Charge De Poussières; Température - Mettler Toledo TDLS GPro 500 Mode D'emploi

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Le principe de mesure utilisé est la spectroscopie d'absorption infrarouge, qui repose sur le fait que chaque
gaz possède des raies d'absorption distinctes à des longueurs d'onde données. Les raies d'absorption
sont soigneusement sélectionnées pour réduire les interférences croisées d'autres gaz. Grâce à la
spectroscopie d'absorption directe, on prend un spectre dans une plage de longueurs d'onde spécifique
et on le compare aux données de référence spectrales enregistrées dans la base de données intégrée
pour une température et une pression données. La concentration est ensuite calculée. L'incohérence
entre les données de référence et les données de mesure déclenche une alarme. L'intensité lumineuse
détectée varie en fonction de la longueur d'onde du laser, du fait de l'absorption des molécules de gaz
ciblées dans le chemin optique entre le laser et le détecteur. La largeur de ligne du laser représente une
petite part de la largeur de la raie d'absorption et le spectre reproduit est donc très précis. L'instrument
stocke les données spectrales dans sa mémoire et lorsqu'un scan est obtenu, un ajustage de la courbe
sur ces données est effectué pour donner une grandeur de mesure. La température et la pression du gaz
de procédé sont également prises en compte. Ces paramètres sont mesurés séparément, ou des valeurs
fixes sont attribuées à« p » et « T ».
1.4.1 Charge de poussières
Tant que le faisceau laser est en mesure de générer un signal pour le détecteur, la charge de poussières
des gaz de procédé n'influe pas sur les résultats de l'analyse. En amplifiant automatiquement le signal,
les mesures peuvent être effectuées sans impact négatif. L'influence exercée par une forte charge de
poussières est complexe et dépend de la longueur du chemin optique, de la taille des particules et de
la distribution de celle-ci. Avec des longueurs de chemin plus grandes, l'atténuation optique augmente
rapidement. Les particules de taille inférieure exercent également un impact important sur l'atténuation
optique : plus les particules sont petites, plus la mesure sera difficile. L'impact général sur le résultat
de la mesure, en présence d'une charge de poussières élevée est un niveau de bruit accru. Pour les
applications à forte charge de poussières, veuillez consulter votre représentant METTLER TOLEDO local
(voir « Sales and Service » à la page 155).
1.4.2 Température
Il est indispensable de compenser l'impact de la température sur une raie d'absorption. Il est possible
de raccorder une sonde de température externe au GPro 500. Le signal est alors utilisé pour corriger les
résultats de la mesure. Sans compensation de température, l'erreur de mesure générée par les variations
de température du gaz de procédé a une influence considérable sur la mesure. Par conséquent, la plu-
part du temps, un signal de température externe est recommandé. Le recours au mode comportant une
valeur de température fixe est recommandé uniquement pour les procédés dont la valeur est constante
et connue.
Critères de la sonde de température : sortie 4–20 mA (active ou auto-alimentée) avec une plage adaptée
à la plage de température du procédé. La sonde doit également être conforme aux normes de sécurité
locales pour les zones dangereuses.
Exigences de précision de la sonde de température : Pt100 ou équivalent, +/– 0,01 °C ou plus, sortie
4–20 mA configurable.
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GPro 500 Le TDL convient pour utilisation en environnement industriel ou dans
des environnements où il peut être branché sur le réseau électrique destiné aux
locaux domestiques.
Le GPro 500 TDL est un analyseur de gaz qui mesure les molécules libres du
gaz analysé. En revanche, il ne détecte pas les molécules liées en macromolé-
cules, les molécules liées aux particules ou les molécules dissoutes dans des
gouttelettes. Ce paramètre doit être pris en compte lors de la comparaison des
résultats de mesure avec les résultats obtenus à l'aide d'autres techniques.

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