-
E-Mail-Adresse
ruixinjie01@163.com
-
Telefon
18611697209
-
Adresse
B1-1514, Xinlong Building, 87 West Road, Changping District, Peking
Peking Xinjie Umweltschutz Technologie Co., Ltd.
ruixinjie01@163.com
18611697209
B1-1514, Xinlong Building, 87 West Road, Changping District, Peking
Kontinuierliche Gasanalyser der Serie AO2000
Die Produktreihe modularer Analysatoren bietet Ihnen folgende Vorteile:
Eine zentrale Einheit und verschiedene Analyzermodule
– Unterstützung der allgemeinen Steuerung
Unterstützung der gleichen Verbindungstechnologie
– Verwendung eines einheitlichen Systemgehäuses
Alle Analysatoren verfügen über eine leistungsstarke Messtechnik und eine vereinfachte Kalibrierung ohne den Einsatz von Testgasflaschen.
– Fotometer
– In-situ-Laseranalyser
Sauerstoffanalyser
- Spurensäureanalysator
– Wärmeleitanalyser
Der FID-Analysator
Multi-Analyzer-System: Bis zu vier Analyzermodule und bis zu sechs Probenkomponenten in einem System
● Viele automatische Kalibrierungen durch Luftkalibrierung oder integrierte Kalibrierungsräume ohne Standardflaschen
Selbstprüfung zeigt an, wann Wartung erforderlich ist
Gefährliche Standorte zugelassene Modelle entsprechen ATEX und GOST-R, 2G, 3G und CSA Klasse I Division 2
● "Sicherheitskonzept" für die Messung von yr-Gasen in Zone 2, Klasse 3G
Ethernet TCP/IP, OPC-Server, PROFIBUS und Modbus
Kontinuierliche Gasanalyser der Serie AO2000Gehäuse:
Das Gehäuse ist 19 Zoll oder an der Wand montiert und unterstützt die Schutzklasse IP20 oder IP54 (Version IP40 für die Emissionsmessung).
IP54 Gehäuse unterstützt die Reinigung.
Bei der Installation eines elektronischen Moduls befinden sich die Anzeige und die Steuereinheit auf dem Gehäusefrontpanel.
Systembus:
Die Funktionseinheiten des Gasanalysers sind über den Systembus verbunden.
Die Systembus-Struktur ist linear und maximal 350 Meter lang.
Die Systembus-Struktur kann nur ein elektronisches Modul mit bis zu fünf I/O-Modulen anschließen.
Anschluss des Probe-Regulierungsmoduls:
Die Probengaspaugeinheit SCC-F und der Probengaskondensator SCC-C werden über den Systembus über eine 1/O-Platte, die an der Probengaspaugeinheit installiert ist, an den Gasanalysator angeschlossen.
Dies ermöglicht die Anzeige, Überwachung und Steuerung verschiedener Probengasseinstellungsfunktionen des Gasanalysators, wie Kondensatortemperatur, Kondensat und Durchflusszustand.
Weitere Informationen finden Sie im Datenhandbuch „Komponenten und Zubehör für die Vorbehandlung von Probegas“.
Technische Parameter aller Module und Komponenten der modularen Produktreihe Advance Optima AO2000
Konfiguration von Analyseeinheiten und Mehrkomponentenanalysesystemen
Beispiel 1: Analyseeinheitskonfiguration (19-Zoll-Gehäuse)

Beispiel 2: Mehrkomponentenanalysatorsystem (Wandgehäuse)

Anwendungsszenarien (Weitere Anwendungsdetails finden Sie unter Verkaufskontakt)
Typ |
Name |
Mustergas (Beispiel) |
Anwendung |
Fotometer | |||
Infrarot-Fotometer |
Uras26 |
CO und CO2Nein, so2und N2O und CH4und C2H6und C2H4(Maximal 4 Typen) |
Emissionsüberwachung, Verbrennungskontrolle, Deponierung, Gasproduktion, Fermentationsbehälter, Prozessüberwachung |
Prozessphotometer |
Limas11IR |
CO und CO2HCl und CH4und C2H2 und C2H4、C₂H6(maximal fünf) |
Abgase, Reinheit in der chemischen Industrie, Emissionsüberwachung |
Prozessphotometer |
Limas21UV |
Nein, so2Nein2von H2S und Cl2COS |
Cl₂, Zellulose, PVc/VCM、 Schwefelsäure, Salzsäure |
Prozessphotometer |
Limas21HW |
Nein, nein.2von NH3 |
Stickstoffsäure, Dieselmotor, Entflammung, Katalysator |
Laser vor Ort | |||
Nah-Infrarot-Laser |
LS25 |
O2CO, HCI, HF, NH3… |
Petrochemie, Verbrennungskontrolle, Entflammung, Glas und Stahl |
Sauerstoffanalyser | |||
magnetisch-mechanisch |
Magnos206 |
O2 |
Luftfraktionierung, Biochemie, Reinheit, CEM |
Wärmemagnetische |
Magnos27 |
O2 |
Rauchgasanalyse, Backofen, Zementrauch |
Wärmeleitung |
|||
Siliziumsensoren |
Caldos27 |
Argon mit O2und H2mit Argon vermischt, H2Mischen N2/ Luft |
Wasserstoffreinheit, Dampfgenerator, Inertgasüberwachung, UEL/LEL-Überwachung |
Glasmessbecken |
Caldos25 |
H₂ in Cl₂, SO₂ in N₂/Luft, H₂ in N₂/Luft |
Chlorproduktion, Abbau von Schwefeldioxid und Ammoniak im Schmelzgas |
Ionisierung der Flamme | |||
FID-Sonden |
MultiFID14 |
Kohlenwasserstoffe |
Flüchtige organische Verbindungen, Emissionsüberwachung, Automobilindustrie, Umweltluft, Prozesssteuerung |
Infrarot-Analysemodul Uras26
Messprinzip
Nicht-disperse Infrarotabsorption im Wellenlängenbereich λ = 2,5-8 μm.
Ein Optometer kann 1 oder 2 optische Wege zur Messung von 1 bis 4 Komponenten konfigurieren, wobei jeweils 1 oder 2 Detektoren konfiguriert werden können.
Probengaskomponenten und Messbereiche
Das Uras26 Analysemodul verfügt über einen physikalischen Messbereich für jede Probenbestandteil. Es ist auch möglich, einen kleineren Bereich aus dem physischen Bereich elektronisch auszuwählen.
Die Mindestgröße ist 1.
Die in der folgenden Tabelle dargestellte Mindestgröße basiert auf der ersten Probengaskomponente im Lichtweg 1.
Probe Komponenten |
Mindeststufe 1 |
Mindestens 2 Stufen |
Mindestens 2 Stufen Messbereich mit kalibriertem Pool |
Gasgruppen1) |
CO |
0 bis 50 ppm |
0 bis 10 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
Ein |
CO2 |
0 bis 50 ppm |
0 bis 5 ppm |
0 bis 25 ppm2) |
Ein |
NEIN |
0 bis 75 ppm |
0 bis 75 ppm |
0 bis 75 ppm2) |
Ein |
So2 |
0 bis 100 ppm |
0 bis 25 ppm |
0 bis 25 ppm2) |
Ein |
N2O |
0 bis 50 ppm |
0 bis 20 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
Ein |
CH4 |
0 bis 100 ppm |
0 bis 50 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
Ein |
NH3 |
0 bis 500 ppm |
0 bis 30 ppm |
- |
B |
C2H2 |
0 bis 200 ppm |
0 bis 100 ppm |
0 bis 100 ppm |
B |
C2H4 |
0 bis 500 ppm |
0 bis 300 ppm |
0 bis 300 ppm |
B |
C2H6 |
0 bis 100 ppm |
0 bis 50 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
B |
C3H6 |
0 bis 250 ppm |
0 bis 100 ppm |
0 bis 100 ppm2) |
B |
C3H8 |
0 bis 100 ppm |
0 bis 50 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
B |
C4H10 |
0 bis 100 ppm |
0 bis 50 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
B |
C6H14 |
0 bis 500 ppm |
0 bis 100 ppm |
0 bis 100 ppm2) |
B |
R134a |
0 bis 100 ppm |
0 bis 50 ppm |
0 bis 50 ppm2) |
B |
SF₆ |
0 bis 5 ppm |
0 bis 4 ppm |
- |
B |
H2O |
0 bis 1000 ppm |
0 bis 500 ppm |
0 bis 500 ppm |
C |
Hinweis:
1) Siehe Preisinformationen
2) Mindestmenge 1 ist bereitgestellt. Die maximale Größe ist mindestens das Vierfache. Auf Anfrage können zusätzliche Probenkomponenten zur Verfügung gestellt werden.
Anzahl der Messungen
1-4 Messbereiche pro Probe-Komponente
Maximale Reichweite
0-100 vol.%, Oder 0 Vol.% zu Sättigung oder 0 Vol.% zu LEL. Es kann kein Messbereich innerhalb der Verbrennungsgrenzen angeboten werden.
Größenverhältnis
≤ 1:20
Nullpunktunterdrückung
Elektronische Nullpunktunterdrückung oder Differenzmessung (Flussreferenzgas) > 0, maximales Unterdrückungsverhältnis 1:10
Stabilität
Die folgenden Daten basieren auf allen Einflussfaktoren wie Durchfluss, Temperatur und Atmosphärendruck. Sie eignen sich für die Lieferung von Analysemodulen im Bereich 1.
Lineare Abweichung
≤1% Messbereich
Option: Linearisierbar nach EPA-Spezifikationen für die Abgasmessung von Fahrzeugen
Wiederholbarkeit
≤0,5 % Messbereich
Null Drift
≤1% Umfang / Woche;
Messbereich unter Stufe 1 bis 2: ≤3% Messbereich / Woche
Umfangsverschiebung
≤ 1% Messwert/Woche
Ausgangsschwankungen (2σ)
≤0,2% Messbereich, Elektronik T90Zeit = 5 Sekunden (Stufe 1) oder 15 Sekunden (Stufe 2)
Erkennungsgrenzen (4σ)
≤0,4% Messbereich, Elektronik T90Zeit = 5 Sekunden (Stufe 1) oder 15 Sekunden (Stufe 2)
Einflussfaktoren
Verkehrseffekte
Durchflussbereich 20-100I/h: innerhalb der Messgrenzen
Hintergrundgas Einfluss / Kreuzempfindlichkeit
Die Kalibrierung des Analysators sollte auf der Analyse der Probengaskomponenten basieren.
Die Auswirkungen des Hintergrundgases durch selektive Maßnahmen zu verringern (optional): Bei der Messung einer Probenkomponente mit Uras26 können Störungen für andere Probenkomponenten
Durch zusätzliche Filter,Korrektur von Filterbecken, internen elektronischen Kreuzstörungen oder Gasträgerkorrektur.
Temperatureinwirkungen
Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich
- Nullpunkt: ≤ 1% Messbereich / 10 ° C
Messbereich unter Stufe 1 bis 2: ≤2% Messbereich/10°C
Empfindlichkeit bei Temperaturkompensation: ≤3% der Messwerte/10°C
- Empfindlichkeit bei der Konfiguration eines 55°C-Thermostats (optional): ≤ 1 % der Messwerte/10°C
Luftdruckeinwirkungen
Null: keine Auswirkungen
Empfindlichkeit bei Druckkorrektur mit integriertem Drucksensor: ≤0,2% der Messwerte / 1% der Luftdruckänderung
Wenn der Schlauch als innere Gasleitung verwendet wird, befindet sich der Drucksensor im Probengasweg.
Bei Verwendung eines Hartrohrs wird der Drucksensor über einen Schlauch an die Außenseite angeschlossen.
Power Auswirkungen
DC 24V ±5 %: ≤ 0,2 % Messbereich
Dynamische Reaktion
Vorwärmzeit
Wenn kein Thermostat, etwa 30 Minuten; Bei Verwendung eines Thermostats dauert es etwa 2 Stunden.
T90Reaktionszeit
T90= 2,5 Sekunden, wenn die Messlänge des Beckens = 200 mm, der Probengasstrom = 60 l / h, keine Signalverdämpfung (Low-Pass-Filter).
Die niedrige Durchlaufzeitkonstante unterstützt eine Einstellung zwischen 0 und 60 Sekunden.
Kalibrieren
Nullpunktkalkulation
Verwenden Sie Inertgase (z. B. Stickstoff) oder Umgebungsluft, die keine Bestandteile des gemessenen Gases enthält.
Dimensionierung
Verwenden Sie einen eingebauten aufblasbaren Regulierbacken (optional) oder ein Standardgas. Wenn ein integrierter Regulierungspool konfiguriert ist, wird empfohlen, seine Einstellungen jedes Jahr zu überprüfen.
Bei der Kalibrierung eines Mehrkomponentenanalysators wird die interne oder externe Querempfindlichkeit und/oder die Trägergaskorrektur der gemessenen Komponente ausgeschaltet. Daher bei der Kalibrierung der modifizierten getesteten Komponente,
Nur Standardgase können verwendet werden, die die gemessenen Komponenten und Inertgase wie Stickstoff enthalten.
※Um mehr Produktinformationen zu erfahren, können Sie uns kontaktieren Verkauf nach Bedarf für Ihre Auswahl empfehlen