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Analisador De Gases De Combustão - Testo 310

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Mais Detalhes

Hoje as indústrias buscam cada vez mais aumentar a competitividade de seus produtos. Um dos caminhos é a redução de custos com matéria prima e perdas durante o processo produtivo.


Praticamente toda indústria de transformação utiliza em alguma parte de seu processo um sistema térmico (caldeiras, fornos, estufas, incineradores, etc). O grau de automação e o nível de tecnologia existente permitem a otimização no consumo de combustíveis. Porém, a preservação e a correta manutenção permitem manter a linearidade dos processos energeticamente limpos. Os analisadores de gases Testo são as ferramentas ideais para verificar com precisão a qualidade dos gases emitidos em combustões, permitindo ao seu usuário verificar o desempenho da queima de combustíveis e literalmente saber se está ou não jogando dinheiro fora pela chaminé. A tecnologia do analisador de gases TESTO 310 permite um ajuste “fino” e consequentemente uma melhora no desempenho que, resulta numa significativa redução dos custos com a matéria prima mais cara do mercado: o combustível. Veja esse exemplo:


 

















Tipo de EquipamentoTipo de EmpresaGasto Mensal Médio (antes de ajustes com parâmetros medidos)Gasto Mensal Médio (depois de ajustes com base em medições) 
Caldeiras a Gás NaturalProdutos Químicos (Médio Porte)R$ 500.000,00R$ 425.000,00

O analisador de gás em combustão TESTO 310 possui 2 sensores de medição sendo uma para oxigênio (O2) e outro para monóxido de carbono (CO), e um sensor de temperatura integrado dentro da sonda de gases. Os sensores do analisador de gás TESTO 310 medem exatamente o conteúdo de oxigénio e monóxido de carbono bem como as temperaturas dos gases e ambiente. A partir destes dados o analisador de gás TESTO 310 calcula todos os parâmetros relevante tais como o (CO) monóxido de carbono, rendimento e as perdas de gás.


Os gastos com energia representam em média 25% do custo médio da produção, que o torna um dos fatores que mais tem peso no produto acabado. Ao realizar o ajuste de forma eficaz, pode-se reduzir até 22% dos custos.


Além da redução dos custos, os benefícios em consequência do monitoramento são ainda maiores – menos tempo perdido com manutenção corretiva, menor risco de contaminação ambiente, maior segurança e aumento da qualidade do seu produto.


Estes importantes benefícios, sobre tudo a economia no consumo, são possíveis utilizando os analisadores de gases TESTO, principalmente o analisador de gases TESTO 310 se destaca pelo seu menu com estruturas simples e fácil de manusear, e por possui um visor bem iluminado pode-se ler os valores convenientemente, mesmo em condições de ambiente com baixa iluminação. Os combustíveis não são armazenados apenas como números, mas são também descritos no topo do visor a qual estão sempre visíveis em forma de símbolos de diferentes menus. O visor e as teclas estão claramente iluminados. O funcionamento do analisador de gás é bastante simples - mesmo no caso de ter apenas uma mão livre o mesmo pode ser utilizado.


Os principais parâmetros calculados são:



  • Eficiência de queima

  • Excesso de ar

  • CO2

  • Temperatura dos gases na chaminé

  • Pressão de saída dos gases


Mesmo o sistema sendo automatizada com controladores – estes geralmente monitoram apenas o Oxigênio (O2) na saída – uma análise completa dos gases é indispensável.


Ao observarmos todas essas informações agrupadas, o resultado no curto prazo é surpreendentemente positivo. O que irá se investir adquirindo um analisador de gases TESTO 310 economicamente viáveis perto do retorno lucrativo que ira obter. O retorno do investimento poderá ser obtido nos primeiros meses, ou até mesmo no primeiro mês (variando de acordo com gasto mensal de cada indústria). Desta forma, a empresa poderá investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tornando seus produtos ainda mais competitivos.


O analisador de gases TESTO 310 é possível se fazer a verificação em tempo real do desempenho dos processos, medir os gases gerados através da queima de diversos tipos de combustíveis, e não somente os que já vem pré-definidos no instrumento. Os analisador de gases TESTO 310 são pré-configuráveis de acordo com as necessidades do cliente e com os seus softwares  EasyHeat e EasyEmission, você emite relatórios completos dos gases gerados durante o processo produtivo.





Aplicações:



O analisador de gases TESTO 310 é um instrumento perfeito para fazer medições da corrente de ar no ducto de gás de combustão, CO ambiente no local aquecido, medir parâmetros de gás de combustão do queimador (CO, O2, temperatura, etc.) e medir a pressão nos queimadores (pressão do bocal, pressão do fluxo de gás, etc.)


 


Medição da corrente de ar no ducto de gás de combustão


A medição da corrente de ar é, na verdade, a medição da pressão diferencial. Essa pressão diferencial ocorre entre duas subáreas como resultado de uma diferença na temperatura. Isso, por sua vez, gera um fluxo para compensar. No caso dos sistemas de gás de combustão, a diferença na pressão é um indicaodor de "corrente de ar na tubulação da chaminé". Isso é medido entre o gás de combustão e o ar ambiente no orifício de medição no centro do fluxo do gás de combustão.


Para garantir que os gases de combustão sejam transportados com segurança pela chaminé, deve haver uma pressão diferencial (corrente de ar na tubulação da chaminé) para sistemas de queimadores que funcionaram com pressão baixa.


Se a corrente de ar estiver muito alta e inalterável, a temperatura média do gás de combustão aumentará a perda de gás de combustão.´ O nível de eficiência é reduzido.


Se a corrente de ar estiver muito baixa e inalterável, pode ser que esteja faltando oxigênio durante a combustão, resultando em fuligem e monóxido de carbono. Isso também acarretará em uma redução do nível de eficiência.


 


Medição do CO ambiente no local aquecido


O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido, mas também é venenoso. É produzido durante a combustão incompleta de substâncias que contêm carbono (petróleo, gás e combustíveis sólidos, etc.) Se o CO entrar na corrente sanguínea através dos pulmões, ele se mistura com a hemoglobina e impede que o oxigênio seja transportado no sangue; isso resultará em morte por asfixia. Por isso, é necessário checar regularmente as emissões do CO nos pontos de combustão dos sistemas de aquecimento e em lugares constantemente frequentados por pessoas (no nosso caso, nos lugares onde estã os sistemas de combustão para água quente), e nas redondezas.


 


Medindo os parâmetros do gás de combustão do queimador (CO, O2, temperatura, etc.)


A medição do gás de combustão para um sistema de aquecimento ajuda a estabelecer os poluentes liberados com o gás de combustão (exemplo: monóxido de carbono CO) e o aquecimento de energia perdido com o gás de combustão aquecido.´ Em alguns países, a medição do gás de combustão é um requisito legal. Há dois objetivos principais:



  1. Garantir que a atmosfera esteja o menos contaminada possível por poluentes; e

  2. usar a energia de forma mais eficiente possível.


As quantidades estipuladas de poluentes por volume de gás de combustão e perdas de energia nunca devem ser excedidas.


Medições em termos de resultados exigidos pela lei ocorrem durante a operação padrão (cada execução usando o aplicativo, principalmente) Usar uma sonda de Lambda (com furo único ou multi-furos), a medida é tirada no centro do fluxo no tubo de conexão (no centro do corte transversal do tubo, não na beira) entre a caldeira e a chaminé/tubulação. Os valores medidos são registrados pelo analisador de gás de combustão e podem ser posteriormente registrados tanto para impressão como em um computador.


A medida é tomada pelo instalador no comissionamento e, se necessário, quatro semanas após o inspetor de gás de combustão/varredura da chaminé, e depois em intervalos regulares pelo engenheiro de serviço autorizado.


 


Medindo a pressão nos queimadores (pressão do bocal, pressão do fluxo de gás, etc.)


As leituras padrão tomadas durante os serviços de aquecimento doméstico incluem a verificação da pressão do gás nos queimadores. Isso envolve a medição da pressão do fluxo de gás e da pressão em repouso do gás. A pressão do fluxo, também denominada pressão fornecida, se refere à pressão de gás do fluxo de gás e a pressão de repouso do gás estático. Se a pressão do fluxo para queimadores de gás estiver ligeiramente fora da variação de 18 a 25 mbar, não devem ser feitos ajustes e o queimador não deverá operar. Todavia, se colocado em operação, o queimador não funcionará de forma apropriada e haverá explosões no momento


em que a chama for acesa e, por fim, não funcionará; portanto, o queimador falhará e o sistema de aquecimento será desligado.





Especificações:



Especificações Técnicas


 


Medição de CO (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 10.000 ppm



Precisão



±10 ppm ou ±10% do v.m. (0 … 200 ppm)
±20 ppm ou ±5% do v.m. (201 … 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 … 10.000 ppm)



Resolução



1 ppm



 


Pressão diferencial


















Range de medição



-200 … 200 hPa



Precisão



±0.5 hPa (-49.9 … 49.9 hPa)
±1.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 hPa



 


Medição de projeto


















Range de medição



-40 … +40 hPa



Precisão



±0.03 hPa (-2.99 … +2.99 hPa)
±1.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.01 hPa



 


Medição de SO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 5.000 ppm



Precisão



±10 ppm (0 … 99 ppm)
±10% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



1 ppm



 


Rendimento














Range de medição



0 … 120 %



Resolução



0.1 %



 


Temperatura usando sensor Tipo K


















Range de medição



-40 … +1.200 °C



Precisão



±0.5 °C (0 … +99 °C)
±0.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 °C



 


NO






















Range de medição



0 … 300 ppm



Precisão



±2 ppm (0 … 39.9 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm



Tempo de resposta



t90 <30 s



 


Sonda de pressão absoluta


















Range de medição



600 … +1.150 hPa



Precisão



±10 hPa



Resolução



1 hPa



 


Análise de combustão














Range de medição



0 … 99,9 %



Resolução



0.1 %



 


Medição de NO (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 4.000 ppm



Precisão



±5 ppm (0 … 99 ppm)
±5% do v.m. (100 … 1.999 ppm)
±10% do v.m. (2.000 … 4.000 ppm)



Resolução



1 ppm



 


Medição de CO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … CO2 máx.



Precisão



±0.2 Vol. %



Resolução



±0.2 Vol. %



 


Medição de NO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 500 ppm



Precisão



±10 ppm (0 … 199 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm



 


Temperatura usando sensor Tipo R


















Range de medição



0 … +1.600 °C



Precisão



±1 °C (0 … +199 °C)
±0.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



1 °C



 


Medição de O² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 25 Vol. %



Precisão



±0.2 Vol. %



Resolução



0.01 Vol. %



 


CO baixo


















Range de medição



0 … 500 ppm



Precisão



±2 ppm (0 … 39.9 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm







Sondas:


O analisador de gases TESTO 310 já possui sonda acoplada junto ao aparelho.






Itens inclusos:


O analisador de gases TESTO 310 acompanha bateria recarregável para a medição de O2, CO, hPa e º C, impressora IR (0554 3100), sonda 180 mm com cone; mangueira de silicone para medição de pressão, 10 filtros de partículas, 2 rolos de papel térmico para impressora. Caso necessite de algum acessório adicional, por favor, nos contatar.




Detalhes

Detalhes

Hoje as indústrias buscam cada vez mais aumentar a competitividade de seus produtos. Um dos caminhos é a redução de custos com matéria prima e perdas durante o processo produtivo.


Praticamente toda indústria de transformação utiliza em alguma parte de seu processo um sistema térmico (caldeiras, fornos, estufas, incineradores, etc). O grau de automação e o nível de tecnologia existente permitem a otimização no consumo de combustíveis. Porém, a preservação e a correta manutenção permitem manter a linearidade dos processos energeticamente limpos. Os analisadores de gases Testo são as ferramentas ideais para verificar com precisão a qualidade dos gases emitidos em combustões, permitindo ao seu usuário verificar o desempenho da queima de combustíveis e literalmente saber se está ou não jogando dinheiro fora pela chaminé. A tecnologia do analisador de gases TESTO 310 permite um ajuste “fino” e consequentemente uma melhora no desempenho que, resulta numa significativa redução dos custos com a matéria prima mais cara do mercado: o combustível. Veja esse exemplo:


 

















Tipo de Equipamento Tipo de Empresa Gasto Mensal Médio (antes de ajustes com parâmetros medidos) Gasto Mensal Médio (depois de ajustes com base em medições) 
Caldeiras a Gás Natural Produtos Químicos (Médio Porte) R$ 500.000,00 R$ 425.000,00

O analisador de gás em combustão TESTO 310 possui 2 sensores de medição sendo uma para oxigênio (O2) e outro para monóxido de carbono (CO), e um sensor de temperatura integrado dentro da sonda de gases. Os sensores do analisador de gás TESTO 310 medem exatamente o conteúdo de oxigénio e monóxido de carbono bem como as temperaturas dos gases e ambiente. A partir destes dados o analisador de gás TESTO 310 calcula todos os parâmetros relevante tais como o (CO) monóxido de carbono, rendimento e as perdas de gás.


Os gastos com energia representam em média 25% do custo médio da produção, que o torna um dos fatores que mais tem peso no produto acabado. Ao realizar o ajuste de forma eficaz, pode-se reduzir até 22% dos custos.


Além da redução dos custos, os benefícios em consequência do monitoramento são ainda maiores – menos tempo perdido com manutenção corretiva, menor risco de contaminação ambiente, maior segurança e aumento da qualidade do seu produto.


Estes importantes benefícios, sobre tudo a economia no consumo, são possíveis utilizando os analisadores de gases TESTO, principalmente o analisador de gases TESTO 310 se destaca pelo seu menu com estruturas simples e fácil de manusear, e por possui um visor bem iluminado pode-se ler os valores convenientemente, mesmo em condições de ambiente com baixa iluminação. Os combustíveis não são armazenados apenas como números, mas são também descritos no topo do visor a qual estão sempre visíveis em forma de símbolos de diferentes menus. O visor e as teclas estão claramente iluminados. O funcionamento do analisador de gás é bastante simples - mesmo no caso de ter apenas uma mão livre o mesmo pode ser utilizado.


Os principais parâmetros calculados são:



  • Eficiência de queima

  • Excesso de ar

  • CO2

  • Temperatura dos gases na chaminé

  • Pressão de saída dos gases


Mesmo o sistema sendo automatizada com controladores – estes geralmente monitoram apenas o Oxigênio (O2) na saída – uma análise completa dos gases é indispensável.


Ao observarmos todas essas informações agrupadas, o resultado no curto prazo é surpreendentemente positivo. O que irá se investir adquirindo um analisador de gases TESTO 310 economicamente viáveis perto do retorno lucrativo que ira obter. O retorno do investimento poderá ser obtido nos primeiros meses, ou até mesmo no primeiro mês (variando de acordo com gasto mensal de cada indústria). Desta forma, a empresa poderá investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tornando seus produtos ainda mais competitivos.


O analisador de gases TESTO 310 é possível se fazer a verificação em tempo real do desempenho dos processos, medir os gases gerados através da queima de diversos tipos de combustíveis, e não somente os que já vem pré-definidos no instrumento. Os analisador de gases TESTO 310 são pré-configuráveis de acordo com as necessidades do cliente e com os seus softwares  EasyHeat e EasyEmission, você emite relatórios completos dos gases gerados durante o processo produtivo.





Aplicações:



O analisador de gases TESTO 310 é um instrumento perfeito para fazer medições da corrente de ar no ducto de gás de combustão, CO ambiente no local aquecido, medir parâmetros de gás de combustão do queimador (CO, O2, temperatura, etc.) e medir a pressão nos queimadores (pressão do bocal, pressão do fluxo de gás, etc.)


 


Medição da corrente de ar no ducto de gás de combustão


A medição da corrente de ar é, na verdade, a medição da pressão diferencial. Essa pressão diferencial ocorre entre duas subáreas como resultado de uma diferença na temperatura. Isso, por sua vez, gera um fluxo para compensar. No caso dos sistemas de gás de combustão, a diferença na pressão é um indicaodor de "corrente de ar na tubulação da chaminé". Isso é medido entre o gás de combustão e o ar ambiente no orifício de medição no centro do fluxo do gás de combustão.


Para garantir que os gases de combustão sejam transportados com segurança pela chaminé, deve haver uma pressão diferencial (corrente de ar na tubulação da chaminé) para sistemas de queimadores que funcionaram com pressão baixa.


Se a corrente de ar estiver muito alta e inalterável, a temperatura média do gás de combustão aumentará a perda de gás de combustão.´ O nível de eficiência é reduzido.


Se a corrente de ar estiver muito baixa e inalterável, pode ser que esteja faltando oxigênio durante a combustão, resultando em fuligem e monóxido de carbono. Isso também acarretará em uma redução do nível de eficiência.


 


Medição do CO ambiente no local aquecido


O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido, mas também é venenoso. É produzido durante a combustão incompleta de substâncias que contêm carbono (petróleo, gás e combustíveis sólidos, etc.) Se o CO entrar na corrente sanguínea através dos pulmões, ele se mistura com a hemoglobina e impede que o oxigênio seja transportado no sangue; isso resultará em morte por asfixia. Por isso, é necessário checar regularmente as emissões do CO nos pontos de combustão dos sistemas de aquecimento e em lugares constantemente frequentados por pessoas (no nosso caso, nos lugares onde estã os sistemas de combustão para água quente), e nas redondezas.


 


Medindo os parâmetros do gás de combustão do queimador (CO, O2, temperatura, etc.)


A medição do gás de combustão para um sistema de aquecimento ajuda a estabelecer os poluentes liberados com o gás de combustão (exemplo: monóxido de carbono CO) e o aquecimento de energia perdido com o gás de combustão aquecido.´ Em alguns países, a medição do gás de combustão é um requisito legal. Há dois objetivos principais:



  1. Garantir que a atmosfera esteja o menos contaminada possível por poluentes; e

  2. usar a energia de forma mais eficiente possível.


As quantidades estipuladas de poluentes por volume de gás de combustão e perdas de energia nunca devem ser excedidas.


Medições em termos de resultados exigidos pela lei ocorrem durante a operação padrão (cada execução usando o aplicativo, principalmente) Usar uma sonda de Lambda (com furo único ou multi-furos), a medida é tirada no centro do fluxo no tubo de conexão (no centro do corte transversal do tubo, não na beira) entre a caldeira e a chaminé/tubulação. Os valores medidos são registrados pelo analisador de gás de combustão e podem ser posteriormente registrados tanto para impressão como em um computador.


A medida é tomada pelo instalador no comissionamento e, se necessário, quatro semanas após o inspetor de gás de combustão/varredura da chaminé, e depois em intervalos regulares pelo engenheiro de serviço autorizado.


 


Medindo a pressão nos queimadores (pressão do bocal, pressão do fluxo de gás, etc.)


As leituras padrão tomadas durante os serviços de aquecimento doméstico incluem a verificação da pressão do gás nos queimadores. Isso envolve a medição da pressão do fluxo de gás e da pressão em repouso do gás. A pressão do fluxo, também denominada pressão fornecida, se refere à pressão de gás do fluxo de gás e a pressão de repouso do gás estático. Se a pressão do fluxo para queimadores de gás estiver ligeiramente fora da variação de 18 a 25 mbar, não devem ser feitos ajustes e o queimador não deverá operar. Todavia, se colocado em operação, o queimador não funcionará de forma apropriada e haverá explosões no momento


em que a chama for acesa e, por fim, não funcionará; portanto, o queimador falhará e o sistema de aquecimento será desligado.





Especificações:



Especificações Técnicas


 


Medição de CO (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 10.000 ppm



Precisão



±10 ppm ou ±10% do v.m. (0 … 200 ppm)
±20 ppm ou ±5% do v.m. (201 … 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 … 10.000 ppm)



Resolução



1 ppm



 


Pressão diferencial


















Range de medição



-200 … 200 hPa



Precisão



±0.5 hPa (-49.9 … 49.9 hPa)
±1.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 hPa



 


Medição de projeto


















Range de medição



-40 … +40 hPa



Precisão



±0.03 hPa (-2.99 … +2.99 hPa)
±1.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.01 hPa



 


Medição de SO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 5.000 ppm



Precisão



±10 ppm (0 … 99 ppm)
±10% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



1 ppm



 


Rendimento














Range de medição



0 … 120 %



Resolução



0.1 %



 


Temperatura usando sensor Tipo K


















Range de medição



-40 … +1.200 °C



Precisão



±0.5 °C (0 … +99 °C)
±0.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 °C



 


NO






















Range de medição



0 … 300 ppm



Precisão



±2 ppm (0 … 39.9 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm



Tempo de resposta



t90 <30 s



 


Sonda de pressão absoluta


















Range de medição



600 … +1.150 hPa



Precisão



±10 hPa



Resolução



1 hPa



 


Análise de combustão














Range de medição



0 … 99,9 %



Resolução



0.1 %



 


Medição de NO (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 4.000 ppm



Precisão



±5 ppm (0 … 99 ppm)
±5% do v.m. (100 … 1.999 ppm)
±10% do v.m. (2.000 … 4.000 ppm)



Resolução



1 ppm



 


Medição de CO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … CO2 máx.



Precisão



±0.2 Vol. %



Resolução



±0.2 Vol. %



 


Medição de NO² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 500 ppm



Precisão



±10 ppm (0 … 199 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm



 


Temperatura usando sensor Tipo R


















Range de medição



0 … +1.600 °C



Precisão



±1 °C (0 … +199 °C)
±0.5 % do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



1 °C



 


Medição de O² (eletroquímica)


















Range de medição



0 … 25 Vol. %



Precisão



±0.2 Vol. %



Resolução



0.01 Vol. %



 


CO baixo


















Range de medição



0 … 500 ppm



Precisão



±2 ppm (0 … 39.9 ppm)
±5% do v.m. (Gama de medição restante)



Resolução



0.1 ppm







Sondas:


O analisador de gases TESTO 310 já possui sonda acoplada junto ao aparelho.






Itens inclusos:


O analisador de gases TESTO 310 acompanha bateria recarregável para a medição de O2, CO, hPa e º C, impressora IR (0554 3100), sonda 180 mm com cone; mangueira de silicone para medição de pressão, 10 filtros de partículas, 2 rolos de papel térmico para impressora. Caso necessite de algum acessório adicional, por favor, nos contatar.




Downloads

Catálago Técnicohttps://drive.google.com/open?id=1V_BIYpAiv3lXuXY0IaenKepmL_2KzQd-
Manual Técnicohttps://drive.google.com/open?id=1FD9ujNfXXDGnkrC983UUfPJG9-N3mJ7b

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