Поиск

3178 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 1
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 33
    Применение
    Загрузка...
  • 560
    Название
    Загрузка...
  • 160
    Компания
    Загрузка...
  • Производство
    Загрузка...
  • 174
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
3178 тов.
АСКРО: Автоматизированная система контроля радиационной обстановки
АСКРО: Автоматизированная система контроля радиационной обстановки
Установки предназначены для непрерывного мониторинга радиационной обстановки в заданных точках радиационных объектов с передачей данных по УКВ радиочастотному каналу и/или сети GSM/GPRS. Назначение: радиационного контроля промплощадки атомных станций и других радиационных объектов (РКП); радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения (РКОС); создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) территорий, санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон наблюдения (ЗН) радиационно-опасных объектов; создание ситуационно-кризисных центров (СКЦ) предприятий и регионов.
Доза
город Зеленоград
Произведено в: Москва
Сириус-600
Сириус-600
Устройство защиты "Сириус-600" предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, регистрации, сигнализации, осциллографирования, диагностики состояния выключателей, разъединителей и выкатной ячейки присоединений тяговой сети электротранспорта постоянного тока с номинальным напряжением 600 В. Сириус-600 обеспечивает следующие эксплуатационные возможности: выполнение функций защит, автоматики и управления; задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики); ввод и хранение уставок защит и автоматики; контроль и индикацию положения коммутационных аппаратов защищаемого присоединения, в том числе БВ, ВЭ, ЗР, ЗР СШ, РЗШ, ВВ 6(10)кВ; передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи; непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы; блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний; получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации; гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности; высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям. Устройство «Сириус-600» может применяться как: устройство релейной защиты и автоматики фидера контактной сети, напряжением 600 В; устройство релейной защиты и автоматики выпрямительного агрегата (катодной ячейки) тяговой подстанции напряжением 600 В; устройство релейной защиты и автоматики запасного выключателя тяговой подстанции напряжением 600 В. Устройство защиты Сириус-600 является комбинированным микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики. Применение в устройстве модульной мультипроцессорной архитектуры наряду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивает высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения временных интервалов.
Произведено в: Москва, Зеленоград
Химический островной лабораторный стол со столешницей из ЛДСП НВ-1500 ОЛХ
Химический островной лабораторный стол со столешницей из ЛДСП НВ-1500 ОЛХ
от 51 708 ₽
Химический островной лабораторный стол со столешницей из ЛДСП НВ-1500 ОЛХ НВ-1500 ОЛХ — это большой островной стол с сантехникой и надстройкой. Его можно поставить в центре лаборатории и организовать два полноценных рабочих места. Столешница глубиной 152 см. В надстройку с каждой стороны встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см. Внешние габаритные размеры стола (Ш×Г×В): 1520×1520×1650 мм. Столешница: ламинированная ДСП Стол для удобной работы в лаборатории Столешница выполнена из ламинированной ДСП. Она относительно влагостойка, устойчива к кратковременному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Эта столешница не переносит сильного нагрева или длительного воздействия растворителей, концентрированных кислот и щелочей. Бюджетное решение, подойдёт для школьных кабинетов химии и физики, офисной работы, размещения приборов. Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с каждым рабочим местом. Её глубина 30 см, а высота 80 см. Это стол с сантехникой — в столешницу встроены кран и небольшая раковина-слив из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр 135 мм и глубина 110 мм. Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. Слева — тумба с одной полкой. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи. Рабочая зона с каждой стороны освещается люминесцентной лампой (входит в комплектацию). Выключатели находятся слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки (всего их четыре — по две с каждой стороны) со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт. Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность. Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу. Преимущества столов НВ-1500 ОЛХ Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели. Подходит для больших по площади лабораторий. Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см. На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты. Отличный выбор для школьных кабинетов химии и физики, офисной работы, размещения приборов. Применение столов НВ-1500 ОЛХ Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.
НВ-ЛАБ
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный Таглер ОБН-150ТС
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный Таглер ОБН-150ТС
от 10 050 ₽
Настенный ультрафиолетовый облучатель открытого типа TAGLER ОБН-150ТС (2×30 Вт) TAGLER ОБН-150ТС – это большой бактерицидный облучатель с двумя открытыми лампами мощностью 30 Вт каждая, который предназначен для обеззараживания больших по объёму помещений. Оснащён таймером, который позволяет отложить включение лампы на 30 секунд и автоматически её выключить после заданного времени. Таймер позволяет безопасно для персонала обрабатывать помещения. TAGLER ОБН-150ТС можно повесить на стену (в комплект входят саморезы с дюбелями), а можно дополнительно приобрести стойку на колесиках, которая позволит быстро перемещать его из одного помещения в другое. Как работают открытые ультрафиолетовые облучатели Работа облучателей основана на обеззараживающем действии ультрафиолетового света (то есть излучения с длиной волны меньше 400 нанометров). Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с диапазоном длин волн 205-315 нм. Оно повреждает ДНК клеточного ядра микроорганизмов, что приводит к гибели микробных клеток в первом или последующем поколении. Ультрафиолетовые лампы подходят для уничтожения вирусов, передаваемых воздушно-капельным путём, например вирусов гриппа или коронавирусов, а также различных микроорганизмов, спор или бактерий. Реакция живой микробной клетки на ультрафиолетовое излучение не одинакова для различных длин волн. В TAGLER ОБН-150ТС используются две ртутных разрядных лампы низкого давления мощностью 30 Вт каждая. Они дают коротковолновое излучение с максимумом при длине волны 253,7 нм, излучение с такой длиной волны наиболее эффективно разрушает микроорганизмы. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для излучения с длиной волн около 200 нм (озон образуется из молекул кислорода в воздухе при излучении с длиной волны 185 нм и опасен для людей). Для ОБН-150ТС используются только лампы европейского производства. Срок их службы не менее 8000 часов. Облучатель можно использовать для обеззараживания разных категорий помещений. Время обработки будет зависеть от объёма помещения. Объем помещений, м3 Время работы TAGLER ОБН-150ТС, мин, для достижения бактерицидной эффективности 99,9 % по S.aureus 40 10 60 15 80 20 120 30 Как управлять TAGLER ОБН-150ТС Тумблер включения находится сбоку. При включении на дисплее отображается общее время наработки ламп в часах. Если на блоке управления горит красный индикатор «Ошибка» и мигает табло счетчика наработки, то бактерицидные лампы надо заменить. Тумблером можно выбрать режим работы: 10, 15, 20, 30 минут или произвольный: от 1 до 90 минут с шагов в 1 минуту. После выбора режима нужно нажать кнопку «СТАРТ». На дисплее начнётся обратный отсчёт 30 секунд, за которые нужно покинуть помещение. После окончания обратного отсчёта лампы включатся и начнётся рабочий цикл. Оставшееся время работы также будет указываться на дисплее. После окончания цикла лампы автоматически выключатся. Преимущества TAGLER ОБН-150ТС Мощная модель с открытыми бактерицидными лампами. Гибкое управление и автоматическое отслеживание наработки ламп. Есть отсрочка включения ламп, люди успеют выйти из обрабатываемого помещения. Используются безозоновые лампы европейских производителей. Время наработки – не менее 8000 часов. Эффективное обеззараживание помещений и поверхностей. Можно применять в помещениях I-V категории. Дополнительно можно купить подставку на колесиках, и тогда облучатель можно перевозить. Применение TAGLER ОБН-150ТС Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель TAGLER ОБН-150ТС используется в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других местах с большим скоплением людей. Её использование необходимо для соблюдения санитарных норм в различных типах помещений, она снижает количество микроорганизмов и позволяет проводить профилактику инфекционных заболеваний.
Таглер
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС
ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС
от 13 200 ₽
ОВЕН ТРМ32 – контроллер с готовым алгоритмом регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Предназначен для применения в индивидуальных и центральных тепловых пунктах (ИТП и ЦТП) и котельных. Регулятор отопления и ГВС поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляя запорно-регулирующим клапаном (КЗР). Технические характеристики Параметр Значение Питание Диапазон напряжения питания ~90 …242 В (номинальное напряжение 230 В) Потребляемая мощность не более 6 ВА Гальваническая развязка Есть Сетевые возможности Интерфейс связи RS-485 Протокол связи Modbus RTU/ASCII, ОВЕН Скорость передачи данных 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек Конструкция Тип корпуса Щ4, Щ7 Габаритные размеры Щ4 96×96×145 мм Габаритные размеры Щ7 144×169×50,5 мм Степень защиты лицевой панели IP54 Степень защиты корпуса IP00 Аналоговые входы Количество 4 Тип датчика 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 Разрешающая способность 0,1 °С Предел допускаемой основной приведенной погрешности контроля температуры (без учета погрешности датчиков) ±0,5 % Дискретные выходы Количество выходных устройств 4 Тип выходного устройства Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты) Гальваническая развязка Индивидуальная Допустимый ток нагрузки, не более 4 А, при напряжении 230 В 50 Гц (cosϕ> 0,4) Механический ресурс реле, не менее 10 000 000 циклов Электрический ресурс реле, не менее 15 000 циклов
ОВЕН
Москва
Произведено в: Москва
rhEGF
rhEGF
от 13 000 ₽
Эпидермальный фактор роста - полипептид, стимулирующий дифференцировку и рост эпителиальных клеток.
СайСторЛаб
Москва, территория Сколково инновационного центра
Произведено в: Москва
Твердомер Универсальный Метолаб 703
Твердомер Универсальный Метолаб 703
Универсальный стационарный твердомер МЕТОЛАБ 703 – многофункциональный прибор, предназначенный для измерения твердости материалов и изделий по шкалам Роквелла, Бринелля и Виккерса. Прибор является модификацией измерителей МЕТОЛАБ 701 и МЕТОЛАБ 702. Среди особенностей твердомера МЕТОЛАБ 703 моно отметить следующие: специальный датчик силы для контроля приложенной нагрузки; большой и яркий цветной дисплей; программное обеспечение с множеством функций (в том числе статистические – расчет минимального/среднего/максимального значений, преобразование полученных результатов в различные шкалы, автоматическое включение нагрузки, сохранение данных в памяти); U-диск для сохранения и переноса данных; создание и редактирование электронных таблиц в формате Excel; цифровая калибровка и многое другое. Отличительные особенности стационарного универсального многофункционального твердомера МЕТОЛАБ 703: Большое количество шкал для измерений; Шкалы по Роквеллу: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V; Шкалы по Бринеллю: HBW1/5, HBW2.5/62.5, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW5/125, HBW2.5/187.5; Шкалы по Виккерсу: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100, HV12; Многофункциональное программное обеспечение в базовом комплекте поставки; Полностью русифицированное меню прибора, простой и понятный интерфейс; Широкий диапазон измеряемых значений: 8 – 650 HB; 20 – 93HRA; 20 – 100 HRB; 20 – 70 HRC; 8 – 2900 H; Контроль приложения нагрузки при помощи датчика силы; Большой и яркий цветной дисплей; Создание и редактирование электронных таблиц в формате Excel; U-диск для сохранения данных; Цифровая калибровка прибора; Встроенный измерительный микроскоп с подсветкой. Базовый комплект поставки: Стационарный универсальный твердомер МЕТОЛАБ 703; Конический алмазный индентор Роквелла (угол 120°) - 1 шт.; Алмазный индентор Виккерса (угол 136°) - 1 шт.; Индентор с шариком 1.5875 мм - 1 шт.; Индентор с шариком 2,5 мм - 1 шт.; Индентор с шариком 5,0 мм - 1 шт.; Индентор с шариком 10,0 мм - 1 шт.; Большой плоский стол 150 мм - 1 шт.; Средний плоский стол 60 мм - 1 шт.; V-образный стол 40 мм - 1 шт.; Меры твердости - 1 комплект; 15х микроскоп - 1 шт.; 2.5х объектив - 1 шт.; 5.0х объектив - 1 шт.; Руководство пользователя.
Метолаб
Москва
Произведено в: Москва
Измеритель ИРТ-4/16 с РС-4
Измеритель ИРТ-4/16 с РС-4
от 32 000 ₽
Количество каналов измерения 16 Количество каналов управления 0 Тип выходного устройства - Нагрузочная способность реле при 220В, А - Нагрузочная способность симисторов при 400В, А - Диапазон изменения выходного тока унифицированного токового выхода, мА - Класс точности прибора 0.1 Допустимые схемы подключения первичного термопреобразователя сопротивления двух-, трех-, четырехпроводная Разрешающая способность измерения, °С 0.1 Разрешающая способность индикации в диапазоне —99 ... 999, °С 0.1 Разрешающая способность индикации в диапазоне ниже —99, выше 999, °С 1 Напряжение питания, В ~220 Максимальная потребляемая прибором мощность, ВА 15 Степень защиты оболочки IP54 Максимальное количество точек автоматической статистики до 8000 Интерфейс связи с компьютером RS-485, RS-232 Максимальная длина линии связи RS—232, м 15 Максимальная длина линии связи RS—485, м 1000 Масса, кг 2 Габаритные размеры прибора, мм 250х100x230 Средняя наработка на отказ, ч 48000 Средний срок службы прибора, лет 7 Межповерочный интервал, месяцев 24 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С -40...55 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) 0...95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа 84...106.7
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO, H2S)
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO, H2S)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, H2S, CO, SO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, H2S, CO, SO2)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, NH3)
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, NH3)
от 64 200 ₽
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Термогигрометр ИВТМ-7 /4-Т-8Р-8А
Термогигрометр ИВТМ-7 /4-Т-8Р-8А
от 46 900 ₽
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. Технические характеристики: Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ—03—...—2В / ИПВТ—03—...—3В) ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60% Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более ±0,2 Единицы представления влажности % отн. влажн.,°С по т.р., ppm, г/м3 Питание прибора, В 220±22 В, 50±1 Гц Тип индикатора ТFT 800*480, 65535 цветов, резистивная сенсорная панель Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 30 Количество точек автоматической статистики 512000 Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м до 1000 Интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB, Ethernet Токовый выход: Диапазон изменения выходного тока, мА 0…5, 0…20, 4…20 Дискретность изменения выходного тока, мкА 19.5 Максимальное сопротивление нагрузки, Ом 300 Нагрузочная способность реле 7 А при 220 В Масса блока измерения, кг, не более 2,5 Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 215×190×140 Рабочие условия применения блока измерения: — температура воздуха, °С -20…+50 — относительная влажность, % (без конденсации влаги) 2...95 — атмосферное давление, кПа 84…106 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград