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Capteur d’O2

Oxygène

Des données fiables sur l’O2

TECHNOLOGIE GasPlug | CONCEPTION BREVETÉE

Oxígeno - Sensor de O2
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Où se trouve-t-il ?

L’oxygène (O2) est un gaz essentiel qui représente environ 20,9 % du volume de l’air atmosphérique au niveau de la mer. Il est réparti de manière relativement homogène dans la troposphère et joue un rôle vital dans les processus biologiques tels que la respiration cellulaire.

On le retrouve également dans de nombreux composés chimiques, et il intervient dans des réactions d’oxydation naturelles, comme la combustion ou la dégradation de la matière organique. Il est aussi présent dans les milieux aquatiques, dissous dans l’eau, où il est indispensable à la vie aquatique.

Pourquoi le mesurer  ?

La mesure des niveaux d’oxygène est essentielle pour garantir des conditions sûres et saines dans les environnements industriels, urbains et naturels. Une concentration inférieure à 19,5 % peut révéler une atmosphère appauvrie en oxygène, potentiellement dangereuse pour la vie humaine, tandis qu’un niveau supérieur à 23,5 % augmente fortement le risque d’inflammation et d’explosion, notamment en présence de matériaux combustibles.

Des concentrations anormales peuvent également indiquer des processus de combustion, des fuites de gaz asphyxiants ou des dysfonctionnements dans les systèmes de ventilation. Sur le plan environnemental, la surveillance de l’oxygène permet d’évaluer la qualité de l’air et la dynamique des échanges atmosphériques.

La cartouche d’oxygène intègre un capteur électrochimique de haute précision conçu pour mesurer les concentrations typiques dans l’air ambiant – autour de 20,9 % – ainsi que de légères variations dues à des processus industriels, au déplacement de gaz ou à d’autres altérations atmosphériques.

Cette cartouche est très stable, dispose d’un algorithme avancé de compensation de température et d’humidité, et peut fonctionner plus de quatre ans dans des conditions non extrêmes. Une légère dérive peut apparaître avec le temps, mais elle peut être facilement corrigée grâce à l’outil d’étalonnage à distance disponible sur la plateforme Kunak Cloud.

Spécifications techniques

Type de produit
Électrochimique
Unité de mesure
%
Plage de mesure(1)
0 – 30 %
Résolution(2)
0,01 %
Plage de température de fonctionnement(3)
De -30 à 45ºC
Plage d'humidité relative de fonctionnement(4)
De 0 à 99 %HR (courtes périodes)
Plage d'humidité relative recommandée(4)
De 15 à 95 %HR
Vie utile(5)
> 4 ans
Plage de garantie(6)
50 %
Limite de détection (LOD)(7)
-
Répétabilité(8)
-
Temps de réponse(9)
< 10 seg.
Précision typique (11) (12)
± 0,3 %
Précision typique R2 (10)
N/A
Pente typique(10)
N/A
Interception typique (a)(10)
N/A
DCO - U(exp) typique(13)
N/A
Variabilité intra-modèle typique(14)
0,1 %
  1. Plage de mesure : plage de concentration mesurée par le capteur.
  2. Résolution : plus petite unité de mesure que le capteur peut indiquer.
  3. Plage de température de fonctionnement : intervalle de température dans laquelle le capteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité et fournir des mesures. (**) Dans le type A, la plage de température peut aller de -40 à 50 ºC avec chauffage. Plus d'informations sur cette version sur demande.
  4. Plage de HR de fonctionnement (plage de HR recommandée) : intervalle d’humidité dans laquelle le capteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité et fournir des mesures.
  5. Durée de vie utile : période pendant laquelle le capteur peut fonctionner de manière efficace et précise dans des conditions normales.
  6. Plage de garantie : plage de concentration couverte par la garantie de Kunak.
  7. LOD (Limite de détection) : mesurée dans des conditions de laboratoire à une température de 20 ºC et une HR de 50 %. La limite de détection est la concentration minimale qui peut être détectée comme significativement différente d’une concentration de gaz nulle, conformément à la métrique de la spécification technique CEN/TS 17660-1:2022.
  8. Répétabilité (mesurée dans des conditions de laboratoire à une température de 20 ºC et une HR de 50 %) : degré de concordance entre les résultats de la même mesure effectuée plusieurs fois successivement dans les mêmes conditions de mesure, selon la métrique de la spécification technique CEN/TS 17660-1:2022.
  9. Temps de réponse : temps nécessaire au capteur pour atteindre 90 % de la valeur finale stable.
  10. Métrique statistique : statistiques obtenues entre les mesures horaires du dispositif et des instruments de référence pendant 1 à 8 mois d’essais sur le terrain à une température comprise entre -10 et +30 ºC dans différents pays. (*) Le taux d’erreur attendu pour les PM10 est plus élevé en présence de particules grossières.
  11. Erreur moyenne absolue : il s’agit de l’erreur moyenne absolue (EMA) obtenue entre les mesures horaires du dispositif et des instruments de référence dans le cadre d’essais sur le terrain pendant 1 à 8 mois à une température comprise entre -10 et +30 ºC dans différents pays.
  12. Erreur : il s’agit de l’erreur du capteur dans la mesure de lecture ou de la pleine échelle.
  13. DCO-U(exp) typique : objectif de qualité des données exprimé comme l’incertitude élargie de la valeur limite obtenue entre les mesures horaires du dispositif et des instruments de référence dans le cadre d’essais sur le terrain pendant 1 à 8 mois à une température comprise entre -10 et +30 ºC dans différents pays, sur la base des paramètres de la directive européenne sur la qualité de l’air 2008/50/CE et de la spécification technique CEN/TS 17660-1:2022. (*) Le taux d’erreur attendu pour les PM10 est plus élevé en présence de particules grossières.
  14. Variabilité intra-modèle typique : calculée comme l’écart type des moyennes des trois capteurs lors d’essais sur le terrain pendant 1 à 8 mois à une température comprise entre -10 et +30 ºC dans différents pays.

Superindices A, B, C, D : les superindices font référence à différents types de cartouches liées au même polluant cible, mais avec des spécifications techniques différentes.

Il est essentiel de disposer d’un instrument capable de mesurer avec précision les niveaux de pollution et de fournir des résultats fiables pour prendre des décisions éclairées en matière de qualité de l’air et de santé publique.

Javier Fernández

CEO & Co-founder – Kunak