大连Vaisala锂电池手套箱专用在线露点变送器DMT242
特点 在低温露点测量中长期稳定、可靠, 测量可到-60°C,抗结露,使用方便
芬兰维萨拉公司生产的DMT242露点变送器是工业领域里测量干燥设备中低温露点的理想选择。 具有长期稳定可靠、测量范围宽、响应迅速等特点。它的露点范围是
-60…+60°C,精度±2°C。
Drycap®传感器性能
以微处理器为基础的DMT242采用了申请专利的聚酯薄膜传感器Drycap®和自动校准软件等先进技术,是干燥环境测量的理想仪表。此外它还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气和大多数化学气体的影响。由于抗冷凝,DMT242传感器不怕水溅,特别适合经常停车、开车管线中测量低温露点。
在线测量中自动校准软件自动修正测量曲线干端的漂移,通过定期自恢复功能保持湿端的稳定,从而保证测量曲线与理论曲线相拟合。同时保证了DMT242成为一个一流水平的产品,且日常维护量最小。
这种露点仪可以送到维萨拉公司服务部门进行国际标准校验、标定。校准周期视使用情况而定,一般建议两年一次。
小巧智能
DMT242变送器小巧耐用,专门设计适合极端恶劣环境中使用,如防尘、防污、防水等。外壳的防护等级为IP65,且能直接安装在压力为20Bar的系统中。
供电和输出信号线连接到具有IP65防护等级的螺丝接口上,口可在维护时使用。
技 术 指 标
露 点 温 度
测量范围:DMT242A -80…+20°C
DMT242B -60…+60°C
(注:当露点小于零度时,变送器输出为霜点)
露点精度(传感器 Drycap® 180M) ±2°C (详见精度曲线)
+20°C时响应时间:-60→-20°C 5s (63%),45s (90%)
-20→-60°C 10s (63%),240s (90%)
工 作 环 境
温度 0…+60°C
相对湿度 0…100%RH
压力 0…20 bar
测量介质流速 无限制
输 出
模拟输出 4…20mA
模拟输出分辨率 ±0.002mA
典型温度相关性 0.0008mA/°C
串行输出(用于维护) RS232
总 述
传感器 Drycap® 180M
工作电压 17…35VDC,20…28VAC
电流损耗 220mA(24VDC)
模拟输出外接负载 500ΩΩ
电源和信号线 连线直径0.75mm2,
电缆直径6.5mm/PG7
维护用RS232电缆 生产编号DMT242RS
探头材质(接触介质) (AISI316L)
传感器保护 不锈钢烧结过滤器(部件号:HM47280)
机械连接 G1/2” ISO 228-1 螺纹,
带粘性密封环(U-seal)
电气部分机壳材质 塑料(ABS/PC)
防护等级 IP65 (NEMA4)
储存温度 -40…+70°C
重量 克
尺寸: φ62x101.5mm, φ12x50mm
辐射与防护均通过IEC61326-1标准
大连Vaisala锂电池手套箱专用在线露点变送器DMT242
应用
锂电池手套箱
大连Vaisala锂电池手套箱小型露点仪DMT142 DMT142露点变送器 · 小巧的探头适用于小型工业干燥机 · 维萨拉 DRYCAP® 自校准技术 · 校准周期长,低维护 · 露点测量范围-50…+60 °C ,准确度±3 °C · 抗冷凝 · 反应迅速 · 直接安装至压力达50 bar的管道中 · IP65 (NEMA 4) 保护,防尘、防土、防水溅 · 可与维萨拉DRYCAP®DM70手持露点仪配合使用 · NIST 溯源(带证书) 技术参数: 露点温度测量 测量范围 (典型) 准确度 (-50 ... +60 °C ) 传感器 -60 ... +60 °C Td ± 3 °C Td Vaisala DRYCAP® 180D ppm 测量 测量范围 +20 °C 时准确度,1013 mbar 70 .....
大连Michell在线防爆天然气碳氢露点变送器Condumax II 碳氢露点 背景 气体内重质碳氢化合物的冷凝温度 - 通常称之为碳氢露点 - 对该参数的测量是复杂而又困难的。传统的测量方法采用人工目测技术,该技术基于镜面接触到碳氢气体混合物时冷却现象。然而,手动露点湿度仪的重复性目测技术,一定程度取决于操作者的经验和现场应用,因而带有个人主观性。当今非规范化的天然气市场对该关键参数提出了持续精确的测量要求。密析尔仪表的自动黑斑技术给出了理想的解决方案。 碳氢露点——科学原理 天然气是由大量的离散成分所组成的,从氢到复杂的碳氢链。每种成分有着它们各自的露点温度, 取决于它们的浓度和水蒸气压。然而,当天然气采样被冷却时,各种成分开始冷凝,并在某个温度点饱和。重质碳氢首先冷凝,但数量很少,因为它们通常在混合气体中占微量部分。因此,与空气系统中的水露点不同,天然气的碳氢露点是一个很模糊的参数,它会由于.气体成分或压力的小小改变而产生戏剧性的变化。更为复杂的是,气体成分的分子在高压下,即使是微弱的键连接也会互相作用,由此天然气的相位关系随之演绎成与简单的气体混合物完全不同的模式。事实...