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SB4232
PRÉSENTATION
Capteur électrochimique d'ammoniac avec plage 0–100 ppm et résolution de 10 ppb. Faible sensibilité croisée et connecteur M8 pour surveillance agricole, industrielle et de centres de déchets.
FONCTIONNALITÉS
Détection électrochimique avec haute sélectivité à l'ammoniac
Plage de 0–100 ppm avec résolution de 10 ppb
Limite de détection de 100 ppb
Module compact de 25 g avec boîtier en polyamide
Compatible avec les plateformes Air Pro 2 et Air Lite
Durée de vie opérationnelle >1 an avec remplacement sur le terrain
Products.specifications
| Technologie | Électrochimique |
| Plage de mesure | 0 à 100 ppm |
| Résolution | 10 ppb |
| Limite de détection | 100 ppb |
| Répétabilité | 50 ppb |
| Précision typique | +/-5 ppm |
| Temps de réponse | <150 secondes |
| Plage de garantie | 200 ppm |
| Dimensions | 55 x 40 x 30 mm |
| Poids | 25 grammes |
| Boîtier | Polyamide |
| Température de fonctionnement | -30 à +50 C |
| Pression de fonctionnement | 800 à 1200 hPa |
| Humidité de fonctionnement | 15 à 90 %RH |
| Durée de vie opérationnelle | >1 an |
L'ammoniac est un gaz à l'odeur piquante produit par les exploitations agricoles, la décomposition des déchets, les procédés industriels et le traitement des eaux usées. C'est à la fois une nuisance olfactive et une préoccupation environnementale — les émissions d'ammoniac contribuent à la formation de particules par la chimie des aérosols secondaires, et l'excès de dépôt d'azote endommage les habitats sensibles. Le Capteur NH3 de Sensorbee (SB4232) est un module électrochimique qui mesure l'ammoniac de 0 à 100 ppm avec une résolution de 10 ppb et une limite de détection de 100 ppb. Ce module compact de 25 grammes s'intègre aux plateformes de surveillance Air Pro 2 et Air Lite via l'interface de connecteur M8 pour une surveillance continue de l'ammoniac dans les installations agricoles, industrielles et de gestion des déchets.
Le capteur d'ammoniac utilise la technologie de détection électrochimique avec un élément capteur spécifiquement conçu pour la sélectivité au NH3. Les molécules d'ammoniac diffusent à travers une membrane perméable aux gaz et réagissent à une électrode de travail, produisant un courant électrique proportionnel à la concentration d'ammoniac. La chimie de l'électrode est conçue pour minimiser la sensibilité croisée avec les autres gaz atmosphériques courants — une caractéristique critique car la surveillance de l'ammoniac a souvent lieu sur des sites où le sulfure d'hydrogène, les composés organiques volatils et d'autres gaz interférents sont également présents.
Le module se connecte via le connecteur M8 — une interface compacte et résistante à l'humidité utilisée sur l'ensemble de la plateforme de capteurs Sensorbee. Cette connexion enfichable assure un contact électrique fiable en environnement extérieur tout en permettant l'installation et le remplacement du capteur sans outil.
La consommation d'énergie est inférieure à 50 mW, gardant les besoins énergétiques du capteur d'ammoniac au minimum dans le budget énergétique global de la plateforme de surveillance — important pour les installations à distance alimentées par énergie solaire où la consommation totale du système affecte directement le dimensionnement de la batterie et des panneaux.
Les émissions d'ammoniac sont de plus en plus scrutées par les régulateurs environnementaux et les parties prenantes communautaires :
La résolution de 10 ppb permet la détection des concentrations modérées d'ammoniac typiques aux limites des installations et dans les communautés environnantes, tandis que la plage supérieure de 100 ppm couvre la surveillance près de la source où les concentrations sont plus élevées.
Le capteur fonctionne sur une plage de détection de 0–100 ppm — significativement plus large que les plages de niveau ppb des capteurs électrochimiques NO2, SO2 et O3. Cela reflète les concentrations ambiantes plus élevées rencontrées dans les applications de surveillance de l'ammoniac, où les niveaux aux limites des installations de 1–10 ppm sont courants et les concentrations près de la source peuvent atteindre des dizaines de ppm.
Le temps de réponse est inférieur à 150 secondes (t90), ce qui signifie que le capteur atteint 90% de sa lecture finale dans les deux minutes et demie suivant un changement de concentration. Cette vitesse de réponse est appropriée pour les applications de surveillance continue où les périodes de moyenne de cinq ou quinze minutes sont standard.
La faible sensibilité croisée est un avantage de performance clé. Sur les sites agricoles et de déchets, l'atmosphère contient un mélange complexe de gaz incluant H2S, VOCs et méthane. Un capteur d'ammoniac avec une mauvaise sélectivité produirait des lectures artificiellement élevées dans ces environnements de gaz mixtes.
Le capteur NH3 offre plus d'un an de durée de vie opérationnelle, cohérent avec les capteurs de gaz électrochimiques de la gamme Sensorbee. Les modules remplaçables sur le terrain minimisent les temps d'arrêt — remplacez le capteur sans remplacer la station de base. Planifiez un remplacement annuel pour maintenir la précision de mesure :
Le capteur d'ammoniac s'intègre à l'Air Pro 2 et l'Air Lite via l'interface de connecteur M8. La station de base gère l'acquisition des données, le traitement et la transmission cellulaire vers le Sensorbee Cloud.
Pour une surveillance environnementale complète des installations, le capteur NH3 fonctionne aux côtés de :
Le Sensorbee Cloud fournit des données de concentration d'ammoniac en temps réel avec des seuils d'alerte configurables, une analyse des tendances historiques et des capacités d'exportation pour les rapports réglementaires.
Connectez le capteur NH3 à l'Air Pro 2 ou l'Air Lite via l'interface M8. La station de base reconnaît automatiquement le capteur et commence la mesure. Aucune calibration sur le terrain ni configuration logicielle n'est requise.
Pour la surveillance des installations agricoles et de déchets, positionnez les stations de surveillance aux limites des installations sous les directions de vent dominantes et secondaires. Lorsque des récepteurs sensibles (zones résidentielles, écoles, hôpitaux) sont à proximité, des stations supplémentaires peuvent fournir des données de surveillance orientées vers les récepteurs.
Le module compact de 25 grammes avec conception à faible consommation rend le capteur d'ammoniac bien adapté aux installations à distance alimentées par énergie solaire, où la consommation inférieure à 50 mW minimise les besoins énergétiques.
Le capteur NH3 et le capteur VOC (SB4292) utilisent l'interface de connecteur M8, tandis que les capteurs de gaz électrochimiques (NO2, SO2, O3, CO, H2S, NO) utilisent le port capteur standard Sensorbee. Les deux types d'interface sont supportés sur les plateformes Air Pro 2 et Air Lite.
Oui — déployez le capteur NH3 et le capteur H2S sur la même station de base Air Pro 2 pour une surveillance combinée de l'ammoniac et du sulfure d'hydrogène. Cette combinaison est particulièrement précieuse sur les sites de déchets et agricoles où les deux gaz sont émis par la matière organique en décomposition.
Le capteur est conçu principalement pour les applications de surveillance ambiante et périmétrique en extérieur. Pour les environnements intérieurs (p.ex., bâtiments d'élevage, installations de stockage réfrigéré), la plage de 0–100 ppm et les classifications environnementales sont généralement adaptées, bien que les applications intérieures spécifiques doivent être discutées avec le support technique de Sensorbee.
L'ammoniac est présent à des concentrations ambiantes plus élevées que les gaz traces mesurés par les capteurs de plage ppb (NO2, SO2, O3, H2S, NO). Dans les installations agricoles et de déchets, les concentrations aux limites de 1–10 ppm sont courantes. La plage de 0–100 ppm avec résolution de 10 ppb offre le bon équilibre entre plage et résolution pour ces applications.
L'ammoniac atmosphérique réagit avec l'acide sulfurique et l'acide nitrique (formés à partir des émissions de SO2 et NOx) pour créer des particules de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium. Ces aérosols secondaires sont un composant significatif du PM2.5 dans de nombreuses régions, faisant de la réduction des émissions d'ammoniac une stratégie potentielle pour améliorer la qualité de l'air en termes de particules.
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