
A használat folyamatábanföldgázérzékelő, különféle berendezések és eszközök, például csővezetékek, tolózárak, nyomásszabályozó berendezések, szelepkutak stb. szerepelnek. Ezek a bonyolult gázellátó berendezések és csőhálózatok számos problémát okoztak a gázipari vállalatok vezetésének, különösen agázszelepkutak. A gázszelep-kutak okozhatnakgázszivárgása berendezések elöregedése, hibái és a személyzet nem megfelelő működése miatt. A hagyományos kézi ellenőrzéseket azonban nehéz elsőre hatékonyan elvégezni a helyszínre az ellenőrzések sűrűsége és a hatás miatt. Mindez kihívások elé állítja a gázipari vállalatok vezetését.
1) Fejlett lézerérzékelők (hangolható lézerspektroszkópia (TDLAS) technológia) használata alacsony téves riasztási szinttelés aaz élettartam akár 5-10 év is lehet;
2) NB-IoT kommunikáció bevezetése és együttműködés a mainstream szolgáltatókkal, mint példáulKínamobil és telekommunikációs eszközök a megbízható kommunikáció biztosítása érdekében;
3) Az egész gép alacsony energiafogyasztással és hosszú munkaidővel van tervezve, ami hatékonyan csökkentheti a berendezés karbantartási költségeit.
1) Nagy kapacitású akkumulátor(152 Ah)hazai első vonalbeli márka, megbízható kapacitás;
2) Fejlett lézerérzékelők használata (hangolható lézerspektroszkópia (TDLAS) technológia, h-valnagy megbízhatóság, erős interferencia-ellenállás, alacsony téves riasztási arány és karbantartásmentes;
3) NB-IOT vezeték nélküli távátviteli megoldás alkalmazása, alacsony energiafogyasztás, széles lefedettségéserős kapcsolatteremtő képesség;
4) A balesetek megelőzése érdekében fedje le a rendellenes riasztásokat és a sürgősségi ellátást;
5) Az árvízriasztás funkció érzékeli a berendezés állapotát, és tájékoztatja a felhasználót, hogy a berendezés az ürességérzékelési ablakban van..
| Teljesítmény | |||
| Érzékelési elv | Hangolható diódalézeres abszorpciós spektroszkópiai technológia(TDLAS) | ||
| Riasztási hiba | ±3% alsó határérték | Érzékelési tartomány | 0 ~100% alsó határérték |
| Jelzési hiba | ±3% LEL (a hozzáférési platformon kijelezve) | Riasztási beállítási érték | Alsó határérték:25% LELFelső határérték:50% alsó határérték |
| Válaszidő()T90) | T90≤10 másodperc | Vezeték nélküli kommunikáció | NB-IoT |
| Észlelési intervallum | 60jegyzőkönyv(Normál üzemmód) | Kommunikációs intervallum | 24óra(Normál üzemmód) |
| Jelentési idő | 08:00(Alapértelmezett) | Védőrács | IP67 |
| Robbanásbiztos minőségű | ExdibⅡCT4 Gb | Érzékelő tárolási ideje (normál tárolási környezetben) | 5 év |
| Érzékelő élettartama (tipikus) | 5 év |
| |
| Elektromos jellemzők | |||
| Tápegység | Eldobható lítium akkumulátor tápegység (152Ah) | Üzemi feszültség | 3,6 V egyenfeszültség |
| Akkumulátor üzemideje (normál üzemmódban) | ≥3 év | Folyamatos munkaidő az akkumulátor lemerülése után feszültség (alattnormál üzemmód) | 15 nap |
| Környezeti paraméterek | |||
| Környezeti nyomás | 86 kPa~106 kPa | Ekörnyezeti páratartalom | ≤100% relatív páratartalom (nincs lecsapódás) |
| Környezethőmérséklet | -40℃~+70℃ | Tárolási környezet | Tárolási hőmérséklet: -20℃~+30℃, relatív páratartalom ≤60%RH, nincsenek korrozív anyagok a helyszínen |
| Szerkezetejellemzők | |||
| Méretek | 545 mm × 205 mm × 110 mm | ||
| Anyag | Öntött alumínium | ||
| Súly | Körülbelül 6 kg (akkumulátorral együtt) | ||
| Telepítési mód | Falra szerelhető: konzol felakasztása és rögzítése | ||
| Stabilitás | 100 mm-es ütésállóság (csomagolással együtt) | ||



6.1 Érzékelő telepítési módja:
Amikoréghető gáz érzékeléseA levegőnél kisebb fajsúlyú anyagok, például a metán esetében a detektort a lehető legközelebb kell elhelyezni a kútfejhez (a kútfejtől való távolság nem haladhatja meg a 30 cm-t).
6.2 Aknafedél-elmozduláskapcsoló beszerelési módja
Az aknafedél elmozduláskapcsolója merőleges a földelés síkjára, és az aknafedél elmozduláskapcsolójának kioldórúdjának teteje több mint 2 cm-rel magasabban van, mint az aknafedél (ahogy az az alábbi ábrán is látható). A beszerelés után a kapcsoló az aknafedél zárásakor aktiválható.