Transmetteur de point de rosée HDT-LQ

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Basée sur des années de recherche et développement dédiés et des percées scientifiques exclusives, la série HDT-LQ combine le transmetteur de point de rosée COSA Xentaur série HDT avec le capteur d'oxyde d'aluminium HTF™.
 

 


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  • Marque: COSA-XENTAUR
      

Les transmetteurs de point de rosée de la série HDT sont conçus comme des instruments compacts, simples et fiables, qui surveillent en permanence les performances des sécheurs d'air, la qualité de l'air comprimé et l'humidité des gaz secs, depuis les niveaux de point de rosée ambiants jusqu'à-100°C. 

Applications : 

  • Flux d'hydrocarbures liquides pour les conditions les plus difficiles - hexane, hexène, benzène, mélanges, matrices complexes.
  • Huiles et lubrifiants
  • Solvants
  • Fluides frigorigènes

L'électronique des transmetteurs de la série XDT tire pleinement parti de la technologie de pointe des microprocesseurs et offre de nombreuses fonctions intelligentes avancées. Avec des alarmes doubles en option, des sorties analogiques et numériques, les transmetteurs de point de rosée de la série XDT peuvent être utilisés comme indicateurs, unités d'alarme ou contrôleurs. 

Le capteur d'oxyde d'aluminium HTF™ est le fruit d'années de recherche intensive et a été minutieusement éprouvé sur le terrain ; ses performances sont supérieures à celles des autres capteurs d'humidité à oxyde d'aluminium du marché.  

Les capteurs à oxyde d'aluminium HTF™ sont fabriqués avec une grande uniformité. Par conséquent, les capteurs sont librement interchangeables sans étalonnage en usine ou changement d'EPROMS, comme c'est le cas avec les capteurs à oxyde d'aluminium conventionnels.

 

Théorie de la mesure :

  • Les capteurs à oxyde d'aluminium Al203 mesurent les variations de la pression partielle de vapeur d'eau (PWVP). Ils suivent des principes complexes de chimie physique. La loi de Henry définit la relation entre la PWVP et la concentration d'eau en PPMW (μg /g). 
  • Loi de Henry PPMW(μg /g)=PWVP * K 
  • K est la constante d'Henry. Cette constante est affectée parla matrice de l'échantillon et la température. COSA Xentaur a développé un système d'échantillonnage avec un échantillon "Grab" intégré pour faciliter la détermination de K dans le processus "réel". Le système d'échantillonnage peut ensuite être utilisé en routine pour valider K. 
  • La procédure requise pour effectuer un petit nombre de mesures empiriques est assez simple. En utilisant l'échantillon "grab", K est facilement calculé. Ceci est fait à 2 concentrations critiques. Ces données sont ensuite incorporées dans un tableau de consultation. Le tableau est complété en utilisant la théorie de la loi de Henry. En utilisant cette approche, les mesures de PPMW (ug/g) sont possibles directement à partir du capteur.


  • Étanchéité:
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Raccordés / accrédités Cofrac

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Prix: (H.T)
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HDT-LQ
 
Transmetteur de point de rosée HDT-LQ
 
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Le HDT est un transmetteur de point de rosée alimenté en boucle et compatible HART.

  • Boîtier : Acier inoxydable, IP66 NEMA 4X
  • Dimensions et poids : ~1.25 "Dia. x ~5.68" long incluant le capteur et le connecteur ; 0.5 lbs
  • Plage de pression de fonctionnement : Standard : 500 PSI (34 bar). En option : 340 bar (5,000 PSI).
  • Température de fonctionnement : 14°F à 158°F (-10°C à +70°C)
  • Raccordement mécanique : Filetage 14 mm x 1,25 mm et filetage 3/4"-16
  • Connexions électriques : Standard industriel 9,4 mm, connecteur à 4 broches. IP66 NEMA 4X
  • Câble : Câble à deux conducteurs. Min. #24AWG ; pour une longueur totale de câble >5000 ft min. #20AWG (le câble doit être blindé pour répondre aux exigences de la CE).
  • Alimentation électrique : 5 à 28 VDC, l'instrument tire 4-20mA selon le point de rosée mesuré.
  • Résolution d'entrée : 0,1°C de point de rosée
  • Indicateurs : Aucun
  • Unités d'ingénierie : °C(dp), PMVP(mb), PPMW(μg/g)
  • Contrôles : Interface HART, les sélections de l'utilisateur sont stockées dans l'EEPROM.
  • Sorties : Des sorties analogiques et numériques sont disponibles
    • A. 4-20mA tiré par l'instrument à partir de l'alimentation. Le 4-20mA est linéaire en °C(dp), la gamme est programmable. La résolution de la sortie est de 0,1°C(dp) ou ~ 0,25uA, selon la valeur la plus élevée.
    • B. L'instrument peut fournir une sortie numérique en modulant la ligne de la boucle 4-20mA. L'interface est définie par HART. En mode numérique, le HDT peut être commandé à distance et le point de rosée ainsi que la température (et la pression si installée) peuvent être lus. En mode numérique, plusieurs unités peuvent fonctionner sur le même câble de boucle comme un instrument multicanal. Dans cette configuration, chaque HDT ne consomme que 4mA, indépendamment du point de rosée mesuré.

  • Alarmes : Le signal 4-20mA peut être utilisé par un dispositif externe pour faire fonctionner des relais. De plus, une broche de sortie numérique est fournie et peut être programmée en usine (ou par un client spécialement équipé) pour fournir des indications d'alarme de point de rosée.
  • Isolation : Le capteur et le boîtier sont référencés sur le côté négatif de la boucle de courant.

Spécifications de l'élément capteur de point de rosée HTF XTR-LQ

  • Type : Hyper-Thin-Film (HTF) haute capacité Al2O3
  • Plage de point de rosée XTR-LQ : -80°C à 25°C
  • Gamme de pression partielle de la vapeur d'eau : 0.0005mb à 31.65 mb
  • Capacité : 5nF à 225nF
  • Précision : ±2°C(±3.6°F)pour -100°C à 0°C
  • Point de rosée : ±3°C(±5.5°F)de 0°C à + +20°C
  • Répétabilité du point de rosée : ±0,5°C (±0,9°F)
  • Plage de température : +De -10°C à +70°C (de -14°F à +158°F)
  • Température de stockage : -40°F à +176°F (-40°C à +80°C)
  • Méthode d'étalonnage : Tableau d'étalonnage multipoint avec compensation de la température sur toute la plage.