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| ○共有327个《富士电机(Fuji Electric)资料》手册
共33页 第15页
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ZSU-5型NOX,SO2,CO,CO2,O2气体分析装置(烟道排气浓度测量)可连续测量并监视各种锅炉及废弃物焚烧炉的排气浓度。适用于垃圾或工业废弃物焚烧炉、燃气锅炉、淤泥焚烧炉、石油煤炭锅炉、钢铁加热炉等设备。
● 可同时连续测量NOX SO2 CO CO2 O2五种组分气体浓度。(利用选配件还可测量N2O CH4)
● 采用灵敏度高且长期稳定性优越的双光束型红外气体分析仪、氧化锆氧分析仪或磁氧分析仪。
● 采用从正面维护的结构,节省安装空间。
● 通过双重探测进行补偿,几乎不受其他气体干涉的影响。
● 带背光的LCD显示器可同时对5种组分气体的浓度变化进行实时确认。 |
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| ZSU-BY3000红外式气体测定装置用于燃气器具的排气测定,可连续测NOx,SO2,CO,CO2,CH4,O2等最多5种组分的气体浓度。可进行高稳定、高精度测量,广泛的用于研究,开发等领域。 |
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富士电机ZAF3型热导式气体分析仪使用说明书(中文)
热导式气体分析仪(ZAF型)是利用不同种类气体其热导率不同的性质来测量混合气体中特定组分的气体分析仪。通过配备微处理器和大型液晶画面,提高了操作性能,实现了高精度·多功能化,是进行工业过程管理和控制的最适合的分析仪。 |
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富士电机ZAF型热导式气体分析仪通信功能(MODBUS)使用说明书(中文)
本机具有通过RS-232C接口进行通信的功能,并能够与上位计算机等进行双向数据传输。
通信系统由主机和子机构成。每台主机可以连接1台子机(本机)。并且,借助RS-232C/RS485变换器,还可以适应RS-485的接口环境。这样,1台主机最多可以连接31台子机(本机)。 |
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气体分析仪(ZSV)是由分析部(红外传感器和氧传感器)及采样部构成的便携式气体分析仪。气体采集器可选择简易测量(非固定型)或连续测量(固定型)探头。由于红外传感器采用单光束式高灵敏度质量流传感器,其长期稳定性及可维修性优良。
本分析仪作为各种锅炉、垃圾焚烧炉、热处理炉等的固定发生源的烟道排气、植物培育、化学分析研究用的分析仪,是能够同时测量试样气体中最多5种组分NOx、SO2、CO2、CO、CH4、O2的气体分析仪。 |
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富士电机ZSV型便携式气体分析仪使用说明书(中文)
本气体分析仪(ZSV)是由分析部(红外传感器和氧传感器)及采样部构成的便携式气体分析仪。
气体采集器可选择简易测量(非固定型)或连续测量(固定型)探头。由于红外传感器采用单光束式高灵敏度质量流传感器,其长期稳定性及可维修性优良。
本分析仪作为各种锅炉、垃圾焚烧炉、热处理炉等的固定发生源的烟道排气、植物培育、化学分析研究用的分析仪,是能够同时测量试样气体中最多5种组分NO×、SO2、CO2、CO、CH4、O2的气体分析仪。 |
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直插式激光气体分析仪(ZSS) 能以较快的响应速度对焚烧设施的烟道气体中的HC、脱硝设备、热处理炉气体中的NH3浓度,控制燃烧用的O2,CO,CO2 的浓度进行连续测量。因不需要像采样方式那样将测量气体引导至分析装置,也无需进行预处理。此外,因防尘性强,可以安装在袋式过滤器前面控制注入熟石灰量同时进行分析。
本产品采用近红外线作为光源。由于被测定的气体具有很多个吸收光谱,所以只需要对一组光谱进行测定,既可以通过调整温度或者电流得到浓度数据。由于测量的波长范围只有几个纳米,从而不会产生由与其他气体导致的影响。
浓度的检出方法,没有采用检测光亮变化量的方式,而是采用对调谐后信号振幅强度进行分析的方法。
(非气体引导采样式分析仪,排气成分自动分析装置(JIS B7993)基准。) |
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富士电机ZSV型便携式气体分析仪通信功能(MODBUS)使用说明书(中文)
· 本机具有通过RS-232C接口进行通信的功能,并能够与上位计算机等进行双向数据传输。
· 通信系统由主机和子机构成。每台主机可以连接1台子机(本机)。
并且,借助RS-232C RS485变换器,还可以适应RS-485的接口环境。这样,1台主机最多可以连接31台子机(本机)。
· 由于每次可以通信的子机仅1台,所以主机要通过在各子机设定的“站号No.”确定通信对象。
· 为了主机和子机之间的通信,收、发信数据的格式必需一致。本机根据MODBUS通信协议确定了通信数据格式。 |
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氧化锆氧分析仪利用以氧化锆(ZrO2) 为主要成分的固体电解质在高温下成为的氧离子的良导体的特性而制成。在固体电解质的两侧面分别烧结铂等电极,当电解质两侧氧分压不同时,因电化学反应,两电极之间产生电动势,氧化锆电解质、铂等电极及两侧不同氧浓度的气体组成氧探头即所谓浓差电池。
从微观看此现象,可认为在固体电解质、电极及氧的界面( 三相界面) 上发生电化学反应。 |
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