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GTR 210 | El detector de gas
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Aplicación
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El transmisor de gas ADOS GTR 210 se apropia para medir de un modo continuo gases en áreas normales y potencialmente explosivas.
Versiones básicas disponibles:
– Versión EX: con interfaz de corriente 4-20 mA
– Standard: 4-20 mA o tecnología LON® de 4 hilos
– Comfort: 4-20 mA, con contactos adicionales
de alarmas y de error
Usando 6 tecnologías de sensores distintas se pueden medir gases y vapores que ponen en peligro la salud, explosivos e incombustibles.
La concentración de gas detectada y de los umbrales de alarma ajustables se visualizan en una representación gráfica multicolor. La entrada por teclado se efectúa mediante una pantalla táctil, o TouchPad.
Proporcionalmente a la concentración de gas medida se genera una señal de corriente que se transmite a la unidad de valoración en el área no explosiva.
La homologación del tipo conforme a ATEX 100a del transmisor de gas antiexplosivo ha sido efectuada por la KEMA.
Certificado ATEX: DEKRA 11ATEX0257 X
Certificado IECEx: IECEx DEK 11.0090X
Clase de protección: Ex d e ia mb IIC T4 Gb
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El sensor TGS
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El cabezal de medición TGS contiene un sensor semiconductor que está montado sobre un sustrato N sinterizado de SnO2.
Si en la superficie del sensor se absorben gases o vapores combustibles o reductores, entonces se analiza la concentración del gas de medición a través de la modificación de la conductibilidad.

1 = Tensión del circuito
conmutador
2 = Tensión de calefacción
3 = Resistencia de carga
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El sensor GOW
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El cabezal medidor GOW trabaja conforme al principio de la conductibilidad térmica. Como elementos de medición se usan dos resistencias de renio-tungsteno, sometiendo el elemento comparador a un aire normal y el elemento medidor a un gas a medir. Al modificarse la concentración del gas, en el elemento medidor se provoca una modificación de la temperatura que tiene su origen en la conductibilidad térmica modificada. La modificación de la resistencia consecuente del elemento medidor, es una medida directa de la concentración de gas.

1 = Tamiz difusor
2 = Resistencia de medición
3 = Resistencia de comparación
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El sensor VQ
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El cabezal de medición VQ trabaja conforme al principio de los tonos térmicos. Si los gases o vapores combustibles o reductores alcanzan el elemento a medir, entonces se incineran allí de un modo catalítico, lo cual conlleva una subida de la temperatura que, por su parte, modifica la resistencia del elemento a medir.
Esta modificación es el índice para el monto del gas a medir.
El elemento inerte sirve para compensar la temperatura y la conductibilidad del gas a medir.

1 = Pellistor catalítico
2 = Conexiones eléctricas
3 = Interpelistor
4 = Tamiz difusor
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Ámbitos de aplicación
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- Industria química
- Fábricas de lacas y pinturas
- Empresas de procesado de plástico
- Centrales purificadoras
- Calderas de calefacción de gas
- Almacenes de gas líquido
- Laboratorios
- Medición de la concentración de oxígeno
- Refinerías
- Cámaras refrigeradoras (control del amoniaco)
- Cabinas de lacado
- otros
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El sensor TOX
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El cabezal medidor TOX es un sistema de medición con célula electroquímica en la que se difunde el aire a medir.
Al medirse oxígeno, el oxígeno existente se reduce en el electrolito, generando una corriente ligera (proceso electroquímico). Teniéndose una presión del aire constante, esta corriente es proporcionalmente directa a la concentración del oxígeno del aire medido.

1 = Ánodo
2 = Electrolito
3 = Cátodo
4 = Trayecto difusor
5 = Tamiz difusor
6 = Gas a medir
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El sensor IR
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El gas a medir pasa por una cámara de medición en la que se encuentran una fuente de radiación infrarroja y un detector de infrarrojos bicanal. Así, las moléculas de gas debilitan la intensidad de la radiación infrarroja, pudiéndose calcular la concentración de gas existente. Debido a que se tiene en cuenta sólo la absorción de una longitud de onda específica del gas seleccionada respecto a una longitud de onda no absorbida por el gas a medir pueden compensarse en gran parte las influencias perturbadoras tales como contaminaciones, fenómenos de envejecimiento, etc.

1 = Fuente de radiación infrarroja
2 = Gas a medir
3 = Tamiz difusor
4 = Detector de infrarrojos
5 = Cámara de medición
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La cabeza de medición PID
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El gas de medición atraviesa una cámara de medición en la que se encuentra una fuente de radiación UV y un par de electrodos de carga opuesta. Allí la radiación ultravioleta ioniza las moléculas de gas a detectar.
Los restos moleculares con carga positiva que se originan en este proceso y los electrones migran hacia los dos electrodos. La corriente allí detectada es un indicador para la concentración de gas. Con la cabeza de medición PID se pueden medir los compuestos orgánicos ligeramente volátiles (VOC) cuyo potencial de ionización es más pequeño que la energía de la fuente de radiación UV (10,6eV), por ejemplo: compuestos aromáticos como tolueno (C7H8) y xilenos (C8H10), asi como clorohidrocarburos como tricloroetileno (CHCl3). También es posible la detección de gases toxicos como fosfina (PH3).

1 = Fuente de radiación UV
2 = Gas de medición
3 = Medición de la carga
capacitativa
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Ficha del Producto
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Datos técnicos – para los 6 tecnologías de sensores distintas
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| Tipo |
TGS |
VQ |
GOW |
Procedimiento de
medición |
Semiconductor |
Termocoloración |
Conductibilidad
térmica |
| Gama de medición |
Gamas ppm
hasta 100 % LIE |
Gamas ppm
hasta 100 % LIE |
de 0–5 % en vol.
a 0–100 % en vol. |
Error del valor de
medición del valor
final de la gama de
medición |
±5 % |
±5 % |
±5 % |
| Gama de temperatura |
-25 °C a +55 °C |
-25 °C a +55 °C |
-25 °C a +55 °C |
Influencia de la
temperatura |
5 % |
2 % |
2 % |
| Tiempo de ajuste (t90) |
aprox. 40 s |
aprox. 40 s |
aprox. 40 s |
Influencia de la
presión (atm.) |
1 % |
1 % |
1 % |
| Posición de montaje |
arbitraria |
arbitraria |
arbitraria |
Aplicación de la
medición |
Gases tóxicos,
combustibles y explosivos
en la gama LIE |
Gases tóxicos,
combustibles y explosivos
en la gama LIE |
Gases con una
diferencia de conductibilidad
térmica digna de
mención frente al aire |
| Ejecuciones |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
| Duración del sensor |
Ninguna limitación en
gases que no envenenan
los catalizadores |
Ninguna limitación en
gases que no envenenan
los catalizadores |
Ninguna limitación
en gases que no
atacan aluminio,
renio-tungsteno ni oro |
Dimensiones
(An x Al x Pr) |
150 x 175 x 105 mm |
150 x 175 x 105 mm |
150 x 200 x 105 mm |
| Tipo |
TOX |
IR |
PID |
Procedimiento de
medición |
Reacción
electroquímica |
Infrarrojos |
Fotoionización |
| Gama de medición |
Gamas ppm hasta
0-100 % en vol. |
0-100 % LIE CH4, C3H8,
C2H2 0-100 % en vol. CH4
0 -1, 2, 3, 4, 5 % en vol. CO2 |
0 – 200 ppm hasta
0 – 2.000 ppm |
Error del valor de
medición del valor
final de la gama de
medición |
±3 % |
±3 % |
±5 % |
| Gama de temperatura |
-25 °C a +55 °C |
-25 °C a +55 °C |
-25 °C a +55 °C |
Influencia de la
temperatura |
2 % |
2 % |
2 % |
| Tiempo de ajuste (t90) |
approx. 60 s |
< 40 s |
aprox. 60 s |
| Influencia de la presión (atm.) |
1 % |
1 % |
1 % |
| Posición de montaje |
arbitraria |
arbitraria |
arbitraria |
Aplicación de la
medición |
O2, CO, NH3, NO2,
SO2, H2S y otros |
CH4 (% en vol.; LIE)
Propan (LIE),
CO2 (% en vol.) |
por ejemplo C7H8, C8H10
CHCl3, PH3 |
| Ejecuciones |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
Disponible en
ejecución Industrial Al,
Industrial VA y
en ejecución Ex |
| Duración del sensor |
12 meses hasta máx.
5 años dependiendo
de la célula de
medición |
aprox. 5 años |
12 meses |
Dimensiones
(An x Al x Pr) |
150 x 200 x 105 mm |
150 x 175 x 105 mm |
150 x 175 x 105 mm |
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Datos técnicos – para los 3 versiones básicas del transmisor de gas
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| Tipo |
GTR 210 Versión Ex |
GTR 210 Estándar |
GTR 210 Confort |
Suministro de
corriente |
24 V DC +10% / -25% |
24 V DC +10% / -25% |
230 V AC, 50 Hz
115 V AC, 60 Hz (opcional) |
Consumo de
energía |
4 W |
4 W |
10 VA |
| Interfaces |
Tecnología de 3 hilos
con interfaz de corriente 4-20 mA |
Tecnología de 3 hilos
con interfaz de corriente 4-20 mA o tecnología LON® de 4 hilos |
1 salida de corriente 4 – 20 mA
4 contactos de conmutación sin potencial para Alarma/Fallo
1 entrada digitale para la confirmación de alarmas |
| Tipo de protección |
II 2G
Ex d e ia mb IIC T4 Gb |
no |
no |
| Versión Ex |
Certificado ATEX:
DEKRA 11ATEX0257 X
Certificado IECEx:
IECEx DEK 11.0090X |
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| Clase de protección |
IP 54 |
IP 54 |
IP 54 |
| Peso |
2,7 kg |
2,7 kg |
2,7 kg |
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