillance des gaz NO2, CO, SO2, O3, paramètres de poussière PM2.5 et PM10 en option.
● Conception de produit modulaire, pratique pour une maintenance ultérieure.
Ce produit convient à une utilisation dans la surveillance des parcs d'entreprise, la surveillance environnementale municipale, la surveillance environnementale mobile, la surveillance environnementale de la pollution du trafic, la surveillance environnementale des zones résidentielles ou des parcs, l'élevage et d'autres domaines.
Les quatre capteurs de gaz et les deux capteurs de poussière combinent de manière innovante les six paramètres polluants PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2 et O3 via une structure hautement intégrée pour réaliser une surveillance en ligne continue 24 heures sur 24 de chaque donnée de paramètre polluant par gaz et transmettre les données surveillées aux personnes en une seule fois.
La surveillance des poussières utilise la méthode de diffusion laser pour mesurer les concentrations de particules. Lorsque les particules traversent la zone photosensible formée par le laser focalisé, la lumière diffusée par les particules est captée par un microdétecteur photoélectrique situé sur la fenêtre de détection. Le détecteur convertit le signal d'intensité lumineuse reçu en un signal de tension. La densité du signal correspond à la valeur unitaire de concentration des particules. La valeur de concentration de poussière est convertie en coefficient et transmise en temps réel via l'interface de données.
Le capteur de gaz adopte le principe de l'électrochimie pour surveiller la concentration atmosphérique, en utilisant un capteur de gaz à quatre électrodes importé d'origine étrangère, le capteur à quatre électrodes a une électrode auxiliaire supplémentaire pour compenser le courant nul, de sorte qu'il a un meilleur temps de réponse et des caractéristiques anti-interférences.
Le capteur de gaz adopte le principe de l'électrochimie pour surveiller la concentration atmosphérique, en utilisant un capteur de gaz à quatre électrodes importé d'origine étrangère, le capteur à quatre électrodes a une électrode auxiliaire supplémentaire pour compenser le courant nul, de sorte qu'il a un meilleur temps de réponse et des caractéristiques anti-interférences.
NBL-W-SNCOPM-capteur-intelligent-quatre-gaz-deux-poussières.pdf
Catalogue des Capteurs & Stations Météorologiques
Catalogue des Capteurs Agricoles et Stations Météorologiques - NiuBoL.pdf
Catalogue des Stations Météorologiques - NiuBoL.pdf
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