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隔爆型防爆:
项目 | 注释 | 备注 |
Ex | 符合国际标准 | |
d | 防爆结构分类 | d:隔爆型防爆结构 |
ⅡB+H2 | 设备类型 | ⅡB+H2:矿井以外工厂 被允许涉及ⅡB类爆炸性气体以及氧气 |
T4 | 温度组别 | T4:**表层温度135℃ |
项目 | 注释 | 备注 |
Ex | 符合国际标准 | |
P | 防爆结构分类 | P:内压型防爆结构 |
Ⅱ | 设备类别 | Ⅱ:矿井以外工厂 |
T4 | 温度组别 | T4:**表层温度135℃ |
X | 特别使用条件 |
项目 | 注释 | 备注 |
Ex | 符合国际标准 | |
Pxd | 防爆结构分类 | P:内压型防爆结构【PX方式】(容器) d:隔爆型防爆结构(传感器部位) |
ⅡC | 设备类别 | ⅡC:矿井以外工厂 被允许涉及ⅡC类爆炸性气体 |
T4 | 温度组别 | T4:**表层温度135℃ |
X | 特别使用条件 |
测定原理:
因为氧气带有强烈的恒磁性,在不均匀的磁场中若存在氧气,氧气则会被磁场中较强的一方所吸引,因而该部位的压力会随之发生变化(上升)。
∠P=1/2H2·X·C
∠P:压力变化值 H:磁场强度 X:恒磁性气体的磁化率 C:恒磁性气体的温度
将此时的气压上升,通过非磁性气体的比较气体(氮气)导出为磁场外的气压上升,并用检测器测量出该气压变化,并转换成电器信号、为了能平衡地获取并传送出信号,要交互对电磁式进行励磁,用交流信号来处理。因此样气中不存在样气时,信号就为零,也就是没有零位移,因此具有长期稳定性。另外,输出和氧气浓度是线性关系,因此可以测定出较广的浓度范围。
型号 | TCA-51d | TCA-51p | MPA-51d | MPA-51p | PMA-51d | ||
防爆结构 | 隔爆型防爆构造 Exd ll B+H2T4 | 内压型防爆构造 Expxd ll CT4X | 隔爆型防爆构造 Exd ll B+H2T4 | 内压型防爆构造 Exp ll T4X | 内压型型防爆构造 Exd ll B+H2T4 | ||
检测原理 | 热传导法 | 磁压法(压力检出型磁力方式) | 磁力机械式(磁力哑铃球方式) | ||||
检测组分 | H2 | O2 | |||||
量程 | *小量程 | 0-10vol% | 0-5vol% | ||||
**量程 | 0-100vol% | 0-25vol% | |||||
可选量程 | 0-1~10vol%未满 100-90~50vol% | 0-1~5vol%未满 | — | ||||
**量程数 | — | 4量程 | |||||
**量程比 | — | 1:25 | 1:05 | ||||
性能 | 重复性 | 零点:±1.0%F.S. 量程:±1.0%F.S. | 标准量程 零点:±0.5%F.S. 量程:±0.5%F.S. | 标准量程 零点:±0.1vol%O2 量程:±0.1vol%O2 | |||
— | 可选量程 零点:±1.0%F.S. 量程:±1.0%F.S. | — | |||||
线性 | ±1.0%F.S. | ±1.0%F.S. | |||||
漂移 | 零点:±2.0%F.S./week 量程:±2.0%F.S./week | 标准量程 零点:±1.0%F.S./week 量程:±2.0%F.S./week | 标准量程 零点:±0.05vol%O2/week 量程:±0.05vol%O2/week | ||||
— | 可选量程 零点:±1.0%F.S./week 量程:±3.0%F.S./week | — | |||||
响应时间(分析仪入口开始) | T90=20秒以内※3 | T90=20秒以内 | T90=20秒以内 | ||||
样气 | 组成 | 隔爆型防爆结构 | |||||
氧气浓度21%以下,没有灰尘、没有湿气.设备分类ll C、对应 与温度组别T4的气体.蒸汽-空气混合物具有同等以下危险的气体。 | .氧气浓度21%以下,没有灰尘、没有湿气 .具备与温度组别T4的气体.蒸汽-空气混合物同等以下着火点。 | ||||||
压力 | 1.98kPa以上 | 14.7~24.5kPa以上 | 1.98kPa以上 | ||||
流量 | 500ml/分 | 1.5L/分 | 300ml/分 | ||||
温度 | 周围温度 | ||||||
排放点 | 大气排放 | ||||||
接触样气的零部件材质 | SUS304、SUS316、FKM、玻璃、SiO2、Au等 | SUS304、SUS316、FKM等 | SUS304、SUS316、Pt、玻璃、FKM等 |