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Tengzhou Zhongke Spectral Analysis Instrument Co., Ltd
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Erdgas Wärmewert Arbeitsstation
Datum:2017-10-22Lesen Sie:0

Grundfunktionen der Erdgas-Wärmestation

Die thermische Chromatografie-Arbeitsstation wird hauptsächlich zur Erfassung und Verarbeitung von Spektrographie-Signaldaten von brennbaren Gasen wie Erdgas, Gas und Flüssiggas verwendet und berechnet die Konzentration der einzelnen Komponenten dieser Gase. Zui gibt im Analysebericht die Parameter der physikalischen Eigenschaften des brennbaren Gases, wie das durchschnittliche Molekulargewicht, die Dichte, die Wärme, die Weißzahl usw. Mit dieser Software ist es auch möglich, ein hierarchisches Spektromathogik-Verzeichnis-Framework zu erstellen, um die Spektromathoden verschiedener Probenpunkte unter verschiedenen Verzeichnissen zu verwalten. Darüber hinaus ist die Software mit zwei Werkzeugen verbunden, der "Report Generator" kann verschiedene Formen von statistischen Berichten über die Ergebnisse der Probenanalyse erstellen, die am gleichen Ort erfasst wurden, und das "Spektrogramm-Werkzeug" kann die Unterschiede zwischen mehreren Probenspektromen vergleichen.

Zunächst ist es wichtig, mit der Gas-Wärmewerkstation-Software die Unterscheidung zwischen den beiden Schritten der „Spektrographiebearbeitung“ und der „Quantitativen Berechnung“ zu erfassen:

Spektrographie: Die Hauptaufgabe dieses Schrittes besteht darin, die Spitzen im Spektrum korrekt zu erkennen und die richtigen Grundlinien für diese Spitzen sowie die richtigen Trennlinien für überlappende Spitzen festzulegen. Das Programm verarbeitet das Spektrum in Echtzeit während der Erfassung des Spektrums, aber Sie können das Spektrum auch nach Abschluss der Spektrumserfassung erneut verarbeiten, indem Sie die Spektrumsverarbeitungsparameter anpassen oder das Spektrumsverarbeitungsschema erstellen, bis Sie zufrieden sind. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, erhält das Programm Informationen über die Position, die Fläche und die Höhe der Spitzen, die im Spektrum erkannt wurden.

Quantitative Berechnung: Wenn die Position und Größe der einzelnen Spitzen im Spektrum im Schritt * erhalten werden, können Sie auf der Grundlage dieser Informationen den Korrekturfaktor der einzelnen Gaskomponenten mit einer Probe mit bekannten Konzentrationen berechnen oder umgekehrt die Konzentration der einzelnen Gaskomponenten in der zu messenden Probe mit Korrekturfaktoren berechnen.

Zwei Kanäle gleichzeitig arbeiten

Im Programm können Sie zwei identische Spektrumfenster neu erstellen und vertikal fliesen, wie in der Abbildung unten gezeigt, wobei nur eines der beiden Spektrumfenster "aktuell" ist. Beachten Sie, dass die Befehle im Menü (oder die Symbol-Tasten in der Werkzeugleiste) für das "aktuelle" Spektrumfenster funktionieren. Um ein anderes Spektrum-Fenster in das "aktuelle" Spektrum-Fenster zu wechseln, klicken Sie einfach mit der Maus irgendwo in diesem Fenster.

Wenn Sie die oben genannten beiden Spektrogrammfenster auf Kanal A und Kanal B einstellen und die Spektrogramme beider Kanäle in beiden Fenstern unabhängig erfassen, verarbeiten, berechnen, speichern usw. können, können die Ergebnisse beider Kanäle nicht zusammengeführt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" in der Symbolleiste und wechseln Sie zur Seite "Austausch", um die folgenden Einstellungen zu durchführen (Start-Austauschzeit auf 0,1 Minuten, Ende-Austauschzeit auf 5 Minuten und Wählen Sie "Austauschplatz hinter dem Originaldiagramm"):

Erdgaswärmewertanalyse:

─────────────────────────

Seriennummer Aufbewahrungszeit Name Konzentration Spitzenfläche

─────────────────────────

1 0,968 Sauerstoff 0,5 11465

2 1,556 Stickstoff 1 85982

3 2,762 Methan 80 856,827

4 7.302 0 1702

5 13,498 Propan 3,5 119953

6 14,258 Dimethylether 0,5 2927

7 15,664 Isobutan 5 342787

8 16,697 Isobutylen 1 74582

9 17.492 正丁烷 8 863731

10 18,917 Antibutylen 0,5 20801

─────────────────────────

Insgesamt 100 2380757

Im Standardzustand (273,15K, 101325Pa):

Durchschnittliches Molekulargewicht = 16,228

高热值=32.742 (MJ/Nm3) = 7820,353 (KCal/Nm3), 低热值=29.456 (MJ / Nm3) = 7035,491 (KCal / Nm3)

Hohe Wärmewerte = 43,741 (MJ / Nm3) = 10447,367 (KCal / Nm3), niedrige Wärmewerte = 39,351 (MJ / Nm3) = 9398,854 (KCal / Nm3)

Verbrennungskraft = 80,155

Dichte = 0,7241 (kg/m3), relative Dichte = 0,560

Kritische Temperatur = 169,65 (K), kritischer Druck = 4,083 (MPa)