Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2

Podobné dokumenty
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Převodník oxidu uhličitého CD-W pro montáž na stěnu

Protronix s.r.o. / certifikace ISO9001:2009 /

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Energetická účinnost...

Energetická účinnost. pomocí nových směrnic pro projektování na základě normy EN pro větrací a klimatizační zařízení

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

METODIKA MĚŘENÍ. návody a měřící plán

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Principy chemických snímačů

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

Převodník oxidu uhličitého CD-Wxx-00-0 pro montáž na stěnu

Spektrální charakteristiky

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Kanálová čidla kvality vzduchu

PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Hxxxx

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

Čidla kvality vzduchu

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

T5140, T5141 T5240, T5241

Infračervený teploměr

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Měření emisí spalovacích motorů a příprava přístrojů před měřením

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Kabelová teplotní čidla QAP...

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Návod k použití T5140 T5141 T5145 Programovatelný snímač koncentrace CO2 s výstupem 4 20 ma T5240 T5241 T5245 s výstupem 0 10 V

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Decentrální větrání školních budov

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

IR 24 NÁVOD K POUŽITÍ

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

PYROMETR AX Návod k obsluze

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

Katalog příslušenství


Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Detektory kovů řady Vistus

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

T8148. Programovatelný interiérový snímač teploty a koncentrace CO 2 s výstupem 4-20 ma T8248

2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved HORIBA, Ltd. All rights reserved.

Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Hunter H2. Návod k obsluze

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

AirOptiControl. Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 %

Snímač pro čpavek (NH3) CI21. Návod k použití

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen Strana1/32 Michal Bassy - Srpen Regulace Rozšířené funkce

Čidla venkovní teploty

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

CX Optické snímače v kvádrovém pouzdru

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Plzeň

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

ČIDLA PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE KYSLÍKU A TEPLOTY TYP CSOT 53

Testo nový měřicí přístroj pro efektivní analýzu klimatizačních zařízení.

Pokrokové řešení monitorování plynu

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Typ Z16E. - bateriové napájení - LCD-displej

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 9. Měření znečištění ovzduší

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu

Highlights. Snadná automatizace domácnosti SMARTHOME 2012/1. Pohybové a přítomnostní detektory. Svítidla a soumrakové spínače

On-line datový list VT12-2P110S01 V12-2 VÁLCOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

Sekce katalogu Řízení vlhkosti Informace o výrobku HT-9000 Datum vydání 0601/1006CZ Rev.3. Řada HT-9000 Elektronické převodníky vlhkosti

Příručka pro infračervenou měřicí techniku

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Programovatelný snímač relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu s výstupy 0-10 V, určený do vzduchotechnického kanálu Návod k použití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210

ZÁKLADNÍ INFORMACE SIGRIST OILGUARD. Provozní fotometr SIGRIST OilGuard

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Profesionální přístroj pro klima - testo 480

Jak tomu může být benchmark visits

Transkript:

Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2 Než se pustíme do technických podrobností okolo snímání CO2 povězme si něco málo o tom proč právě CO2 snímat. Nejstručnější odpověď je: Protože je v přímém vztahu s lidskou pohodou a výkonností. Nebo též, protože má přímý vliv na pohodu a schopnost koncentrace lidí, protože v mezních hodnotách může způsobit zdravotní potíže. Hlavně však, protože při znalosti koncentrace CO2 ve vytápěných prostorech jsme schopni optimalizovat energetickou náročnost vzduchotechniky při zachování plné výkonnosti pracovníků. Přičemž při koncentracích nad 5000ppm již dochází k zdravotním problémům a hrozí ztráta vědomí. Připomeňme si ještě, že CO2 je z převážné části produkováno právě lidmi a velikost jeho produkce je rozdílná a závislá na druhu lidské činnosti.

Mohlo by se zdát, že nutnost sledovat koncentraci CO2 se týká jen moderních kancelářských budov se vzduchotěsným opláštěním, ale s nástupem těsných oken s nízkými teplotními ztrátami se tato problematika týká i rodinných domků a zvláště pak domů nízkoenergetických či pasívních. Pro snímání koncentrace CO2 ve vzduchotechnických aplikacích se prakticky využívají dva způsoby. 1) Metal Oxide Semiconductors MOS Známé jako: Solid State, Tagutchi, a VOC senzor 2) Infračervené snímače NDIR MOS Snímače používají ke snímání oxidy kovů reagující na změnu koncentrace plynů změnou vodivosti polovodivé vrstvy, vyhřívané na určitou teplotu. Jejich nedostatkem je ve většině případů omezená selektivita. Snímače mohou být vyladěny na konkrétní plyn, ale jsou velmi náchylný k značným křížovým interferencím. Jedná se tedy o snímače směsi plynů, jejiž výstupní signál lze obtížně přiřadit konkrétnímu podnětu. Je to velmi dobře patrné na studii, při níž pracovníci společnosti Johnson Controls monitorovali 240 prostorů v 15 budovách pomocí snímačů směsných plynů Figaro TG822 a výstupy porovnaly se smyslovým vnímáním skupiny lidí.

Není zde žádný vztah ani k lidskému vnímání pachu. Pro ty z Vás, kteří se ještě s jednotkou znečištění vzduchu Decipol nesetkali zde přikládám zestručněnou definici 1 decipol je kvalita vzduchu znečištěného jednou standardní osobou (1olf) v prostoru větraném 10l/s venkovního vzduchu 1 olf je vůně/zápach jedné sedící dospělé osoby, která si dopřává průměrně 0.7 koupelí denně a jejíž kůže má povrch alespoň 1.8 m². Emise vůně/zápachu jsou měřeny trénovanou osobou, která provádí měření na základě porovnávání s normalizovanými zápachy. Průměrné hodnoty zápachu jsou: 1 olf sedící člověk 6 olfů momentálně nekouřící kuřák 25 olfů těžký kuřák 30 olfů atlet 0.01 olfů na m² mramor 0.2 olfů na m² linoleum 0.4 olfů na m² umělá vlákna 0.6 olfů na m² gumové těsnění Infračervené senzory pracují na principu absorpce infračerveného záření, který je používán v mnoha zdravotnických a průmyslových snímačích přes 75 let. Heteroatomární molekuly (např. CO2) jsou v interakci s infračerveným zářením, energie záření je absorbována molekulami, které vibrují. N2, O2, H2 a další monomolekulární plyny infračervené záření neabsorbují. Je patrné, že pohlcování je specifické pro každý plyn a prakticky nedochází ke křížovým interferencím.

Jednotlivé součásti infračerveného snímače U IČ vysílač (pulsní režim) Snímací část (optická část + vzorkovač) spektrální filtr detektor Nevýhodou infračervených snímačů CO2 je časová nestabilita vysílače infračerveného záření. Jeho stárnutí kompenzují výrobci různými způsoby. Nejjednodušší snímače nepoužívají žádnou kompenzaci. Stárnutí vysílače je přibližně zadáno do SW, nebo se tyto přístroje kalibrují ručně, vynesením na čerstvý vzduch (cca 400ppm) a stisknutím kalibračního tlačítka. Jedná se o poměrně nenákladné řešení se spoustou nevýhod, jako je časová nespolehlivost, nepřesná kalibrace a podobně. Další metody využívají ke kalibraci dalšího filtru na vlnovou délku neovlivňovanou žádným plynem. Nevýhodou tohoto řešení je vysoká cena daná konstrukcí záměnných filtrů. Toto řešení je vzhledem k pohyblivým částem také velmi zranitelné, což s sebou nese další náklady na náhradní díly. Podobného principu využívají snímače s dvěma filtry a dvěma snímacími prvky

Nevýhodou tohoto řešení je nutnost spárování snímacích prvků a citlivost na nesymetrické znečištění. Nejnověji používanou koncepcí je použití dvou vysílacích prvků Měřící zdroj infračerveného záření vysílá pulsy cca každých 25 sekund. Referenční zdroj pak cca dvakrát denně. Lze tudíž předpokládat, že u něj nedochází ke stárnutí a jeho signálem lze eliminovat drift měřícího zdroje. Praktická konstrukce takovéhoto uspořádání je patrná na následujícím obrázku. Tímto snímacím prvkem jsou vybaveny snímače CO2 od firmy E+E Elektronik. Dodávají se ve třech řadách průmyslové EE82, do vzduchotechnického kanálu EE85 a do vnitřních prostor EE80.

A to v rozsazích 0 2 000ppm až 0 10 000ppm. Snímače EE80 mohou být dodávány i se snímáním relativní vlhkosti a teploty. Snímače lze vybavit místním zobrazením snímaných hodnot. Michal Majce majce@topinstruments.cz použité prameny: Firemní materiály E+E Elektronik S Agnello, Johnson Controls Limitation of VOC Sensors in Achieving Adequate Indoor Ventilation, INvironment Magazine, Publikováno pro Chelsea Group (www.invironment.com) pinion.xom-tom.com/clanky/smrdi-ti-pes