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Wirtschaftsentwicklungszone 6
Chuzhou Patex Instrument Technology Co., Ltd
Wirtschaftsentwicklungszone 6
Mikrokulon ChlorometerSchnelle Tests von Schwefel, Stickstoff, Chlor und Kohlenstoff in Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen ohne Umrüstung der Anlage: Auch die entsprechenden Module können für die Prüfung von Umweltindikatoren wie TOC/AOX/TOX/EOX aktualisiert werden. Darüber hinaus bieten die Geräte eine Vielzahl von Analysesystemen für Gase und Druckflüssigkeiten mit hohem Durchfluss.
Integrierte Konstruktion von vertikalen und horizontalen Ofenen:
Der Elementsanalysator KVD-9000Pro verwendet die Doppelofentechnologie, die die Prüfung einer Vielzahl von Substratproben lösen und sich an die Anforderungen verschiedener Probeneigenschaften und Analysemethoden anpassen kann. Vertikale Öfen können Gas- und Flüssigkeitsproben mit sehr geringem Gehalt schnell und präzise prüfen, während Horizontale Öfen chemische Tests für feste, klebrige und andere komplexe Proben anbieten.
KVD-9000Pro ist mit einem sicheren Selbstprüfungssystem ausgestattet, das langfristig stabile Arbeit aller Komponenten gewährleistet, alle Systemparameter automatisch einstellt und optimiert, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten; wirksame Beseitigung der schädlichen Auswirkungen von Partikeln, Aerosolen und anderen Gasverschmutzungen; Die Wartungszyklus-Erinnerungsfunktionen, wie oben, sparen Wartungszeit effektiv und garantieren langfristig stabilen Betrieb des Systems.
Mikrokulon ChlorometerEigenschaften:
1. Kuwaiton-Instrumente verwenden den vertikalen Muster der Vertikalprobe.
2. Realisieren Sie die automatische Reinigung der Eingangsproben und den automatischen Austausch der Proben, das Verfahren kann nach Anforderungen eingestellt werden.
3. Wählen Sie einen 110-Bit-vollautomatischen Probeneinsatzer, genaue Positionierung, eine einmalige Einstellung, vollautomatische Erkennung, die Probenmenge kann automatisch eingestellt werden. Eine unbewachte, automatische Analyse.
4. Die Gasdurchflussgeschwindigkeit wird vom Massenflussmesser gesteuert, ohne manuelle Einstellung.
Gasdruck und Temperatur werden durch den Reaktionssensor gesteuert.
Der Computer steuert den gesamten Prozess der Analyse, Datenverarbeitung und andere, um den gesamten Prozesszustand anzuzeigen. Standardkurven können automatisch abgeschlossen werden.
7. Verwenden Sie importierte Heizungsdrähte, um die Lebensdauer des Kraketofens zu verlängern. Die Datenverarbeitungssoftware verfügt über eine automatische Schnittfunktion zum Übertemperatur-Schutz, bei der die festgelegte Obergrenze überschritten wird, wird das Instrument automatisch in einen geschützten Zustand gekühlt.
8. Entworfen Fluoreszenzpool, hat die Funktion der automatischen Kompensation der Intensität der UV-Lichtquelle, hohe Empfindlichkeit und geringes Grundgeräusch.
9. Inneres Filtersystem mit selektivem durch die Membran hindurchgehendem aromatischen Kohlenwasserstoffblocker, Detektionssystem, keine Verschmutzung möglich.
10. Speziell gefertigtes Quartz-Crack-Rohr, ohne Demontage, löst die Nachteile des Verbrennungsrohrs, das leicht Kohlenstoff ansammelt.
11. Das Gerät verfügt über ein Filterreinigungssystem für Gase.
12. Gasdurchflussgeschwindigkeit, Druckabweichung, automatischer Kühlschutz des Instruments.
13. kugelförmige Klemmverbindung zwischen den Gasleitungen für einfache Wartung.
14. Das Instrument kann die Temperatur des Kräckerofens und die Schlaf- und Weckfunktion einstellen. Nach der Analyse der Probe geht das Gerät automatisch in den Ruhezustand.
Schlüsselgeräte sind importierte Geräte, die das Instrumentgeräusch reduzieren und die Erkennungsempfindlichkeit verbessern.
Unterstützt die automatische Datenübertragung an das LIMS-System.
17. Die Software verfügt über die Funktion, um ein Tagebuch auszuführen, um den Prozess der historischen Betriebsschritte abzufragen und die Daten zu verfolgen.
| Durchführungskriterien: | |
| SH/T 0689-2000 | Messung des Gesamtschwefelgehalts von leichten Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen und anderen Ölen (UV-Fluoreszenzmethode) |
| JIF1685-2018 | Kalibrierungsspezifikationen für UV-Fluoreszenzschwefelmeter |
| GB/T 11060.8-2012 | Erdgas Bestimmung schwefelhaltiger Verbindungen (Gesamtschwefelgehalt mittels UV-Fluoreszenzmethode) |
| GB/T 34100-2017 | Messung des Gesamtschwefelgehalts von leichten Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen und anderen Ölen UV-Fluoreszenzmethode |
| nach ASTM D6667-2010 | Standardversuchsmethode zur Erfassung der Gesamtmenge flüchtiger Schwefel in gasförmigen Kohlenwasserstoffen und Flüssigölgasen mit UV-Fluoreszenz |
| nach ASTM D7183 | Standardversuchsmethode zur Bestimmung des Gesamtschwefels in aromatischen Kohlenwasserstoffen und verwandten Verbindungen mit UV-Fluoreszenz |
| ASTM D5453-2016 | Standardversuchsmethode zur Messung der Gesamtschwefelmenge in leichten Kohlenwasserstoffen, Funkenbrennstoffen, Dieselmotorenöl und Motorenöl |
| NB/SH/T 0917-2015 | Messung des gesamten flüchtigen Schwefels in gasförmigen Kohlenwasserstoffen und Flüssigölgasen |
| EN ISO 20846:2012 | Ölprodukte Messung des Schwefelgehalts im Kraftstoff für Kraftfahrzeuge UV-Fluoreszenzanalyse |
| ISO 20846-2011 | Ölprodukte Bestimmung des Schwefelgehalts von Kraftstoffen |
| BS EN 15486-2007 | Bestimmung des Schwefelgehalts einer Mischkomponente von Ethanolöl |
| GB/T 11141-2014 | Messung von Schwefelspüren in leichten industriellen Olefinen |
| GB/T 17930-2016 | Benzin für Fahrzeuge |
| GB/T 19147-2016 | Diesel für Fahrzeuge |
| GB/T 35582 | Schwefelstoff-Elementmesser |
| nach ASTM D7551-2010 | Standardversuchsmethode zur Bestimmung des Gesamtgehalts an flüchtigem Schwefel in gasförmigen Kohlenwasserstoffen und Flüssigöl und Erdgas mit UV-Fluoreszenzmethode |
| nach ASTM D5808-18 | Testmethode für organisches Chlor in aromatischen Kohlenwasserstoffen und verwandten Verbindungen |
| nach ASTM D5808-09a | Standardversuchsmethode zur Bestimmung von Chlor in aromatischen Kohlenwasserstoffen und verwandten Chemikalien mittels Mikrokulon-Analyse |
| ASTM D5194-2018 | Versuchsverfahren für Spurchloride in flüssigen aromatischen Kohlenwasserstoffen |
| SH/T 1757-2006 | Mikrokulon-Methode zur Bestimmung von organischem Chlor in industriellen aromatischen Kohlenwasserstoffen |
| GB/T 18612-2011| | Bestimmung des organischen Chlorgehalts im Rohöl |
| nach ASTM D4929-2017 | Versuchsmethoden zur Bestimmung des organischen Chlorgehalts im Rohöl |
| GB/T 23971-2009 | Elektrometrie zur Messung des Gesamtchloringehalts im Rohöl in Anlage B |
| SH/T 0677- 1999 | Anlage A Gesamtchlorgehalt in Rohöl und Messung (Elektrometrie) |
| UOP779-08 | Chlorid in Öldestillaten durch Mikrocoulometrie |
| YB/T 5022-2016 | Detektion von Schwefelchlorid |
| SY∕T 7329-2016 | Methode zur Bestimmung des organischen Chlorgehalts in Ölfeldchemikalien |
| SH/T 0657-2007 | Spurstoffmessung in flüssigen Ölkohlenwasserstoffen (Oxidationsverbrennung und Chemikalienluminescenz) |
| GB/T 17674-2012 | Messung des Stickstoffgehalts in Rohöl und seinen Produkten |
| SH/T 0704-2001 | Metode zur Messung des Stickstoffgehalts in Öl und Ölprodukten (Chemische Luminescenzmethode für die Probenaufnahme) Normen der petrochemischen Industrie |
| ASTM D4629-2017 | Standard-Versuchsmethode zur Bestimmung von Spuren von organischen Verbindungen Stickstoff in flüssigen Ölkohlenwasserstoffen durch Injektion/Einsatz von oxidierten Brennstoffen und chemische Luminescenz |
| SH/T 0704-2001 | Metode zur Messung des Stickstoffgehalts in Öl und Ölprodukten (Chemische Luminescenzmethode für die Probenaufnahme) Normen der petrochemischen Industrie |
| ASTM D4629-2017 | Standard-Versuchsmethode zur Bestimmung von Spuren von organischen Verbindungen Stickstoff in flüssigen Ölkohlenwasserstoffen durch Injektion/Einsatz von oxidierten Brennstoffen und chemische Luminescenz |
| nach ASTM D5762-2012 | Versuchsmethoden zur Bestimmung von Stickstoff in Öl und Ölprodukten mittels Schiffs-Eingasschemie |
| nach ASTM D6069-2001 | Standardversuchsmethode zur Bestimmung von Stickstoffspuren in Luftfahrtkohlenwasserstoffen mittels chemischer Leuchtmitteldetektion durch Oxidationsverbrennung und Reduktionsdruck |
| SH/T 1821 | Messung von Stickstoff für industrielle aromatische Kohlenwasserstoffspuren |
Auf der Grundlage der chinesischen Bedienoberfläche von Windows kann der Mensch-Maschine direkt kommunizieren. Die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Druck von Daten durch Computer gesteuert. Das Instrument regelt automatisch den Gasfluss, die automatische Probenaufnahme, die automatische Reinigung, die automatische Probenaufnahme, die automatische Generierung einer Standardkurve, die nach dem Ende des Analyseprozesses automatisch ruht, kann ein regelmäßiges Wecken eingestellt werden, um eine unbewachte Analyse zu erreichen.
| Systemkonfiguration: |
| Standardkonfiguration: Computer + System KVD-9000Pro + Vollautomatischer Probenahmer (16- oder 110-Bit) |
| Technische Parameter |
| Grundparameter: Probenart: Flüssigkeit |
| Messmethode: UV-Fluoreszenzmethode (S), Chemie |
| Probeneinsatz: Flüssigkeitsprobe: 2-50 μL |
| Messbereich: 0,01 bis 10.000 ppm (mg/L) (hohe Konzentration verdünnbar) |
| Messgenauigkeit: |
| Temperaturbereich: Raumtemperatur bis 1300 °C |
| Temperaturgenauigkeit: ± 1 ℃ |
| Untersuchungsgrenze: 0,01 ppm |
| Probenzeit: ca. 2 Minuten |
| Gasanforderungen: Argon: Reinheit über 99,9% |
| Sauerstoff: Reinheit über 99,9% |
| Stromversorgung: AC220V ± 22V, 50Hz ± 0,5Hz, 1500 W |
| Größe: 560 (L) × 560 (W) × 1000 (H) mm |
| Gewicht: 40kg |