xiamen ZoneWu LoRaWAN Wireless CH4 Sensor Bietet erhebliche Vorteile! Es verfügt über Funktionen zur Datenerfassung, -überwachung und -übertragung. Der integrierte hochempfindliche Methansensor reagiert schnell, ist stabil, langlebig, wasserdampfbeständig und ungiftig sowie sicher. Der katalytische Verbrennungssensor ist austauschbar, für staubige Umgebungen geeignet und ermöglicht Fernkommunikation auf Basis der LoRa-Technologie.
Produktmodell :
LW302-CH4Stromversorgungsmodus :
Battery or External DCFrequenz :
CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/ KR920/AS923-1&2&3&4MAC-Version :
LoRaWAN 1.0.3Modus :
OTAA Class A/CGewicht :
120gLanglebiger, hochempfindlicher LoRaWAN Wireless CH4 Sensor
xiamen ZoneWu LoRaWAN Wireless CH4 Sensor kann in allen Umgebungen eingesetzt werden und vervollständigt die Erkennung von Methangas mit Infrarottechnologie, einem intelligenten Sensorgerät.
xiamen ZoneWu LoRaWAN Gas Sensor CH4 Sensorfunktionen:
Dieses Gerät nutzt das Prinzip des nichtdispersiven Infrarots (NDIR), um gezielt brennbare Kohlenwasserstoffgase in der Luft zu erkennen. Es ist wie eine „Identifizierung“ des Gases, mit der das brennbare Kohlenwasserstoffgas präzise gefunden werden kann.
Es wählt Gase mit einem „Präzisionsauge“ aus und reagiert nur auf die zu erkennenden brennbaren Kohlenwasserstoffgase. Es ist nicht sauerstoffabhängig und kann auch an sauerstoffarmen Orten normal funktionieren. Die Leistung ist stabil, störungsfrei und langlebig. Außerdem verfügt es über eine integrierte Temperaturkompensationsfunktion, die den Betrieb unabhängig von Hitze und Kälte nicht beeinträchtigt.
Die Handhabung ist besonders komfortabel und falls Sie bisher ein katalytisches Verbrennungselement im Einsatz hatten, können Sie dieses einfach austauschen, ohne dass Sie es aufwendig einstellen müssen.
Es unterstützt das standardmäßige LoRaWAN-Protokoll, das eine Fernkommunikation ermöglicht. Daten können über weite Entfernungen übertragen werden, ohne dass man sich um Entfernungsbeschränkungen sorgen muss.
Bei der Überwachung der Luftqualität in HLK-Anlagen und Innenräumen erkennt das System brennbare Gase in der Luft und gewährleistet so die Sicherheit in Innenräumen und die Luftqualität. In der Landwirtschaft und Viehzucht überwacht das System die Umgebung, um die Sicherheit des Wachstumsumfelds von Tieren und Pflanzen zu gewährleisten. Auch bei der Überwachung industrieller Prozesse und Sicherheitsvorkehrungen können Gefahren durch brennbare Gase frühzeitig erkannt und so die Sicherheit der industriellen Produktion gewährleistet werden.
Dabei handelt es sich um ein fortschrittliches Prinzip mit herausragenden Vorteilen, einfacher Handhabung, starker Kommunikation und breiter Anwendung von Gaswarngeräten, die in vielen Bereichen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Produktions- und Lebenssicherheit spielen können.
Produktparameter
Stromversorgung | 5~28 V DC |
Gewicht | 120 g |
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Messprinzip | Prinzip des nichtdispersiven Infrarot (NDIR) |
Lebensdauer | > 5 Jahre |
Messbereich
| CH4:0~100 % UEG |
Temperatur: -40 ~ +80 ℃ | |
Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 99,9 % RH | |
Auflösungsverhältnis | CH4:1 %UEG |
Frequenz | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/ KR920/AS923-1&2&3&4 |
Modus | OTAA Klasse A/C (Standard: Klasse C) |
Berichtszyklus | Externe Stromversorgung: 10 Min. (Standard-Berichtszyklus) |
Kommunikationsprotokoll | LoRaWAN, LoRa TDMA-Netzwerk |
Geräteinformationen (Referenz) | AppEUI: 0000000000000001 DevEUI: aaaa202404150001 AppKey: 00001111222233334444555566667777 MAC-Version: LoRaWAN 1.0.3 |
Produktanwendungen
Allgemeines Wissen über CH4
Im Bereich der Erkennung brennbarer Gase werden UEG und Explosionsgrenze oft erwähnt. Was bedeutet das?
Die UEG ist die untere Explosionsgrenze eines Gases und wird in Prozent angegeben. Wenn ein brennbares Gas, der Dampf einer brennbaren Flüssigkeit oder brennbarer Staub mit Luft vermischt eine bestimmte Konzentration erreicht, explodiert es bei Kontakt mit offener Flamme. Dieser Konzentrationsbereich, in dem eine Explosion auftreten kann, wird als Explosionsgrenze bezeichnet. In der Detektion brennbarer Gase wird die Explosionsgrenze häufig verwendet, um die Gefahrenstufe anzugeben. Die Explosionsgrenze ist für jedes Gas unterschiedlich, beispielsweise hat Methan eine untere Grenze von 5 % UEG und eine obere Grenze von 16 % UEG. Unsere LoRa-Methansensoren messen 0 bis 100 % UEG. Die untere Explosionsgrenze von CO liegt bei 12,5 % UEG und die obere bei 74 % UEG. Die untere Explosionsgrenze von Wasserstoff liegt bei 4,0 % und die obere bei 74,2 %. Beachten Sie: Wenn die Konzentration verschiedener Gase unter der unteren Explosionsgrenze oder über der oberen Explosionsgrenze liegt, brennen oder explodieren sie selbst bei Kontakt mit Luft und offener Flamme nicht.
So konvertieren Sie UEG (Explosionsgrenze) und VOL% (Gaskonzentration in Prozent)
Um die VOL% und die UEG eines brennbaren Gases ineinander umzurechnen, muss die untere Explosionsgrenze des Gases bekannt sein. Nehmen wir Methan: Die UEG von Methan beträgt 4 VOL%, seine untere Explosionsgrenze beträgt 5,0 VOL%, was 100 % UEG = 5,0 VOL% entspricht. Wenn Sie die VOL% berechnen, die 20 % UEG entsprechen, multiplizieren Sie 5,0 VOL% mit 20 %, und das Ergebnis ist 1,0 VOL%.
Vereinfacht ausgedrückt entspricht VOL% (prozentuale Gaskonzentration) der UEG (Explosionsgrenze) multipliziert mit der prozentualen Konzentration der Explosionsgrenze. Wenn die Konzentration brennbarer Gase in der Luft ihren unteren Explosionsgrenzwert erreicht, beträgt der Explosionsgefahrgrad der brennbaren Umgebung an diesem Ort 100 %.
Wie ist die Umrechnungsbeziehung zwischen ppm, VOL% und UEG
Die Bedeutung von VOL% wird in Prozent ausgedrückt, während die Bedeutung von ppm in ppm ausgedrückt wird. Man kann sagen, dass 10000 ppm = 1 Vol%. Daher lautet die Umrechnungsbeziehung zwischen ihnen:
1 ppm = 0,00001 x 100 VOL%, 1 VOL% = 10000 ppm
PPM und UEG können jedoch nicht direkt konvertiert werden. UEG muss zuerst in VOL und dann von VOL in PPM konvertiert werden.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die volumetrische Konzentration von Sauerstofftransmittern in VOL, die volumetrische Konzentration von brennbaren Gastransmittern wie Methan in LEL und die volumetrische Konzentration von giftigen Gastransmittern wie Schwefeldioxid, Phosphin, Formaldehyd usw. in ppm angegeben. Darüber hinaus wird die volumetrische Konzentration einiger Gase in der Luft auch in Einheiten wie ppb und ppt angegeben.
Anwendungsszenarien
Industrielle Produktion
Überwachung der Abgasemissionen: Führen Sie eine Echtzeitüberwachung der industriellen Abgasemissionen durch, um sicherzustellen, dass die Abgase die Emissionsstandards einhalten und die Umweltverschmutzung reduziert wird.
Umweltinspektion
Durch die Überwachung der Luftqualität können Menschen die Luftqualität besser verstehen und durch die Erkennung schädlicher Gase wie Schwefeldioxid die Umwelt und die Gesundheit schützen.
Sicherheitsschutz
In Kohlebergwerken und Tunneln erkennen Gassensoren giftige und gesundheitsschädliche Gase wie Methan und warnen vor Unfällen.
A: Ja, wir können bieten Du mit OEM-Dienstleistungen und Design hGehäuse und Logos.
3. Bieten Sie kostenlose Proben an?
A: Leider bieten wir keine kostenlosen Muster an. Bei Großbestellungen ziehen wir die Mustergebühr von der zweiten Bestellung ab.
Warum ZONEWU wählen?