Il cromatografo di analisi degli idrocarburi online GC-THA può aiutarti a rilevare e prevedere in anticipo in qualsiasi momento, rendendolo una scelta indispensabile per la prevenzione delle esplosioni di separazione dell'aria!
La separazione dell'aria è attualmente il metodo principale per la produzione industriale di ossigeno, azoto e argon. A causa dell'inquinamento atmosferico, gli idrocarburi contenuti nell'aria grezza entrano nel sistema di concentratore di ossigeno, minacciando direttamente la produzione di sicurezza, e la situazione è abbastanza grave. Negli ultimi anni, ci sono state centinaia o migliaia di esplosioni in grandi, medie e piccole apparecchiature di separazione aria sia a livello nazionale che internazionale a causa dell'eccessivo contenuto di idrocarburi, con conseguenti sorprendenti perdite dirette e indirette. Se rilevato in qualsiasi momento, il contenuto di idrocarburi può essere previsto in anticipo e si possono adottare misure tempestive per prevenire le esplosioni.
Caratteristiche del prodotto
- Può monitorare continuamente il campione del gas da testare.
- Uno strumento di analisi completamente automatico in grado di pianificare, campionare, analizzare e raggiungere automaticamente buoni risultati di separazione e analisi, con dati affidabili.
- Può ottenere la commutazione libera tra iniezione automatica e manuale per ottenere dati più affidabili.
- Lo strumento è facile da usare e il tempo di iniezione e campionamento può essere impostato arbitrariamente.
- Oggetti di misura: Traccia il contenuto di idrocarburi nell'ossigeno liquido principale freddo, nell'ossigeno liquido del serbatoio di stoccaggio e nell'aria.
- Se il cliente richiede i dati di monitoraggio, può essere caricato all'interfaccia di funzionamento della sala di controllo della separazione dell'aria attraverso 4-20mA;
- Armadi di supporto e sistemi di pre-elaborazione necessari;
- Soddisfa le norme e i requisiti nazionali corrispondenti.
Parametro tecnico
INDICE TECNICO |
temperatura del forno |
Rilevatore di ionizzazione della fiamma(FID) |
Forno di conversione(Ni) |
Ambiente di lavoro strumentale |
Tempo di avvio stabile:<1ora |
Campo di controllo della temperatura: temperatura ambiente+10~300℃ |
Campo di controllo della temperatura: temperatura ambiente+10~300℃ |
Campo di controllo della temperatura: temperatura ambiente+10~ |
Pressione di iniezione: <0.2Mpa |
Precisione del controllo della temperatura: ≤±0.1℃ |
Precisione del controllo della temperatura: ±0.1℃ |
Precisione del controllo della temperatura: ±0.1℃ |
300℃ |
Consenti l'utilizzo della temperatura:5~50℃ |
Stabilità normale di funzionamento dello strumento: |
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Rumore basale: ≤0.05mv |
Precisione del controllo della temperatura: ±0.1℃ |
Consenti umidità relativa:5~85% |
Rumore di base:< 0.5×10-13A |
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Drift base: ≤0.2/30min |
Tasso di conversione:100% |
Alimentazione elettrica:220V±10%, 50 Hz10% |
Deviazione di base:< 1×10-13A/30min |
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Concentrazione di rilevazione:0.01ppm(Con B) |
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Ripetibilità quantitativa (calcolata come acetilene):RSD≤3% |
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Alchinometro) |
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limite di rilevazione |
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componente |
Rilevazione diretta (ppm) |
C2H2(Acetilene) |
≤ 0.01 |
CH4(Metano) |
< 0.01 |
C2H6(Etano) |
< 0.01 |
C2H4(Etilene) |
< 0.01 |
C3H8 (Propano) |
< 0.01 |
C3H6(Acrilico) |
< 0.01 |
idrocarburi totali |
< 0.01 |