El propano se utiliza como combustible, entre otras aplicaciones, como componente principal del gas licuado de petróleo (GLP), y como materia prima química. En aire, forma mezclas inflamables aproximadamente entre el 2,1 y el 9,5 % en volumen. El rango de medida del sensor cubre este intervalo de concentración.

Entre sus aplicaciones se incluyen la monitorización de seguridad en refinerías y plantas químicas, instalaciones de manipulación de GLP, sistemas de detección y alarma de gases, plantas de deshidrogenación de propano (PDH), terminales de seguridad conectados a IoT, redes de monitorización ambiental y sistemas de calefacción industrial y agrícola.
A diferencia de los sensores de combustión catalítica, que dependen de la presencia de oxígeno y pueden verse afectados permanentemente por contaminantes como silicio, azufre y plomo, el LARK-1QM C3H8(LX) utiliza un principio de medición NDIR independiente del oxígeno. El sistema no emplea materiales sensores consumibles ni un elemento de detección basado en catalizador, por lo que puede funcionar en atmósferas sin oxígeno y presenta resistencia a los mecanismos habituales de envenenamiento de los sensores catalíticos.

En todo el rango de medida, el error especificado es inferior a ±600 ppm. La resolución es inferior a 10 ppm a 1.000 ppm y a 250 ppm a 100.000 ppm. La linealidad se especifica con un R² > 0,9999.
El tiempo de respuesta T90 inferior a ocho segundos permite detectar rápidamente cambios en la concentración de propano. La repetibilidad es de ±60 ppm durante una hora y la deriva de cero es inferior a ±10 ppm durante un mes.
El sensor presenta una sensibilidad cruzada prácticamente nula frente al dióxido de carbono y al vapor de agua. La respuesta cruzada frente al metano es del 7,5 %.
Estas características permiten realizar mediciones de propano en un amplio rango de concentraciones, incluyendo el intervalo correspondiente a mezclas inflamables, y mantener una respuesta rápida y estable en aplicaciones de detección y monitorización de gases.

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