Technisches Datenblatt Luftgüte-Ampel (MF420-IR-Mobil)



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Transkript:

Technisches Datenblatt Luftgüte-Ampel (MF420-IR-Mobil) - 1 -

1. Eigenschaften Die Luftgüte-Ampel (MF420-IR-Mobil) ist speziell zur Überwachung der Luftgüte in Innenräumen konzipiert. Sie detektiert den Kohlendioxidgehalt im Luftgemisch in einer Umgebungstemperatur von -10 bis +50 C schnell und genau. In ihrem Inneren enthält sie ein neuartiges Infrarotmesssystem, das prinzipiell wie ein herkömmliches Zwei-Strahl- Photometer funktioniert. Da Material und Konstruktion der Messküvette jedoch neuartig sind, und die Auswertung und Aufbereitung der Messsignale nach einem neuen digitalen Algorithmus erfolgen, ist die Luftgüte-Ampel leicht, kompakt, in normalen Anwendungen wartungsfrei, langzeitstabil und mobil, aber trotzdem preiswerter als herkömmliche Infrarotsysteme. Mit Hilfe eines Netzteils wird die Luftgüte-Ampel in die Steckdose gesteckt und an der Wand montiert oder einfach ins Regal gestellt. Eine Ampel am Gehäuse zeigt den Kohlendioxidgehalt der Luft und damit die Luftgüte an: Grünes Licht entspricht einer Kohlendioxidkonzentration unter dem hygienischen Richtwert für Innenräume nach DIN 1946 Teil 2 von 1.500 ppm, die Luftgüte ist okay. Die gelbe LED leuchtet bei einem Kohlendioxidgehalt zwischen 1.500 und 2.500 ppm und ein kurzes Piepen ertönt. Ein Lüften ist empfohlen. Rotes Licht entspricht 2.500 ppm CO 2 und mehr, das Gerät piept zweimal. Ein Lüften ist erforderlich. Ab Werten von über 3.000 ppm piept das Gerät fünfmal und die rote LED blinkt. Das Infrarotmesssystem bestimmt den absoluten CO 2 -Gehalt der Umgebungsluft, überwacht sich ständig selbst und meldet Fehlfunktionen der Hard- und Software. Der gesamte Messbereich ist linear. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil. Eine Montage durch einen Fachmann ist nicht erforderlich. Das Gerät ist mobil, d.h. es kann jederzeit an einer anderen Steckdose in Betrieb genommen werden. In normalen Anwendungen ist eine Kalibrierung nicht notwendig, sie kann jedoch bei Bedarf durch einen Fachmann erfolgen. - 1 -

2. Aufbau des Gasmesssystems Der Zweistrahl-Infrarotsensor ist auf einem Sensorhalter in einem Kunststoffgehäuse über einer Diffusionsöffnung montiert. Das Kunststoffgehäuse enthält zudem den Transmitter, der die Messsignale aufbereitet und auswertet, sowie einen Summer für die akustische Messwertanzeige und drei LEDs (grün, gelb, rot) für die optische Messwertanzeige (s. Abb. 1). Abb. 1: Gasmesssystem MF420-IR-Mobil. - 2 -

3. Technische Daten Transmitter externe Stromversorgung Netzteil 230 V Umgebungstemperatur Luftdruck zulässige Feuchte Strom -10 C bis +50 C 900 hpa bis 1100 hpa 15-95% relative Feuchte Gehäuse Kunststoff weiß Schutzart Gehäuse IP 30 Gewicht Gehäuse Größe Gehäuse ca. 150 g ca. L78 x B78 x H35 mm 350 ma; Ausgang 24 V optische Messwertanzeige grüne LED ] < 1.500 ppm akustische Messwertanzeige gelbe LED 1.500 ppm < ] < 2.500 ppm rote LED ] > 2.500 ppm rote LED blinkt Summer 1x Summer 2x Summer 5x ] > 3.000 ppm ] > 1.500 ppm ] > 2.500 ppm ] > 3.000 ppm Fehlfunktion Hard- und Software gelbe LED blinkt Sensor Gaszutritt per Diffusion Messbereich 0-3.000 ppm CO 2 Aufheizzeit 5 min Genauigkeit ± 2% MBE (Messbereichsendwert) Reproduzierbarkeit ± 1% Reaktionszeit ca. 30 s - 3 -

4. Anschluss MF420-IR-Mobil wird mittels eines Netzteils in die Steckdose gesteckt und so an den Stromkreislauf angeschlossen. 5. Kalibrierung des Gasmesssystems Das Gerät ist in normalen Anwendungen wartungsfrei, eine Kalibrierung deshalb in der Regel nicht notwendig. Sie kann jedoch bei Bedarf vom Fachmann erfolgen. 6. Sonstiges MF420-IR-Mobil ist speziell zur Überwachung der Luftgüte in Innenräumen konzipiert. In anderen Einsatzbereichen muss der Anwender die konkrete Eignung des Gasmesssystems MF420-IR-Mobil jeweils durch geeignete Tests unter den vorgegebenen Bedingungen feststellen. Dabei ist besonders auf Materialverträglichkeit zu achten: So darf beispielsweise die Messküvette unter keinen Umständen korrodieren, und die Filter dürfen nicht getrübt werden. Technische Änderungen vorbehalten. (01/06) J. Dittrich Elektronic 2006. - 4 -