Flux RSSVente de matériel de mesure pour la météorologie, qualité de l’air et environnement intérieur.

Capteur pour mesurer les COV par photoionisation :

capteur pour la mesure des COV (Composés Organiques Volatiles) par la méthode PID (Mesure par Photo Ionisation).

Les capteurs de COV (Composés organiques volatils) que nous proposons sont destinés à mesurer ces gaz à l’intérieur d’un habitat afin de connaître leurs présences.

Le gaz de référence utilisé est l’Isobutylène, les concentrations mesurées se rapportent toujours à ce gaz, toutefois, vous trouverez en bas de page les valeurs de réponses d’un certain nombre de COV (y compris le formaldéhyde et le benzène) qui vous permettront d’utiliser ces capteurs. Les capteurs fournissent donc une valeur en présence de l’un de ces gaz.

Notre gamme comprend deux capteurs ayant une gamme de mesure de 0 à 20 ppm et de 0 à 2000 ppm et une précision respectivement de 0,01 ppm et 0,1 ppm. Nous fournissons ces capteurs avec un connecteur mini Din compatible avec nos systèmes d’acquisition mais aussi avec sortie 4-20 mA pour des systèmes tiers disponibles dans le commerce.

Principe de détection :

Le capteur fonctionne selon le principe PID (détecteur à photoionisation) : Un échantillon d’air est prélevé pour être soumis à un rayonnement ultra violet généré par une lampe UV de 10.6 eV nominal afin d’ioniser les molécules de gaz recherchées. Ces molécules passent par deux électrodes d’excitation produisant une différence de potentiel d’environ 70 V ; Cette dernière engendre un champ qui déplace les ions vers leurs électrodes respectives. Le faible courant produit est alors amplifié et correspond à un signal proportionnel à la concentration en gaz. Après traitement du signal, une valeur de la concentration en gaz est délivrée en ppm (partie par million).

Familles de COV détectés :

Le capteur est capable de mesurer les gaz COV ayant une énergie d’ionisation inférieure à 10,6 eV et qui appartiennent aux groupes des hydrocarbures aromatiques (benzène, éthylbenzène, toluène, etc) ; des hydrocarbures aliphatiques (butane, octane, etc), des alcools (éthanol, propanol, butanol et ses dérivés) etc…

Présence de COV dans les produits de la vie courante :

Plusieurs sont les sources que l’on retrouve dans les composés suivants : Produits de nettoyage comme ceux utilisés pour les planchers et cires pour meubles (spray ou liquide), pâte abrasive, liquide de vaisselle, désodorisants solides et de pulvérisation, les produits pour nettoyer les salles de bains, les produits pour les soins personnels et les cosmétiques, produits de nettoyage pour les vitres et les fours ; dans les peintures et produits connexes tels que les peintures à l’huile, uréthane et acryliques, White Spirit, décapants pour le bois et colorants, diluants pour les pinceaux, les décapants pour peinture, les pesticides, les insecticides et désinfectants, colles et adhésifs ; produits pour les voitures, les produits de développement photographique ; produits de bricolage, produits pour les meubles et tissus ; matériaux de construction ; produits de bureau comme les imprimantes, photocopieurs, surligneurs et de papeterie similaires ; système de chauffage et climatisation (réservoirs), cuisines, cheminées, le tabac ; humaine, substances animales, végétales bio ; émission industrielles et automobiles.

Les différents capteurs :

Référence Désignation
ESO150 Capteur COV mesure PID, référence Isobutylène, plage 0 à 20 ppm, résolution 0,01 ppm. Connecteur Mini-Din, sortie 60-300 mV
Livré avec certificat d'étalonnage.
Utilisation directe avec système d'acquisition M-Log et R-Log.
ESO152 Capteur COV mesure PID, référence Isobutylène, plage 0 à 2000 ppm, résolution 1 ppm. Connecteur Mini-Din, sortie 60-300 mV
Livré avec certificat d'étalonnage.
Utilisation directe avec système d'acquisition M-Log et R-Log.
DSO150 Transmetteur de COV PID, gaz de référence isobutylène, plage 0-20 ppm, résolution 0,01 ppm, fils nu, câble longueur 10 m, sortie 4-20 mA alimentation 12 Vdc.
Livré avec certificat d'étalonnage.
Utilisation avec la plupart des systèmes datalogger, automates du marché.
DSO152 Transmetteur de COV PID, gaz de référence isobutylène, plage 0-2000 ppm, résolution 0,1 ppm, fils nu, câble longueur 10m, sortie 4-20 mA alimentation 12 Vdc
Livré avec certificat d'étalonnage.
Utilisation avec la plupart des systèmes d'acquisition, PLC, RTU, SCADA, GTC.

Caractéristiques techniques :

  DSO150 - ESO150 DSO152 - ESO152
Plage de mesure 0-20 ppm COV
(isobutylene)
0-2000 ppm COV<
(isobutylene)
Élément sensible PID (détecteur à photoionisation)
Seuil 0.01 ppm (Isobutylene) 0.1 ppm (Isobutylene)
Coefficient de température -1.0% / °C
Dans la plage allant de -20 to 40 °C
Répétabilité
(Sur un période courte)
+/-2% VL
Influence de l’humidité relative < 10 % du signal dans la plage de 10 à 90 % RH
(Influence due à la présence de molécule de vapeur d’eau)
Préchauffage 20 minutes une utilisation journalière
1 heure lorsque rarement utilisé
Temps de réponse (T90%)
(pour diffusion)
≤ 20 secondes
Temps de réponse (T90%)
(avec un flux minimum de 150 cc/minute)
≤3 secondes
Limitation environnementale de travail -20 ÷ 40°C 0 ÷ 40 °C
Consommation électrique <100 mW <100 mW
Signal de sortie BSO150: 60 à 300 mV
DSO150: 4 à 20 mA
BSO152: 60 à 300 mV
DSO152: 4 à 20 mA
Tension d’alimentation 6 à 9 Vdc 12 Vcc
Connection BSO150 et BSO152 : Avec connecteur “mini-DIN”
DSO150 et DSO152 : Sans connecteur, câble (longueur = 10 m)
Boitier aluminum
Dimensions ∅= 54 mm h=42.5 mm
Poids 220 g

Utilisation des capteurs avec systèmes d’acquisition :

Les capteurs peuvent être utilisés avec nos systèmes d’acquisitions des familles M-Log, R-Log et E-Log. Les références BSO150 et BSO 152 disposent de connecteur mini-DIN qui permet un raccordement immédiat et facile avec nos systèmes d’acquisition. De plus, une reconnaissance du capteur permet la configuration automatique de celui-ci. Les versions DSO150 et DSO152 disposent d’une sortie 4-20 mA et peuvent être installés sur nos systèmes d’acquisition avec bornier. En outre, le 4-20 mA étant un standard dans l’industrie, vous pouvez monter ces capteurs sur la plupart des systèmes d’acquisition, automate, PLC, SCADA, GTC disponibles dans le commerce.

Le capteur est pourvu d’un connecteur mini-DIN. Toutefois, vous devez prendre en considération le délai de stabilisation des capteurs qui est de 20 minutes pour une utilisation quotidienne et de 1 heure lorsque le capteur est utilisé épisodiquement.

délai de préchauffage du capteur avant de prendre une mesure de COV

Installation du capteur :

kit de mesure de l'air intérieur comprenant un système d'acquisition R-Log et plusieurs capteurs de gaz

Ces capteurs sont utilisables pour des campagnes de mesure et nous proposons un trépied dans ce cas ou, lors d’une utilisation fixe pour la surveillance permanente de la qualité de l’air intérieur, un support à fixer au mur. Ces deux types de support peuvent accepter jusqu’à cinq capteurs et un enregistreur de données

Facteurs de réponse du capteur sur le gaz isobutylène

1,2,3-triméthylbenzène0.49
1,2,4-triméthylbenzène0.43
1,2-dibromoéthane11.7
1,2-dichlorobenzène0.5
1,2-dichloroéthane (11.7 lampe)0.5
1,3,5-triméthylbenzène0.34
1,4-dioxane1.4
1-butanol3.4
1-methoxy-2-propanol1.4
1-propanol5.7
2-butoxyethanol1.3
2-méthoxyéthanol2.5
2-pentanone0.78
2-picoline0.57
3-picoline
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone0.55
Acétaldéhyde10.8
Acetic acide11
Acetone1.2
Acétophénone0.59
Acroléine 3.9
Allyl alcool2.5
Ammonia 9.4
Amyl acetate3.5
Arsine2.6
Benzene0.53
Bromoforme2.3
Bromo méthane1.8
Butadiene0.69
Butyl acetate2.4
Carbon disulfide1.2
Chlorobenzène0.4
Cumène (isopropyl benzène)0.54
Cyclohexane 1.5
Cyclohexanone0.82
Décane1.6
Diéthylamine1
Dimethoxymethane11.3
Dimethyl di sulfide0.3
Diesel fioul #10.9
Diesel fioul #20.75
Épichlorhydrine 7.6
Ethanol 10
Ethyl acetate4.2
Ethyl acétoacétate0.9
Ethyl acrylate2.3
Ethyl ether (diethyl ether)1.2
Ethyl mercaptan 0.6
Éthylbenzène 0.51
Ethylene10.1
Ethylene glycol 15.7
Ethylene oxide19.5
Gasoline1.1
Heptane2.5
Hydrazine2.6
Hydrogen sulfide3.2
Isoamyle acétate1.8
Isobutanol4.7
Isobutyl acetate2.6
Isobutylene1
Isooctane1.3
Isopentane8
Isophorone0.74
Isoprène (2-méthyl-1,3-butadiène) 0.6
Isopropanol 5.6
Isopropyl acetate2.6
Isopropyl ether0.8
Isopropylamine0.9
Jet A fuel0.4
JP-5 fuel0.48
JP-8 fuel0.48
Mésityle Oxide0.47
Methanol (11.7 lamp)2.5
Methyl acetate7
Methyl acétoacétate1.1
Methyl acrylate 3.4
Methyl benzoate0.93
Methyl ethyl ketone0.9
Methyl isobutyl ketone1.1
Methyl mercaptan0.6
Methyl méthacrylate1.5
Methyl tert-butyl ether 0.86
Methylamine 1.2
Méthylbenzène alcool0.8
Méthylène chloride (11.7 lamp)0.85
M-xylene0.53
Naphtalène0.37
n,n-diméthylacetamide0.73
n,n-diméthylformamide0.8
N-hexane4.5
Nitric oxide7.2
n-nonane1.6
Nitrogène dioxyde (11.7 lampe)10
n-pentane9.7
n-propyl acétate3.1
Octane2.2
o-xylène0.54
Phenol1
Phosphine2.8
Pinène, alpha0.4
Pinène, beta0.4
Propionaldéhyde (propanal)14.8
Propylène1.3
Propylène oxyde6.5
p-xylène0.5
Pyridine0.79
Quinoline0.72
Styrène0.4
Tert-butyl alcool3.4
Tert-butyl mercaptan0.55
Tert-butylamine0.71
Tétrachloro-éthylène0.56
Tétrahydrofurane1.6
Thiophène 0.47
Toluene0.53
Trans-1,2-Dichloroethene0.45
Trichloroethylene0.5
Triméthylamine0.83
Turpentine - crude sulfite1
Turpentine - pure gum0.45
Vinyl acetate1.3
Vinyl bromide0.4
Vinyl chloride1.8
Vinylcyclohexane (VCH)0.54
Vinylidène chloride (1,1-DCE)0.8

documentation capteurs de gaz pour la qualité de l'air intérieur

PDF: Documentation capteurs de gaz pour environnement intérieur.


Documentation au format PDF de la ligne des produits R-Log

PDF: Ligne des produits pour la mesure des environnements intérieur : Capteurs, systèmes d'acquisitions, logiciel de traitement. Système d'acquisition R-Log