xiamen ZoneWu LoRaWAN inalámbrico CH4 Sensor ¡Tiene ventajas significativas! Cuenta con funciones de adquisición, monitoreo y transmisión de datos, y su sensor de metano de alta sensibilidad integrado responde rápidamente, tiene un rendimiento estable, es duradero, resiste la interferencia del vapor de agua, es atóxico y seguro. Su sensor de combustión catalítica admite reemplazo, es apto para entornos con polvo y permite la comunicación a larga distancia mediante tecnología LoRa.
Modelo de producto :
LW302-CH4Modo de suministro de energía :
Battery or External DCFrecuencia :
CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/ KR920/AS923-1&2&3&4Versión MAC :
LoRaWAN 1.0.3Modo :
OTAA Class A/CPeso :
120gCanal inalámbrico LoRaWAN duradero y de alta sensibilidad4 Sensor
xiamen ZoneWu LoRaWAN inalámbrico CH4 Sensor Se puede aplicar a todos los entornos y completa la detección de gas metano con tecnología infrarroja, que es un dispositivo de detección inteligente.
Sensor de gas CH ZoneWu LoRaWAN de Xiamen4 Características del sensor:
Este dispositivo utiliza el principio de infrarrojo no dispersivo (NDIR) para detectar específicamente gases combustibles de hidrocarburos en el aire. Es como "identificar" el gas, que puede encontrar con precisión el gas combustible de carbono-hidrógeno.
Selecciona gases con precisión y responde únicamente a los gases inflamables de carbono-hidrógeno que se detectan. No depende del oxígeno y puede funcionar con normalidad en lugares con escasez de oxígeno. Su rendimiento es estable, no es propenso a fallos y tiene una larga vida útil. Además, incorpora una función de compensación de temperatura que no afecta su funcionamiento, independientemente del clima.
Su uso es especialmente cómodo y, si anteriormente utilizabas un elemento de combustión catalítico, puedes sustituirlo sin tener que pasar por la molestia de ajustarlo.
Admite el protocolo estándar LoRaWAN, que puede lograr una comunicación de larga distancia, los datos se pueden transmitir a larga distancia, sin preocuparse por las restricciones de distancia.
En sistemas de climatización (HVAC) y monitoreo de la calidad del aire interior, puede detectar gases combustibles en el aire para garantizar la seguridad y la salubridad del aire en interiores. En la producción agrícola y ganadera, puede monitorear el entorno para garantizar la seguridad del entorno de crecimiento de animales y plantas. En el monitoreo de procesos industriales y la protección de la seguridad, también puede detectar rápidamente peligros por gases inflamables para garantizar la seguridad de la producción industrial.
Este es un principio avanzado, ventajas destacadas, uso simple, comunicación fuerte y amplia aplicación de equipos de detección de gas, que pueden desempeñar un papel importante en muchos campos para garantizar la producción y la seguridad de la vida.
Parámetros del producto
Fuente de alimentación | 5~28 VCC |
Peso | 120 gramos |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
Principio de medición | Principio del infrarrojo no dispersivo (NDIR) |
Esperanza de vida | > 5 años |
Rango de medición
| CH4: 0 ~ 100 % LIE |
Temperatura: -40 ~ +80 ℃ | |
Humedad: 0 ~ 99,9 % HR | |
Relación de resolución | CH4:1% LIE |
Frecuencia | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/ KR920/AS923-1, 2, 3 y 4 |
Modo | OTAA Clase A/C (Predeterminado: Clase C) |
Ciclo de informes | Fuente de alimentación externa: 10 min (ciclo de informe predeterminado) |
Protocolo de comunicación | Redes LoRaWAN y LoRa TDMA |
Información del equipo (Referencia) | AppEUI: 00000000000000001 DevEUI:aaaa202404150001 Clave de aplicación: 00001111222233334444555566667777 Versión MAC: LoRaWAN 1.0.3 |
Aplicaciones del producto
Conocimiento común de CH4
En el campo de la detección de gases combustibles, a menudo se mencionan LEL y límite de explosión, ¿qué significa esto?
LEL es el límite explosivo inferior de un gas, expresado como un porcentaje. Cuando un gas combustible, vapor de un líquido inflamable o polvo combustible se mezcla con aire para alcanzar cierta concentración, explotará si toca una llama abierta. Este rango de concentración donde puede ocurrir una explosión se llama límite explosivo. En el área de detección de gases combustibles, el límite explosivo se usa a menudo para indicar el nivel de peligro. El límite explosivo para cada gas es diferente, por ejemplo, el metano, que tiene un límite explosivo inferior del 5% LEL y un límite explosivo superior del 16%. Nuestros sensores de metano LoRa miden de 0 a 100% LEL; el límite explosivo inferior del CO es del 12,5% LEL y el límite explosivo superior del 74%. El límite explosivo inferior del hidrógeno es del 4,0% y el límite explosivo superior del 74,2%. Debe saber que si la concentración de varios gases es menor que el límite explosivo inferior o mayor que el límite explosivo superior, no se quemarán ni explotarán incluso al entrar en contacto con aire y llama abierta.
Cómo convertir LEL (límite de explosión) y VOL% (porcentaje de concentración de gas)
Para convertir el VOL% y el LEL de un gas combustible entre sí, se debe conocer el límite explosivo inferior del gas. Tomemos el metano, el LEL del metano es 4% VOL, su límite explosivo inferior es 5,0 VOL%, lo que equivale a 100% LEL = 5,0 VOL%. Si calcula el VOL% correspondiente al 20% LEL, multiplique 5,0 VOL% por 20% y el resultado es 1,0 VOL%.
En términos simples, el %VOL (concentración porcentual de gas) es igual al LIE (límite de explosión) multiplicado por la concentración porcentual del límite de explosión. Cuando la concentración de gases inflamables en el aire alcanza su valor límite inferior de explosión, decimos que el grado de peligro de explosión del entorno inflamable en ese lugar es del 100 %.
¿Cuál es la relación de conversión entre ppm, VOL% y LEL?
El significado de VOL% se expresa en porcentajes, mientras que el de ppm se expresa en partes por millón. Se puede decir que 10 000 ppm = 1 % vol. Por lo tanto, la relación de conversión entre ambos es:
1 ppm = 0,00001 x 100 % VOL., 1 % VOL. = 10000 ppm
Pero PPM y LEL no se pueden convertir directamente, primero es necesario convertir LEL a VOL y luego convertir de VOL a PPM.
En el uso común, la concentración volumétrica de los transmisores de oxígeno se expresa en VOL, la de los transmisores de gases combustibles, como el metano, en LEL, y la de los transmisores de gases tóxicos, como el dióxido de azufre, la fosfina y el formaldehído, en ppm. Además, la concentración volumétrica de algunos gases en el aire también se expresa en unidades como ppb y ppt.
Escenarios de aplicación
Producción industrial
Monitoreo de emisiones de gases residuales: Realizar un monitoreo en tiempo real de las emisiones de gases residuales industriales para garantizar que los gases residuales cumplan con los estándares de emisión y reduzcan la contaminación al medio ambiente.
Inspección ambiental
El monitoreo de la calidad del aire ayuda a las personas a comprender la calidad del aire y a proteger el medio ambiente y la salud al detectar gases nocivos como el dióxido de azufre.
Protección de seguridad
En las minas de carbón y los túneles, los sensores de gas detectan gases tóxicos y nocivos como el metano y advierten contra accidentes.
A: Sí, podemos proporcionar tú con servicios y diseño OEM hviviendas y logotipos.
3.¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Lo sentimos, no ofrecemos muestras gratuitas. Si realiza un pedido al por mayor, descontaremos el costo de la muestra del segundo pedido.
¿Por qué elegir ZONEWU?