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Le capteur d'ozone convient à la détection continue en ligne de la concentration d'ozone dans divers environnements industriels et spéciaux. L'instrument adopte des capteurs électrochimiques importés et la technologie du microcontrôleur, ce qui présente les avantages d'un signal stable, d'une grande précision et d'une bonne répétabilité.
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Le capteur d'ozone est adapté à la détection continue en ligne de la concentration d'ozone dans divers environnements industriels et spéciaux. L'instrument utilise des capteurs électrochimiques importés et une technologie de microcontrôleur, offrant ainsi un signal stable, une haute précision et une bonne répétabilité.
Dans les applications d'ozone, une certaine concentration d'ozone est un paramètre important pour assurer la désinfection, économiser l'énergie et prévenir la pollution. Cependant, une concentration d'ozone trop élevée dans l'environnement peut être nocive pour l'homme. Les capteurs d'ozone utilisent une technologie électrochimique pour mesurer la concentration en O₃, une technologie rapide et sensible qui permet de détecter de manière fiable les concentrations d'ozone.
Pour la surveillance de la qualité de l'air, nous avons lancé le capteur intelligent « quatre gaz et deux poussières » (SO₂, NO₂, CO, O₃, PM₂, PM₂, PM₂O), notre nouveau capteur intelligent spécialement conçu pour la détection de gaz. Le gaz présent dans la zone de détection de l'instrument circule librement dans le capteur.
Le capteur résout principalement les problèmes de divers types de détection de gaz, de capteurs incompatibles, d'étalonnage compliqué et de restrictions sur le remplacement des appareils de base ; il est facile à utiliser, précis et fiable.
●Adoption d'un capteur de gaz à quatre électrodes importé d'origine étrangère, avec des performances stables et une haute résolution.
●Surveillance des gaz NO2, CO, SO2, O3, paramètres de poussière PM2,5, PM10 en option.
● Conception de produit modulaire, pratique pour une maintenance ultérieure.
Ce produit convient à une utilisation dans la surveillance des parcs d'entreprise, la surveillance environnementale municipale, la surveillance environnementale mobile, la surveillance environnementale de la pollution du trafic, la surveillance environnementale des zones résidentielles ou des parcs, l'élevage et d'autres domaines.
Les quatre capteurs de gaz et les deux capteurs de poussière combinent de manière innovante les six paramètres polluants PM2,5, PM10, CO, SO2, NO2 et O3 via une structure hautement intégrée pour réaliser une surveillance en ligne continue 24 heures sur 24 de chaque donnée de paramètre polluant par gaz et transmettre les données surveillées aux personnes en une seule fois.
La surveillance des poussières utilise la méthode de diffusion laser pour mesurer les concentrations de particules. Lorsque les particules traversent la zone photosensible formée par le laser focalisé, la lumière diffusée par les particules est captée par un microdétecteur photoélectrique situé sur la fenêtre de détection. Le détecteur convertit le signal d'intensité lumineuse reçu en un signal de tension. La densité du signal correspond à la valeur de concentration unitaire des particules. La valeur de concentration de poussière est convertie en coefficient et transmise en temps réel via l'interface de données.
Le capteur de gaz adopte le principe de l'électrochimie pour surveiller la concentration atmosphérique, en utilisant un capteur de gaz à quatre électrodes importé d'origine étrangère, le capteur à quatre électrodes dispose d'une électrode auxiliaire supplémentaire pour compenser le courant nul, de sorte qu'il a un meilleur temps de réponse et des caractéristiques anti-interférences.
L'ozone (O3) est un oxygène réactif instable, composé de trois atomes d'oxygène, qui possède un effet stérilisant extrêmement puissant. À température et pression ambiantes, il est moins stable et peut se décomposer en oxygène de lui-même.
L’ozone a l’odeur de l’herbe et est bénéfique pour la santé humaine lorsqu’il est inhalé en petites quantités, mais peut être nocif pour la santé humaine lorsqu’il est inhalé en excès.
L’ozone, lorsqu’il est inhalé par le système respiratoire, peut provoquer une grave inflammation des voies respiratoires et des poumons, en particulier chez les personnes âgées et les enfants, qui sont vulnérables en raison de leur faible capacité à résister à cette substance nocive.
Il peut également provoquer des cancers de la peau et des cataractes chez l’homme, et nuire aux cultures et à certains organismes marins.
La détection de l’ozone est donc d’une grande importance, tant en termes d’impact sur la santé humaine que sur l’environnement et l’écologie mondiaux.
À ce jour, les principales méthodes de détection de l'ozone sont les méthodes iodométriques, colorimétriques, spectrophotométriques UV, potentiométriques et électriques. Les méthodes iodométriques et colorimétriques sont des méthodes chimiques, les méthodes spectrophotométriques UV sont des méthodes physiques, et les méthodes potentiométriques et électrochimiques sont des méthodes électrochimiques.
La détection de l'ozone dans l'air intérieur, la surveillance de l'air extérieur, l'eau d'aquaculture, l'eau du robinet, le domaine médical, etc. sont quelques-unes des principales applications de la détection d'ozone.
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