
Obecnie stosuje się szeroki wachlarz technologii czujnikowych, aby zapewnić niezawodne wykrywanie gazów w różnych sektorach rynku i warunkach środowiskowych, ponieważ jedna technologia nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. W jednym detektorze gazu należy zastosować technologie elektrochemiczne, półprzewodnikowe, katalityczne, NDIR, fotoakustyczne i inne, aby zapewnić producentom, integratorom systemów i klientom końcowym kompleksowe rozwiązanie. Ze względu na różne okresy eksploatacji i częstotliwości kalibracji konserwacja detektorów gazu może stać się skomplikowana, dlatego rynek wymaga wygodnych rozwiązań w zakresie serwisowania takich produktów bezpieczeństwa.
Detektor gazu spełniający najwyższe wymagania
E2639 to detektor gazu nowej generacji opracowany w celu zapewnienia niezawodnego wykrywania w szerokim zakresie sektorów rynku:
- HVAC/R
- Rolnictwo
- Przemysł spożywczy i napojowy
- Opieka zdrowotna i laboratoria
- Przemysł przetwórczy
Większość znanych, zastosowanych technologii wykrywania umożliwia wykrywanie ponad 20 różnych gazów i grup gazów – od standardowych w branży gazów toksycznych i palnych po gazy bardziej egzotyczne.

Dostępne czujniki gazów:
C2H4 - etylen 0...10| 0...200 | 0...1500ppm
Cl2 - chlor 0...20 ppm Cl2 rozdzielczość 0,02 ppm Cl2
CO - tlenek węgla 0...1000 ppm CO, rozdzielczość 1 ppm CO
CO2 - dwutlenek węgla: 400...50 000 ppm CO2, rozdzielczość 100 ppm CO2 - zasada pomiaru NDIR
EtO - C2H4O - tlenku etylenu: 0...20 / 0...100 ppm C2H4O
H2S - siarkowodór: 0...100 / 0...2000 ppm H₂S, rozdzielczość 0,1 / 1 ppm H2S
HFC - hydrofluorowęglowodory (R22 | R142b | R404a) ; 0...1000 ppm gaz | rozdzielczość 1 ppm
LEL - dla gazów palnych obejmujący: wodór, metan, acetylen, propan oraz butan. Zakres 0...100% LEL, rozdzielczość 0,1 %LEL
NH3 - amoniak: zakres 0…100 / 0…300 / 0…1000 / 0…5 000 ppm NH₃, rozdzielczość: 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm, czujnik elektrochemiczny dyfuzyjny
NO- tlenek azotu; zakres 0...250 ppm NO, rozdzielczość 1ppm, maksymalna przeciążenie: 1000ppm
NO2 - dwutlenek azotu; zakres 0…20 / 0…200 ppm NO₂, rozdzielczość 0.1ppm, 1ppm, max przeciążenie odpowiednio 100, 200ppm
O2 - tlen: zakres 0...25%, rozdzielczość; 0.01%, max przeciążenie 30%, czujnik elektrochemiczny, sonda dyfuzyjna - obsługa co 6 miesięcy
O3 - ozon; zakres 0...5ppm, rozdzielczość: 0.02ppm, max przeciążenie 50ppm
VOC - lotne związki organiczne, zakres 0...100% LEL lub 0...1000 ppm, rozdzielczość; 0.1% LEL lub 1ppm, czuły na: Aceton, Benzen, Etanol, Etyl, Octan, Toluen, Ksylen itp.
SO2 - dwutlenek siarki, zakres 0...50ppm, 0...2000ppm, rozdzielczość 0.1ppm, max przeciążenie; 150ppm
PID - detektor fotojonizacyjny, zakres 0...40 / 0...200 ppm izobutylenu. Czujniki PID są idealnym rozwiązaniem detekcji niskich stężeń lotnych związków organicznych. Detektory fotojonizacyjne (PID) służą do pomiarów grup substancji niebezpiecznych. Możliwość wykrywania jonizacji poniżej 10.6 eV,
SF6 – Czujnik sześciofluorku siarki. Stabilny czujnik optyczny NDIR o długiej żywotności. Zakres pomiarowy 0...1000 / 0...2000 ppm SF6
HFC – Czujnik czynnika chłodniczego: R-32, R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-449a, R-454a, R-454b, R-454c, R-507, R-513a, R-514a, R-1234ze, etc.
Dostępne modele:
| E2639-NH3 – Czujnik amoniaku Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe: 0…100 / 0…300 / 0…1000 / 0…5 000 ppm NH₃ Rozdzielczość: 1 ppm NH₃ Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja zdalnej sondy |
E2639-CO2 – Czujnik dwutlenku węgla Stabilny czujnik fotoakustyczny lub optyczny NDIR o długiej żywotności Zakres 0...10 000 ppm / 0...40 000 ppm / 5 % obj. CO₂ Rozdzielczość 1 ppm / 10 ppm / 0,01 % obj. CO₂ Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja zdalnej sondy |
E2639-CO – Czujnik tlenku węgla Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...300 / 0...1000 ppm CO Rozdzielczość 1 ppm CO Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
| E2639-Cl2 – Czujnik chloru Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...10 ppm Cl₂ Rozdzielczość 0,1 ppm Cl₂ Trzy przekaźniki SPDT 2 x 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-LEL – Czujnik gazów palnych Stabilny czujnik na bazie tlenku metalu / pellistor o długiej żywotności Zakres pomiarowy 0...100% LEL Rozdzielczość 0,1 / 1 % LEL Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-C2H4 – Detektor etylenu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4 Rozdzielczość 0,1 / 1 / 1 ppm C2H4 Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja zdalnej sondy |
| E2639-ETO – Detektor tlenku etylenu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy 0...20 / 0...100 ppm C₂H₄O Rozdzielczość 0,1 / 1 ppm C₂H₄O Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-H2S – Detektor siarkowodoru Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...100 / 0...2000 ppm H₂S Rozdzielczość 0,1 / 1 ppm H₂S Trzy przekaźniki SPDT 2 x 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-NO - Detektor tlenku azotu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakres 0...250 ppm NO Rozdzielczość 1 ppm NO Trzy przekaźniki SPDT 2 x 4-20 mA, RS485 Opcja zadalnej sondy |
| E2639-NO2 – Czujnik dwutlenku azotu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0…20 / 0…200 ppm NO₂ Rozdzielczość 0,1 / 1 ppm NO₂ Trzy przekaźniki SPDT 2 x 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-N2O – Czujnik podtlenku azotu Stabilny czujnik optyczny NDIR o długiej żywotności Zakres 0...1000 ppm N₂O Rozdzielczość 1 ppm N₂O Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-O2 – czujnik tlenu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakres 0…25 % obj. O₂ Rozdzielczość 0,01 % obj. O₂ Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja zdalnej sondy |
| E2639-O3 - czujnik ozonu Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakres 0...1 / 0...5 ppm O3 Rozdzielczość 0.01 ppm O3 Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja zdalnej sondy |
E2639-HFC – Czujnik czynnika chłodniczego Stabilny czujnik na bazie tlenku metalu / podczerwieni o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...1000 / 0...2500 ppm Rozdzielczość 1 ppm Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-PID – Detektor oparów rozpuszczalników Wysoce czuły detektor fotojonizacyjny Zakresy pomiarowe 0...40 / 0...200 ppm izobutylenu Rozdzielczość 0..1 / 1 ppm izobutylenu Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
| E2639-VOC – Detektor oparów rozpuszczalników Stabilny czujnik z tlenku metalu o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...1000 ppm / 0...100% LEL Rozdzielczość 1 ppm / 0,1 % LEL Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-SO2 – Czujnik dwutlenku siarki Stabilny czujnik elektrochemiczny o długiej żywotności Zakresy pomiarowe 0...50 / 0...2000 ppm SO₂ Rozdzielczość 0,1 / 1 ppm SO₂ Trzy przekaźniki SPDT 2 x 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
E2639-SF6 – Czujnik sześciofluorku siarki Stabilny czujnik optyczny NDIR o długiej żywotności Zakres pomiarowy 0...1000 / 0...2000 ppm SF6 Rozdzielczość 1 ppm Trzy przekaźniki SPDT 2 × 4–20 mA, RS485 Opcja sondy zdalnej |
Zrozumienie jednostek %LEL (procent dolnej granicy wybuchowości)
%LEL oznacza procent dolnej granicy wybuchowości (LEL). Dolna granica wybuchowości to najniższe stężenie gazu lub oparów, które może ulec zapłonowi w powietrzu. Wartość LEL danego gazu może się różnić w zależności od regionu. %LEL wskazuje, jak blisko tego progu palności znajduje się stężenie gazu. Na przykład odczyt 50 %LEL oznacza, że stężenie gazu wynosi połowę minimalnego stężenia wymaganego do zapłonu.
%LFL (procent dolnej granicy palności)
%LFL odnosi się do tego samego minimalnego stężenia gazu lub oparów w powietrzu, przy którym może dojść do zapłonu. Różnica polega na kontekście: termin LEL jest stosowany głównie w zakresie zapobiegania wybuchom, natomiast LFL ma większe znaczenie w kontekście zagrożeń pożarowych. W praktyce wartości LEL i LFL są takie same i zazwyczaj wyraża się je jako procent objętościowy w powietrzu (np. 4,4% metanu) lub w częściach na milion (44 000 ppm metanu).
% vol (procent objętościowy)
Procent objętościowy (% vol) oznacza procent objętościowy i określa stężenie gazu w mieszaninie. Wyraża się go jako procent całkowitej objętości. Na przykład, jeśli stężenie gazu wynosi 2% vol, oznacza to, że gaz ten stanowi 2% całkowitej objętości powietrza lub mieszaniny gazowej.
ppm (części na milion)
Części na milion (ppm) to skrót od „parts per million” i jest to jednostka miary stosowana do wyrażania stężenia gazu w mieszaninie. Jedna część na milion oznacza jedną część gazu na milion części całkowitej objętości. Jednostka ta jest szczególnie przydatna do pomiaru bardzo niskich stężeń gazów.
Zależności i przeliczenia
Zależności między wartościami %LEL, %LFL, % vol i ppm mają kluczowe znaczenie dla wykrywania gazów i zarządzania bezpieczeństwem. Jednak przeliczanie między tymi jednostkami wymaga konkretnych informacji, na przykład wartości dolnej granicy wybuchowości (LEL) i dolnej granicy palności (LFL).
Przeliczanie wartości %LEL / %LFL na ppm
Aby przeliczyć wartości %LEL / %LFL na ppm, należy znać wartość dolnej granicy wybuchowości (LEL) / dolnej granicy palności (LFL) danego gazu wyrażoną w ppm.
Wzór jest następujący:

Na przykład, jeśli dolna granica wybuchowości (LEL) / dolna granica palności (LFL) wodoru wynosi 40 000 ppm, to 10 %LEL / %LFL wodoru wynosi:

Wartości dolnej granicy wybuchowości (LEL) / dolnej granicy palności (LFL) różnych gazów, wyrażone w % obj., można znaleźć w następujących normach:
ISO 10156:2017 Butle gazowe – Gazy i mieszaniny gazów – Oznaczanie potencjału zapalnego i zdolności utleniającej na potrzeby doboru wylotów zaworów butli (ISO 10156:2017)
ISO/IEC 80079-20-1 Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałów do klasyfikacji gazów i oparów – Metody badań i dane
Przeliczanie z % obj. na % LEL / % LFL
Aby przeliczyć % obj. na % LEL / % LFL, należy znać wartość dolnej granicy wybuchowości (LEL) / dolnej granicy palności (LFL) wyrażoną w % obj.:

Na przykład, jeśli dolna granica wybuchowości (LEL) / dolna granica palności (LFL) wodoru wynosi 4% obj., to 0,4% obj. wodoru to:

Przykłady wartości LEL / LFL w % obj. dla niektórych gazów zgodnie z normą ISO/IEC 80079-20-1:
| Gaz LEL / LFL (w % obj.) | |
| Aceton | 2,5 |
| Acetylen | 2,3 |
| Amoniak | 15,0 |
| Butan | 1,4 |
| Etanol | 3,1 |
| Wodór | 4,0 |
| Izobutylen | 1,6 |
| Metan | 4,4 |
| Propan | 1,7 |
| Propylen | 2,0 |
| Toluen | 1,0 |
| Ksylen | 0,9 |
Przeliczanie z % vol na ppm
Przeliczanie z % vol na ppm jest proste:

Na przykład stężenie wodoru (H₂) wynoszące 4% obj. odpowiadałoby:

Każda jednostka pozwala spojrzeć na stężenie gazu z innej perspektywy – od wysokich wartości procentowych objętościowych po niższe stężenia rzędu części na milion. Opanowanie tych przeliczeń pozwala specjalistom z branży mieć pewność co do wartości, na podstawie których prowadzą działalność, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operacji przemysłowych i lepszej kontroli środowiska pracy.









