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Especificaciones del producto
Marca
Shandong zhongcheng heavy industry co., ltd
Modelo
Cjg10
Alias
Cjg10 optical interference methane detector
Usar
Mining
Potencia del motor
0
Marca
Shandong zhongcheng heavy industry co., ltd
Modelo
Cjg10
Alias
Cjg10 optical interference methane detector
Usar
Mining
Potencia del motor
0
Marca
Shandong zhongcheng heavy industry co., ltd
Modelo
Cjg10
Alias
Cjg10 optical interference methane detector
Usar
Mining
Potencia del motor
0
Detalles del producto
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Introducción del detector de metano por interferencia óptica CJG10

El detector óptico de interferencia de metano CJG10 aplica el principio de interferencia óptica y puede medir rápida y precisamente la concentración de gases como el metano y el dióxido de carbono en las 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. Adopta un sistema de control integrado para el procesamiento y análisis de señales múltiples, y su vida útil supera los 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, 2.5V
3、Corriente de trabajo: 1max≦640mA
4、Peso:Modelo CJG10, aproximadamente 1.8kg
5. Dimensiones del instrumento: 225×135×70 mm (con caja de cuero)
6、Condiciones ambientales: Temperatura: ﹣20℃—40℃
El detector de metano por interferencia óptica CJG10 adopta un diseño inteligente en el software, es fácil de ajustar y mantener, y ahorra en gran medida 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 es enfocada por el condensador, y el haz resultante llega al espejo plano. Una porción del haz es reflejada por el espejo plano y atraviesa el aire en la celda de gas hasta el prisma de refracción. El prisma de refracción lo refracta de regreso a la otra celda de aire, y regresa al espejo plano y es reflejado sobre la película reflectante en la superficie posterior. Después de ser reflejado por la película reflectante y pasar a través del prisma, es desviado hacia el sistema del telescopio. Otra porción del haz se refracta hacia el espejo plano y es reflejada por la película reflectante en su superficie posterior. Después de pasar a través del metano en la celda de gas, es reflejado por el prisma de refracción y regresa a través de la celda de metano al espejo plano. Después de ser reflejado por el espejo plano, se une a la porción mencionada anteriormente del haz y entra al prisma reflector, y es desviado hacia el sistema del telescopio. Debido a la diferencia de camino, se producen franjas de interferencia en el plano focal del objetivo, y las franjas de interferencia se pueden observar a través del ocular. Cuando tanto la celda de metano como la celda de aire están llenas del mismo gas, la posición de las franjas de interferencia no se mueve. Sin embargo, cuando se introduce metano en la celda de metano, debido al cambio en el medio a través del cual pasa el haz, las franjas de interferencia se desplazan una cierta distancia con respecto a su posición original. Midiendo esta cantidad de desplazamiento, se puede determinar el contenido de metano en el aire.

CJG10光干涉式甲烷测定器1.jpg

CJG10光干涉式甲烷测定器2.jpg

CJG10光干涉式甲烷测定器3.jpg









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