赤外線画像温度測定 風速測定 ガス検出 多機能検出器 HRYXJ-A
担当者 : Tina Yu
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詳細情報 |
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表示: | 4.3inch | 力: | 3.7V 3000mA |
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インターフェイス: | EN/CN | サイズ: | 300 * 250 * 142ミリメートル |
重量: | 5KG | 試し: | エア川 ミニチュア ポンプ |
ハイライト: | 手持ち型のガス探知器,携帯用ガスの検出装置 |
製品の説明
LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフ
GB17820-2012 「天燃ガス」のような現在の国民の標準に従う器械の概観
そしてGB18047-2000 「車のための圧縮された天燃ガス」は、そこに油田で作り出される天燃ガスの後でパイプラインを通して提供される商業天燃ガスのための5台の技術的な表示器であるまたは油田は前処理をされる。高い発熱量がガス・クロマトグラフィーによって分析されるか、スケジュール1)、ieの高い発熱量、全硫黄、硫化水素、二酸化炭素および水露点。
LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフは感度が高い熱伝導性および水素の火炎検出器が装備されている。10方法弁backflushingプロセスはGB/T13610-2014で指定される天燃ガスのC1-C6そしてC6+のような炭化水素を完了できる。彼、H2、O2のN2、二酸化炭素のようなクラスの部品そして無機ガスの分析;に従う各部品の内容とGB/T 11062-2014の「天燃ガスの発熱量の計算は、密度の、平均密度およびWobbeの索引」方法」天燃ガスの高い発熱量(熱価値)を計算する。
項目 | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 |
高い発熱量、MJ/m3 ≥ | 36.0 | 31.4 | 31.4 |
全硫黄(として計算される 硫黄)、mg/m3の≤ |
60 |
200 |
350 |
H2Sのmg/m3の≤ | 6 | ≤20 | ≤350 |
二酸化炭素、≤ % (V/V)の | 2.0 | 3.0 | - |
水露点、℃ |
接続点圧力で、水露点は包囲された最低より低い5℃べきである 輸送の条件の下の温度。 |
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lノート: lはこの標準のガスの容積のための標準的な標準状態101.325 kPa、20 °Cである 管の上の埋められた温度が0の°C時運搬の条件の下のlは、水露点-5 °C.より高くないべきではない。 水露点でガス・パイプラインに、圧力は入る天燃ガスのために最も高い配達圧力べきである。
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nの測定範囲:
部品名 | 集中範囲(モルの一部分) y/% | 部品名 | 集中範囲(モルの一部分) y/% |
ヘリウム | 0.01~10 | イソブタン | 0.01~10 |
水素 | 0.01~10 | Nブタン | 0.01~10 |
酸素 | 0.01~20 | Neopentane | 0.01-2 |
二酸化炭素 | 0.01~100 | Nペンタン | 0.01-2 |
CH4 | 0.01~100 | ヘキサン | 0.01-2 |
エタン | 0.01~100 | ||
プロパン | 0.01~100 |
nの精密:
構成の集中範囲(モルの一部分) | 反復性 | 再現性 |
0~0.1 | 0.01 | 0.02 |
0.1~1.0 | 0.04 | 0.07 |
1.0~5.0 | 0.07 | 0.10 |
5.0~10 | 0.08 | 0.12 |
>10 | 0.20 | 0.30 |
nの標準関数:
1) 有機性ガスの解析システム
2) 無機ガスの解析システム
3) データ処理システム
4) 発熱量の計算ソフトウェア
熱伝導性の探知器(TCD) | 炎イオン化探知器(FID) |
Adopt構造を半拡散させた | プログラム自己着火(自己着火間exceed130°C) |
一定した現在の制御モードは電源のために採用される | 自己着火;安定時間:10min |
感受性:≥10000mV·ml/mg (C6H6) | LOD:≤3×10-12g/s (C16H34/C8H18) |
ベースライン騒音:≤10μV | ベースライン騒音:≤5×10-14A |
ベースライン漂流:≤30μV/30min | ベースライン漂流:≥1×10-13A/30min |
線形:≥105 | 線形:≥107 |
温度調整の部品 | 温度調整の範囲 | 温度調整の正確さ |
オーブン | 室温4℃~450℃ | ±0.01℃ |
炎イオン化(FID)探知器 | 室温4℃~450℃ | ±0.01℃ |
熱伝導性(TCD)の探知器 | 室温4℃~450℃ | ±0.01℃ |
NIの触媒コンバーター | 室温4℃~450℃ | ±0.01℃ |
プログラムは順序を熱する | 20順序 | - |
プログラムは率を熱する | 0.1~60℃/min | ±0.01℃ |
プログラム出版物 | 8順序 | - |
1) 分析の期間: <20min>
2) 最高の間違い: <3>
3) 安定時間: <30min>
4) 労働環境:- 10~50℃
他の変数:
1) 次元:625 × 500の× 297m
2) 重量: <20kg>
3) 動力源:220V±22V、50Hz
4) 力:≤500W
2.Technical特徴
非常に統合され、統合される設計しなさい:
3つの探知器の加工技術は全部品の完全な分離を可能にする:
LX-3100Nの携帯用ガス クロマトグラフは検出の感受性を非常に改善している間点検時間を減らすために高感受性の熱伝導性の探知器および炎イオン化探知器との加工技術を切る弁を使用する。
ヘリウムの搬送ガスは水素の分析の注入ピークの影響を非常に減らすのに背圧制御技術を使用する:
短いピーク時、水素が原因で注入ピークからの干渉により敏感である。LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフは効果的に水素のピークの注入ピークの干渉を減らし、ヒューマン・ファクターを減らすことができる背部圧力弁制御技術を使用する。水素の検出の効果は水素の検出の正確さを非常に改善する。
ピーク応答を非常に改善し、コラムの生命を拡張する混合されたパッキングのコラムの技術を使用して:
LX-3100Nの携帯用ガス クロマトグラフは20回までまでにサンプル吸着および増加の炭化水素の応答を最小にするのにエリックの新しい混合されパッケージのコラムおよび管を使用する。
高い感受性の熱伝導性の探知器が水素の検出の感受性を非常に改善するのに使用されている:
従来の熱伝導性の探知器とは違って、LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフは130 Ωのトリウム タングステン ワイヤー抵抗の高感受性の熱伝導性の探知器が装備されている。それに小さいセルのサイズおよび速い応答があり、水素のための検出限界は減らすことができる。2までμL/L。
のデジタル操作を実現するのにコンピュータ反制御の技術を使用しなさい
器械および1ボタンのブーツ:
LX-3100Nの携帯用ガス クロマトグラフの分析変数は、搬送ガス圧力、サンプル圧力、温度、等を含んでワークステーションを通して、置かれるか、または表示される。操作は簡単であり、分析の状態はリアルタイムに習得される。器械の暖房そして冷却はワークステーションのマウスを叩き、完全に実験室のクロマトグラムの扱いにくい操作を除去し、そして基本的に1ボタンのブーツを達成することによって実現することができる。
器械の対妨信の機能を高めるデジタル電子0点規正の技術:
LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフの探知器のゼロ信号は出力信号のレベルの基礎流れの補償、電子調節のための高精度のデジタル回路を使用して電子ゼロ点調整の技術を、採用し、寄生変数およびこうして強い抵抗の干渉の能力を減らす。
探知器の安全な操作を保障する自動ガスの切断の保護:
LX-3100Nによっては熱伝導性、熱伝導性の探知器を離れて搬送ガスの流動度が境界価値セットの下にあるとき保護機能を持っている携帯用ガス クロマトグラフが、現在の器械自動スイッチ焼却を防ぐために改善する器械の使用の安全を呼吸する。
器械は老化するプログラムと来、ユーザーはでき複雑な設定なしで自動的に器械を老化させる:
器械の毎日の使用では、器械のよい走行状態を保障するために、器械は不規則に老化する必要がある。LX-3100Nの携帯用天燃ガスのクロマトグラフの老化するプログラムはユーザーが複雑な変数を置かないで老化するプログラムを置くことを可能にする。便利であるユーザーが器械の毎日の保守作業を遂行することができるように器械は必須変数に従って自動的に動く。
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