Sensor de vapores orgánicos volátiles de COV
para vigilancia de la calidad del airepara evaluaciones medioambientalesinteligente

Sensor de vapores orgánicos volátiles de COV - Kunak - para vigilancia de la calidad del aire / para evaluaciones medioambientales / inteligente
Sensor de vapores orgánicos volátiles de COV - Kunak - para vigilancia de la calidad del aire / para evaluaciones medioambientales / inteligente
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Características

Tipo de gas
de COV
Aplicaciones
para vigilancia de la calidad del aire, para evaluaciones medioambientales
Otras características
inteligente
Rango de medición (ppm)

Mín.: 0 unit

Máx.: 40 unit

Rango de medición (%)

Mín.: 0 %

Máx.: 99 %

Descripción

Descripción general
Cartucho inteligente que integra un sensor capaz de medir de forma precisa y fiable los niveles de compuestos orgánicos volátiles (COVs). Utiliza tecnología GasPlug y un diseño patentado.


Cartucho de COVs
El cartucho de Compuestos Orgánicos Volátiles contiene un sensor de fotoionización (PID) equipado con una fuente de energía lumínica de 10,6 eV que permite medir con precisión los cientos de COVs presentes en entornos interiores y exteriores. Su diseño de vanguardia evita los efectos negativos de la humedad y proporciona 10.000 horas de funcionamiento continuo.
Para cubrir diferentes aplicaciones, existen 2 rangos de medición:




  • Tipo A: detecta concentraciones bajas (ppb) en condiciones de aire ambiente. El algoritmo de Kunak corrige las variaciones de temperatura, humedad y presión permitiendo mediciones precisas desde concentraciones muy bajas (<5 ppb) hasta >3.000 ppb, con mínima variabilidad entre sensores.
  • Tipo B: versión de mayor rango que puede medir hasta 40 ppm. No se recomienda utilizar este cartucho para detectar niveles inferiores a 1 ppm ya que la precisión del sensor a bajas concentraciones disminuye.




¿Dónde se encuentran los COVs?
Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) proceden de la combustión de materiales como la madera, el carbón o la gasolina, así como de otras fuentes de transporte e industrias. También pasan a la atmósfera a causa de la evaporación de gasolina, pinturas y disolventes en depósitos de almacenamiento en superficie. Otra fuente importante de emisión es la biogénica, a consecuencia de emanaciones naturales de las plantas.




¿Por qué son nocivas?
Una gran parte de los COVs son tóxicos y pueden provocar cáncer, mutaciones u otros problemas de salud graves. Uno de los compuestos más nocivos de este grupo es el benceno, capaz de causar leucemia. Algunos de ellos contribuyen a la formación de ozono, con los consiguientes efectos para la salud, el medioambiente y el clima. También contribuyen a la formación de CO₂ y aerosoles orgánicos secundarios que calientan y enfrían la atmósfera, respectivamente.








Especificaciones técnicas
Tipo | Detector de fotoionización
Unidad de medida | µg/m³, ppb (A) / mg/m³, ppm (B)
Rango de medición | 0 – 3.000 ppb (A) / 0 - 40 ppm (B)
Resolución | 1 ppb (A) / 0,01 ppm (B)
Rango de temp. funcionamiento | De -40 a 60ºC
Rango de HR de funcionamiento | De 0 a 99 %HR
Rango de HR recomendado | De 0 a 99 %HR
Vida útil | 10.000 horas
Rango de garantía | 50 ppm (A) / 60 ppm (B)
Límite de detección (LOD) | 1 ppb (A) / 0,01 ppm (B)
Repetibilidad | 5 ppb (A) / < 0,02 ppm (B)
Tiempo de respuesta | < 12 seg. (A) / < 10 seg. (B)
Precisión típica | -
Precisión típica R² | -
Pendiente típica | -
Intercepción típica (a) | -
DQO - U(exp) típica | -
Variabilidad típica intra-modelo | < 3 ppb (A) / < 0,1 ppm (B)

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