



CJG10 Detector Óptico de Interferencia de Metano Introducción del Producto
El detector de metano por interferencia óptica CJG10 utiliza el principio de interferencia óptica para medir rápida y precisamente la concentración de metano, dióxido de carbono y otros gases en minas. El detector de metano por interferencia óptica CJG10 supera las deficiencias de los sensores de metano de elemento catalítico de portador, como la corta vida útil, la fácil intoxicación y la mala estabilidad. Utiliza un sistema de control embebido para realizar múltiples procesamientos y análisis técnicos de la señal, y tiene una vida útil de más de tres años.
Parámetros del detector de metano por interferencia óptica CJG10
1. Voltaje de alimentación: tipo CJG10, DC3V (dos baterías secas de zinc-manganeso ordinarias n.° 1, voltaje de circuito abierto ≦DC3,2V, corriente de cortocircuito ≦5,6A, se prohíben las baterías de alta capacidad o de níquel-cadmio).
2. Voltaje nominal de la bombilla: tipo CJG10, 2,5 V.
3. Corriente máxima de trabajo: 1máx. ≦ 640 mA.
4. Peso: tipo CJG10, alrededor de 1,8 kg.
5. Dimensiones del instrumento: 225×135×70 mm (con caja de cuero).
6. Condiciones ambientales: Temperatura: -20 °C a 40 °C. El software del detector de metano por interferencia óptica CJG10 cuenta con un diseño inteligente, fácil de ajustar y mantener, lo que reduce considerablemente los costos de uso y mantenimiento del instrumento.
Principio de funcionamiento del detector de metano por interferencia óptica CJG10
La luz dispersa emitida por la fuente de luz llega al espejo plano después de ser enfocada por el condensador. Parte del haz es reflejada por el espejo plano y llega al prisma refractor a través del aire en la cámara de aire. El prisma refractor lo refracta de nuevo a la cámara de aire en el otro lado y luego de nuevo al espejo plano y lo refracta hacia la parte posterior. En la película reflectante en la superficie, se refleja por la película reflectante hacia el prisma y luego se desvía hacia el sistema del telescopio. Después de que la otra parte del haz se refracta en el espejo plano, se refleja por la película reflectante en su superficie posterior. El metano que pasa a través de la cámara de aire es reflejado por el prisma refractor y luego regresa al espejo plano a través de la cámara de metano. Después de ser reflejado por el espejo plano, entra en el prisma reflector junto con la parte superior del haz y es desviado por el prisma deflector. Pliegue en el sistema del telescopio. Como resultado de la diferencia de trayectoria óptica, se producen franjas de interferencia en el plano focal de la lente del objetivo, que pueden observarse a través del ocular. Cuando la cámara de metano y la cámara de aire se llenan con el mismo gas, la posición de la franja de interferencia no se mueve. Sin embargo, al bombear metano a la cámara, la franja de interferencia se desplaza una cierta distancia con respecto a su posición original debido a cambios en el medio por el que pasa el haz. Midiendo este desplazamiento, se puede determinar la cantidad de metano en el aire.
















