货号: | 510632 3307 |
品牌: | 德图(testo) |
产地: | 德国 |
仪器类型: | 便携式烟气分析仪 |
产品特点:
·高质量,长寿命(长达6年)的氧传感器和CO传感器,另NO传感器可选购
·仪器质保期1年,长寿型传感器质保期3年
·可以在线将传感器归零
·CO测量的量程可扩展至30,000ppm
testo 330-2 LL适用于供暖系统的专业型烟气分析仪, 配备O2和CO 传感器,寿命长达6年;传感器归零仅需 30 秒;通过 TüV 认证。德图的专利技术确保有效显示高达30,000 ppm 的 CO 浓度,传感器不会过载。
产品描述:
通过TüV认证的 testo 330-2 LL 烟气分析仪套装是您可靠的工作伙伴。帮助您检测参数的限值,有效完成日常维护所需的各项测量任务。
testo 330-2 LL - 烟气分析仪套装特性
·仪器质保期1年,长寿型传感器质保期3年
·长寿命的传感器,大大节省了成本。因为氧传感器和CO传感器更换频率大大减少(典型情况是每6年更换一次(氧传感器)
·可选择的传感器种类繁多(比如NO,低量程的CO,低量程的NO传感器),使得可定制化测量任务,最大程度符合您的特殊需求,节省了购买其他烟气分析仪或测量工具的成本
·传感器插拔迅捷方便。所有气体仪器都可通过锁扣连接于分析工具
testo 330-2 LL烟气分析仪一站式工具
testo 330-2 LL烟气分析仪的研发设计,使得只需一台仪器便可适用于供暖系统的多种的标准安装,服务和维护性测量。
·燃烧器的烟气参数(CO,O2,温度)测量
·供暖系统的抽力测量
·燃烧器的压力测量(气流压力,机头压力)
·环境CO的测量
·气体泄漏探测和气体管道检测
·差压测量
testo 330-2 LL烟气分析仪内部的关键部分
·高质量,长寿命的氧,CO和NO传感器
·传感器连接、更换方便快捷
·高分辨度的彩色显示,测量时显示烟气矩阵和曲线图
·供暖系统分析检测的广泛测量
·集成传感器监测,交通灯式的系统监测,一望可知
·用户可自行更换传感器,维护方便
·可在线归零(testo 330-1 LL不具备此功能)
·CO扩展量程:自动扩展从8,000ppm扩展至30,000ppm
·长期测量的记录功能,可多至500,000个读数的超大内存
·集成磁性,可吸附于任何金属物体,轻松测量
·冷凝槽水清空方便
·仪器质保期1年,长寿型传感器质保期3年
·TüV认证请注意:如果testo 330-2 LL烟气分析仪套装就是您在找寻的分析工具和测量仪器,还有其他可选配的组件,比如CO(H2补偿)传感器。
产品包含testo 330-2 LL烟气分析仪,O2/CO传感器,可充电池,标定证书。
技术数据:
差压 | |
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测量范围 | ±10000 Pa |
测量精度 | ±0.3 Pa (0 ~ 9.99 Pa) 加±1数位±3 %测量值 (10 ~ 10000 Pa) 加±1数位 |
O2测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 21 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | < 20 s |
CO (H2补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 8000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm)±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm)±10 %测量值 (2001 ~ 8000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 60 s |
CO low (H2补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm)±5 %测量值 (40 ~ 500 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相应时间 | < 40 s |
CO (H2补偿),testo 320-2 LL自动稀释 | |
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量程 | 0 ~ 30000 ppm |
精度 | ±100 ppm (0 ~ 1000 ppm)±10 %测量值 (1001 ~ 30000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
NO测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 3000 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm)±5 %测量值 (101 ~ 2000 ppm)±10 %测量值 (2001 ~ 3000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 30 s |
NO low 测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm)±5 %测量值 (40 ~ 300 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相应时间 | < 30 s |
抽力测量 | |
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测量范围 | -9.99 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.02 hPa 或 ±5 %测量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa)±0.03 hPa (+0.61 ~ +3.00 hPa)±1.5 %测量值 (+3.01 ~ +40.00 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa |
温度 | |
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测量范围 | -40 ~ +1200 ℃ |
测量精度 | ±0.5 ℃ (0 ~ +100.0 ℃)±0.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ (-40 ~ +999.9 ℃)1 ℃ (> +1000 ℃) |
有效性测定 | |
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测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 | |
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测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
CO2测量(通过O2计算) | |
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测量范围 | 0 ~ CO2 max (显示范围) |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | < 40 s |
风速 | |
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测量范围 | 0.15 ~ 3 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s |
压力测量 | |
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测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa)±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa)±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
CO测量(无H2补偿) | |
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测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm)±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm)±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 60 s |
CO环境测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm)±5 %测量值 (> 100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | 约 35 s |
使用CO探头
CO2环境测量 | |
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测量范围 | 0 ~ 1 Vol.%0 ~ 10000 ppm |
测量精度 | ±50 ppm 或 ±2 %测量值 (0 ~ 5000 ppm)±100 ppm 或 ±3 %测量值 (5001 ~ 10000 ppm) |
相应时间 | 约 35 s |
使用环境CO2探头
可燃气体泄露 | |
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测量范围 | 0 ~ 10000 ppm CH4 / C3H8; 显示范围 |
测量精度 | 报警信号光学显示(LED); 蜂鸣器声音报警 |
相应时间 | < 2 s |
使用气体检漏探头
带温度补偿的精密压力探头 | |
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测量范围 | -40 ~ +1200 ℃ 最高值 (取决于探头) |
测量精度 | ±0.5 ℃ (-40 ~ 100 ℃)±0.5 %测量值 (其余量程) 另加探头精度 |
分辨率 | 0.1 ℃ |
技术参数 | |
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直径 | 270 x 90 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 ℃ |
显示屏尺寸 | 240 x 320 像素 |
显示屏特性 | 彩色图形显示 |
电源 | 充电电池组3.7 V / 2.6 Ah; 电源6 V / 1.2 A |
最大内存 | 500,000 个读数 |
存放温度 | -20 ~ +50 ℃ |
重量 | 600 g (不含电池) |
应用故事:
环境CO测量CO是一种无色无味的有毒气体。对含有碳的物质(如油、燃气和固体燃料等)进行不完全燃烧时会产生CO。CO随呼吸进入肺部之后,会进入人体的血管,并与血红蛋白合成,造成人体缺氧,进而会导致人体死亡。这也正是需在燃烧系统的燃烧点,尤其是经常有人员出没的地点及附近区域定期测量CO排放情况的原因。
压力测量(喷射压力、燃气压力等)
在对家用供暖系统进行维护的过程中,我们通常都要检测燃气压力,包括动压和静压。若燃气锅炉的燃气压力超出了18-25mbar的范围,那就不可进行调整,锅炉也不可进行操作。因为如果进行了操作,锅炉就无法正常运作,点火之后会出现爆炸,导致系统瘫痪。
烟气参数测量(CO、O2和温度等)供热系统的烟气测量可以帮助用户确认烟气中排放的污染物(如一氧化碳CO)及热损失。在某些国家,法律规定需进行烟气测量,主要有以下两个目的:
1. 确保尽可能地降低污染排放,保护环境;并且
2. 尽可能地提高能源的利用效率。
不可超出法定的单位烟气体积中的污染物含量和能量损失标准。
法规对获取测量结果的操作流程有着标准规定(须遵循响应的标准)。使用Lambda 探针(单孔或多孔探针),在锅炉和烟道的连接管的气流中心处(不要在边缘处)取测量值。烟气分析仪会对测量值进行记录,用于现场打印或后续传输至电脑。
安装人员可在系统调试时进行测量,如有需,要四周之后,烟气检测人员可进行检测,之后便由获得授权的服务工程师定期进行检测。
散热器温度测量
检查、测量散热器温度时,应记录并保存出水温度测量值和回水温度测量值,再由专业人员评估测量数据。出水温度,是指供给散热器的热介质(比如水)的温度。回水温度,是指散热器出口处的热介质的温度。为了避免散热系统的热能浪费,在某些散热管或者螺纹接口处记录出水温度和回水温度是必要的,然后对测量数据分析并调整水压。通过调整,散热器能使得一定空间的环境温度达到理想值。如调整不到位,则会浪费电能和热能。