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Beijing Puri Analyse Instrument Co., Ltd.
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Bergbau Strahlrohr Chromatometer Hersteller Preis Kohle Gas Überwachung Analyzer Selbstverbrennung Gas Analyse Strahlrohr Überwachung System

VerhandlungsfähigAktualisieren am02/19
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Das GC-9280-Gaschromatogramm (speziell für die Berggasanalyse) besteht aus Komponenten wie einem Host, einer hocheffizienten Chromatografie-Säule, einem Methanwandler, einem Wärmeleitdetektor, einem Dual-Hydrogen-Flammendetektor und einem automatischen Probenaufnahmesystem und verfügt über eine Mikrocomputersteuerung, die die automatische Probenaufnahmeventil und das automatische Schalten des Detektorsignals ermöglicht, das Signal von einer speziellen Chromatografie-Arbeitsstation für Berggas erfasst und die Daten verarbeitet. Das Instrument ist ein unterstützendes Gerät für das Selbstverbrennungs-Brand-Strahlüberwachungssystem in Kohlebergen und ist weit für die Vorhersage und Bekämpfung von natürlichen Branden in großen, mittleren und kleinen Kohlebergen geeignet.
Produktdetails
Details

Chromatometer für Strahlrohrsysteme

Produktbeschreibung:

Das GC-9280-Gaschromatogramm (speziell für die Berggasanalyse) besteht aus Komponenten wie einem Host, einer hocheffizienten Chromatografie-Säule, einem Methanwandler, einem Wärmeleitdetektor, einem Dual-Hydrogen-Flammendetektor und einem automatischen Probenaufnahmesystem und verfügt über eine Mikrocomputersteuerung, die die automatische Probenaufnahmeventil und das automatische Schalten des Detektorsignals ermöglicht, das Signal von einer speziellen Chromatografie-Arbeitsstation für Berggas erfasst und die Daten verarbeitet. DieGeräteDie unterstützende Einrichtung für das Selbstverbrennungs-Feuerstrahlüberwachungssystem in Kohlebinen ist weit verbreitet für die Vorhersage und Bekämpfung von natürlichen Branden in großen, mittleren und kleinen Kohlebinen. Durch die 24-stündige kontinuierliche Zyklusüberwachung des Gasgehalts von O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6, C2H2 und anderen unter dem Brunnen, nach der Bestimmung und Analyse des Gases, das das natürliche Brand kennzeichnet, wird die Temperaturänderung des vorhergesagten Brandpunkts rechtzeitig vorhergesagt und wissenschaftliche Grundlage für die Prävention von Naturbränden und Bergbaugasunfällen in Kohlebergen zur Verfügung gestellt.

Das Gerät basiert auf dem Prinzip der Chromatographie und ermöglicht eine schnelle Trennung und eine hohe Empfindlichkeit von Mischungen aus H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6 und C2H2 mit einer effizienten speziellen Chromatografie- und Analyseverfahren. Dieses Instrument ist ein spezielles Chromatometer für die Vorhersage von Kohlebergbränden und die Brandsicherheit, die die Analyse der Atmosphäre von Berggassen und die Ermittlung der Explosionsgefahr von Gas bei der Vorhersage von Bränden ermöglicht, und die vollständige Analyse der Komponenten des Gases. Das Gerät hat eine hohe Schlag- und Vibrationsbeständigkeit und kann für Fahrzeuge eingesetzt werden.

Technische Parameter

1. * Kleine Messkonzentration: O2, N2≤0,05% H2 ≤5ppm CO≤0,5ppm
CH4, CO2, C2H4, C2H6, C2H2 ≤ 0,1 ppm

2. Analysezyklus: Einmal Probeneinsatz, vollständige Analyse von H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6 und C2H2 Komponenten, Analysezyklus nicht größer als 7 min

Anzahl der gleichzeitig funktionierenden Detektoren, Verstärker und Ausgangssignalkanäle: 3

4. Ereignissteuerung (Schaltvolumensteuerung von externen Steuergeräten): Steuerung * Last 220V AC 1A

5. Nach den Anforderungen des Benutzers zur Frühwarnung kann die Instrumentenkonfiguration für die Analyse der Komponenten von C3 im Kohlengas erhöht werden, um den Analysebereich zu erweitern.

Haupttechnische Indikatoren

Durchfluss der Eingangsprobe, Durchfluss der Chromatografie-Säule, Durchfluss des Detektorgases, Präzisionssteuerung

Viele Eingangsöffnungen sind verfügbar: Füllsäuleneingangsöffnungen (mit Separationsbläsung, mit großem Kaliber Kapillarsäulen), Ableitung/ keine Ableitung der Kapillaren-Einleitung, die Prozedur-Erwärmung der kalten Zylinderkopf-Einleitung der flüchtigen Komponenten-Serieneingang der Probe (speziell mit einer Vorbehandlungsvorrichtung für die Probe, wie z.

Industrie* Detektor Design

Speziell keramisch behandelte Vergrößerungsplatte, immer stabil in der feuchten Jahreszeit, automatische Zündung, automatische Schutzfunktion gegen Wasserstoffleckage, sicher und zuverlässig.

Präzise Kontrollprogrammerwärmung und Ofentemperatur, präzise Ofentemperaturverfolgung

Innere Kontrollgenauigkeit kleiner als0.01℃; Der Temperaturunterschied zwischen den inneren Punkten ist nicht größer als 1 ° C; Schnelle Erwärmung und Abkühlung, Prozesserwärmungsgeschwindigkeit 120 ℃ / min; Ausgleichszeit 10 Sekunden; Abkühlungszeit (300 ° C bis 50 ° C) 6min; Kontrollierte Temperaturgenauigkeit (Unterschied von weniger als 0,3 ° C zur tatsächlichen Temperatur).

Voll importiertes Ventilkonfigurationssystem

* Mehr transportiert8 Ventile (4-Wege-Ventil, 6-Wege-Ventil, 10-Wege-Ventil und Flüssigkeitsprobenventil optional); Automatische Steuerung, Sequenzbetrieb; 0 Leckage Reinigungstechnik; Lange Lebensdauer des Hochgeschwindigkeitsschaltmegnetventils (1 Million Mal, 10mS).

Selbstständig beheizter Säulenkasten

In einem Mehrsäulenchromatografiesystem kann die Nutzungstemperatur der verschiedenen Säulen individuell eingestellt werden, um eine gute Trennung pro Säule zu erzielen;

Einfache Umsetzung der Luftwegschneidtechnologie

Mehrdimensionale Spektroskopiefunktion zur Abschluss der Trennungsanalyse komplexer Proben, die Gegenblasfunktion der Spektroskopie zu erreichen, um Analysezeit und -zyklus zu sparen;

Technische Indikatoren

Säulen-Wärmekasten

Temperaturbereich

Raumtemperatur +5 ℃ ~ 450 ℃;

Genauigkeit der Temperatureinstellung

0.1℃

Programmerwärmungsgeschwindigkeit

60 ℃ / min

Anzahl der Stufen

8. Prozesserwärmung

Fahrgeschwindigkeit

0,1 ~ 120 ℃ / min (Zunahme 0,1 ℃)

* Betriebszeit

999,99 Minuten

Ausfallkompensation für betriebbare Säulen (Doppelkanal)

Heizungsbereich

6 unabhängig gesteuerte Heizungsbereichssteuerung (außer Ofentemperatur, zwei Probeneingangen, zwei Detektoren, zwei Zusatzheizungsbereiche)

Hilfsheizungszone Einsatztemperatur

300℃

Detektoren

Wasserstoffflamme Ionisierungsdetektor FID

Anwendungstemperatur

450℃

Testgrenzen

≤2,5 pgC/s [n-C]16]

Dynamischer linearer Bereich

≥107(±10%)

Frequenz der Datenerfassung

100 Hz

Anpassung zu Füllsäulen und Kapillaren

Wärmeleitbecken-Detektor TCD

Anwendungstemperatur

400℃

Testgrenzen

<400 pg Propan/ml, Helium

Dynamischer linearer Bereich

105(±5%)

Frequenz der Datenerfassung

100 Hz

Single-Draht-Mikrowellen-Design; Anpassung zu Füllsäulen und Kapillaren

Aktualisiert: 4.9.2020 16:48:45