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Détails sur le produit:
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| Taper: | Testeur de température d'auto-inflammation | Classe de précision: | Haute précision |
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| Précision: | / | Application: | tests automobiles, tests de laboratoire, tests de laboratoire |
| accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | / | Tension: | 220 V, Autre |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de soufre de pétrole selon la norme ISO 17198,machine à l'azote de soufre total,Testeur de pétrole ASTM D4629 |
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KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Testeur Intégré Automatique de Soufre et d'Azote Total UOP 987 Machine à Soufre et Azote pour Pétrole ASTM D4629
PIntroduction du produit
L'analyseur intégré entièrement automatique de soufre et d'azote HH-9000SN est une nouvelle génération d'équipement de laboratoire de précision entièrement automatique développé sur la base des principes de double détection de la chimiluminescence et de la fluorescence ultraviolette, combiné à la technologie moderne de contrôle intelligent par ordinateur.
Il peut déterminer efficacement et avec précision les éléments soufre et azote dans divers échantillons, et est largement utilisé dans les domaines du pétrole, de la pétrochimie, de la chimie, de la protection de l'environnement et des tests par des tiers.
Il est adaptable aux besoins de test de divers types d'échantillons, y compris les liquides et les gaz, offrant une solution efficace, stable et précise pour les tests de laboratoire.
Cet équipement adopte une conception d'introduction d'échantillon verticale, associée à un système d'introduction d'échantillon automatique rotatif, qui évite efficacement les erreurs humaines causées par l'échantillonnage manuel, réduit considérablement les erreurs de détection du système et améliore la stabilité des résultats des tests.
Pendant les tests d'échantillons, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux échantillons à tout moment selon les besoins expérimentaux, en élargissant de manière flexible le nombre de positions d'échantillonneur pour répondre aux besoins de scénarios de test multi-lots et divers.
Le système de contrôle du trajet de gaz utilise un débitmètre massique de haute précision et régule intelligemment le débit de gaz tout au long du processus via ordinateur, assurant un débit de gaz stable et sans fluctuation, optimisant davantage la répétabilité de l'instrument, améliorant considérablement la précision de mesure des échantillons à faible teneur et garantissant la fiabilité des données de test.
Normes de Soufre
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GB/T 11141-2014 |
Détermination du Soufre Trace dans les Oléfines Légères Industrielles |
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GB/T 35582-2017 |
Analyseur d'Éléments Soufre et Azote |
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GB/T 17930-2016 |
Essence pour Véhicules |
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GB/T 38395-2019 |
Détermination de la Teneur en Soufre et Azote dans le Goudron de Houille |
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GB/T 34100-2017 |
Détermination de la Teneur Totale en Soufre dans les Hydrocarbures Légers, les Carburants Moteurs et Autres Produits Pétroliers - Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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GB/T 11060.8-2020 |
Détermination des Composés Soufrés dans le Gaz Naturel - Partie 8 : Détermination de la Teneur Totale en Soufre par Spectrophotométrie par Fluorescence Ultraviolette |
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SH/T 0689-2000 |
Détermination de la Teneur Totale en Soufre dans les Hydrocarbures Légers, les Carburants Moteurs et Autres Produits Pétroliers |
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DB51/T 1689-2013 |
Détermination de la Teneur Totale en Soufre dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) - Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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ASTM D5453 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de la Teneur Totale en Soufre dans les Hydrocarbures Légers, les Carburants Moteurs et les Huiles par Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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ASTM D6667-14 (2019) |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination du Soufre Volatil Total dans les Hydrocarbures Gazeux et les Gaz de Pétrole Liquéfiés par Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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ASTM D7183-23 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination du Soufre Total dans les Hydrocarbures Aromatiques et les Produits Chimiques Associés par Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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ASTM D7551-10 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de la Teneur Totale en Soufre Volatil dans les Hydrocarbures Gazeux, les Gaz de Pétrole Liquéfiés et les Gaz Naturels par Méthode par Fluorescence Ultraviolette |
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KS M ISO 17198-2021 |
Diméthyléther (DME) pour usage carburant - Détermination du soufre total - Méthode par fluorescence ultraviolette |
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ISO/CD 20846:2023 |
Produits pétroliers - Détermination de la teneur en soufre dans les carburants automobiles - Méthode par fluorescence ultraviolette |
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UOP 987-2015 |
Détermination du Soufre et de l'Azote Trace Faible dans les Hydrocarbures Liquides par Méthode de Combustion Oxydative avec Détection par Fluorescence Ultraviolette |
Norme d'Azote
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GB/T 17674-2021 |
Détermination de la Teneur en Azote dans le Pétrole Brut - Méthode par Chimiluminescence (Injection d'Échantillon) |
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GB/T 35582-2017 |
Analyseur d'Éléments Soufre et Azote |
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GB/T 38395-2019 |
Détermination de la Teneur en Soufre et Azote dans le Goudron de Houille |
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SH/T 0657 |
Détermination de l'Azote Trace dans les Hydrocarbures Pétroliers Liquides - Méthode par Combustion Oxydative et Chimiluminescence |
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NB/SH/T 0704-2010 |
Détermination de la Teneur en Azote dans le Pétrole et les Produits Pétroliers - Méthode par Chimiluminescence (Injection d'Échantillon) |
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SH/T 1821-2018 |
Hydrocarbures Aromatiques Industriels - Détermination de l'Azote Trace - Méthode par Chimiluminescence |
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ASTM D4629 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de l'Azote Trace dans les Hydrocarbures Liquides par Combustion Oxydative et Chimiluminescence par Seringue/Entrée |
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ASTM D5762 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de l'Azote dans le Pétrole et les Produits Pétroliers par Chimiluminescence par Injection par Creuset |
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ASTM D6069-2001 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de l'Azote Trace dans les Hydrocarbures Aéronautiques par Combustion Oxydative et Chimiluminescence à Pression Réduite |
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ASTM D7184-24 |
Méthode d'Essai Standard pour la Détermination de l'Azote Ultra-Faible dans les Hydrocarbures Aromatiques par Combustion par Oxydation et Détection par Chimiluminescence à Pression Réduite |
KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Testeur Intégré Automatique de Soufre et d'Azote Total UOP 987 Machine à Soufre et Azote pour Pétrole ASTM D4629
Paramètres de Base
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Exigences de Source de Gaz |
Pureté de l'oxygène ≥ 99,999 % ; Pureté de l'argon ≥ 99,999 % |
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Contrôle du Débit de Gaz |
Débitmètre massique de haute précision avec contrôle intelligent. |
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Temps d'Analyse |
Cycle d'analyse d'un seul échantillon d'environ 3 minutes, très efficace et rapide. |
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Interface de Données de Communication |
Prend en charge l'interface RS232, permettant la transmission synchrone des données au système LIMS pour une gestion unifiée pratique des données de laboratoire. |
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Spécifications de l'Alimentation :
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AC220V±20V, 50Hz, puissance nominale 3000W
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Plage de Mesure |
0,05 mg/L ~ 20000 mg/L (extensible au contenu en pourcentage) ; |
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Azote (N) : 0,1 mg/L ~ 20000 mg/L (extensible au contenu en pourcentage)
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Plage de Mesure : |
Soufre (S) : Concentration de Détection Minimale : Soufre (S) : 0,02 mg/L |
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Azote (N) : 0,05 mg/L
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Erreur de Répétabilité
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Lorsque la concentration de l'échantillon (ou de la norme) est comprise entre 0,02 mg/L et< 0,1 mg/L, l'écart type relatif (RSD) est ≤ 20 %. .
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Lorsque la concentration de l'échantillon (ou de la norme) est comprise entre 0,1 mg/L et< 1,0 mg/L, l'écart type relatif (RSD) est ≤ 8 % |
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Lorsque la concentration de l'échantillon (ou de la norme) est comprise entre 1,0 mg/L et ≤ 10 mg/L, l'écart type relatif (RSD) est ≤ 6 %.
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Lorsque la concentration de l'échantillon (ou de la norme) est comprise entre 10 mg/L et ≤ 20000 mg/L, l'écart type relatif (RSD) est ≤ 3 %.
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Caractéristiques de Performance
1. Conception de pyrolyse à haute efficacité : En utilisant un tube de pyrolyse en quartz à manchon aveugle, la technologie de combustion alternative assure une combustion et une conversion complètes de l'échantillon. Une pyrolyse complète de l'échantillon peut être réalisée sans avoir besoin d'un catalyseur trioxyde de tungstène, évitant efficacement l'accumulation de carbone, prolongeant la durée de vie de l'équipement et réduisant les coûts de maintenance.
2. Système de trajet de gaz stable : Un dispositif de stabilisation de pression dédié est ajouté au trajet de gaz pour supprimer efficacement l'interférence du débit de gaz et des fluctuations de pression sur les résultats de détection, assurant la stabilité du fonctionnement du trajet de gaz et améliorant encore la répétabilité et la précision des données de détection.
3. Contrôle du débit :** Équipé d'un débitmètre massique électronique, le débit de gaz est contrôlé en boucle fermée par un ordinateur, assurant un débit de gaz stable et sans fluctuation, optimisant considérablement la répétabilité de l'instrument et améliorant la précision de mesure des échantillons à faible teneur. Simultanément, lorsque le débitmètre massique détecte un débit anormal de gaz porteur ou de gaz de combustion, le poste de travail interrompra automatiquement l'injection d'échantillon pour éviter l'accumulation de carbone due à la pyrolyse induite par l'hypoxie de l'échantillon, évitant la contamination du trajet de gaz et du détecteur, et assurant le bon fonctionnement de l'équipement.
4. Contrôle intelligent de la température : Le four de pyrolyse est équipé d'un dispositif de contrôle automatique du ventilateur. Le ventilateur de refroidissement peut démarrer et s'arrêter automatiquement en fonction de la température du four, éliminant le besoin pour le personnel d'attendre l'arrêt. Il dispose d'avertissements de défaut opérationnel et d'une fonction d'injection d'échantillon interdisant les défauts, et intègre également un mécanisme de protection automatique contre la mise hors tension en cas de surchauffe, assurant de manière complète la sécurité du fonctionnement de l'équipement et la sécurité de l'opérateur.
5. Chambre de détection à haute sensibilité : Un processus de pulvérisation professionnel assure une excellente étanchéité de tous les composants de la chambre de détection, empêchant efficacement les fuites d'air et de lumière, réduisant les interférences de l'environnement extérieur, abaissant le bruit de fond et améliorant encore la sensibilité et les limites de détection de l'instrument pour répondre aux exigences de détection de haute précision des échantillons à faible teneur.
6. Composants essentiels de haute qualité : Les composants clés tels que les lampes UV, les monochromateurs, les sécheurs à membrane et les tubes photomultiplicateurs sont tous des produits de haute qualité, garantissant des performances globales stables et fiables de l'équipement, prolongeant sa durée de vie et garantissant la précision et la cohérence des résultats des tests.
7. Système de poste de travail intelligent : Intégrant des modes de calibration à point unique et multipoint, il peut générer automatiquement des courbes de calibration ; il fournit une fonction d'ajustement de courbe d'ordre supérieur multipoint, réduisant efficacement les écarts dans les résultats des tests d'échantillons à faible teneur causés par la corrélation linéaire de la courbe ajustée. Le poste de travail surveille l'état de fonctionnement de l'instrument en temps réel, y compris les paramètres clés tels que le débit de gaz, la température du four de pyrolyse, la pression du gaz, la haute tension PMT et la ligne de base. En cas d'anomalie, l'instrument déclenchera automatiquement une alarme et se refroidira pour entrer dans un état de protection, assurant la sécurité opérationnelle du laboratoire. L'ensemble du processus d'analyse et de traitement des données est contrôlé par ordinateur, offrant une utilisation pratique. Équipé d'un système complet de traitement des données, il effectue automatiquement des fonctions telles que la conversion de concentration, de teneur, d'unité et le calcul du RSD, améliorant l'efficacité de la détection.
8. Conception économe en énergie et respectueuse de l'environnement : Le mode veille/réveil intégré permet de définir librement les paramètres de délai de mise en veille et de réveil. Pendant la veille, la température du four diminue automatiquement, le débit de gaz est réduit ou coupé, économisant ainsi de l'énergie et prolongeant la durée de vie de l'équipement. La fonction de réveil différé permet à l'équipement de préchauffer à la température de fonctionnement pour le prochain cycle de détection, améliorant l'efficacité de la détection.
9. Système d'introduction d'échantillon entièrement automatisé : Équipé d'un système d'introduction d'échantillon entièrement automatisé à 19 ou 156 positions, entièrement contrôlé par ordinateur, permettant l'introduction directe d'échantillons et une opération expérimentale entièrement automatisée. Il complète automatiquement les opérations telles que le remplacement d'échantillon, le nettoyage de l'injecteur, l'élimination des erreurs de bulles par la méthode de différence de volume et le traçage automatique de la courbe standard. La vitesse d'injection est constante et peut être ajustée de manière flexible en fonction des caractéristiques de l'échantillon pour s'adapter aux besoins de détection de différents types d'échantillons.
10. Conception d'utilisation pratique : Les paramètres de l'injecteur peuvent être définis directement sur l'ordinateur, éliminant le besoin d'ajustements individuels par l'utilisateur. Après le début des tests, l'appareil peut fonctionner sans surveillance, réduisant considérablement la charge de travail de l'opérateur, atténuant les erreurs de détection du système causées par des erreurs humaines dans l'introduction d'échantillons, et améliorant à la fois l'efficacité et la précision.
11. Contrôle de test flexible : Pendant les tests, les utilisateurs peuvent modifier à tout moment des paramètres clés tels que le nombre de tests, le volume d'injection et le temps d'analyse. Il prend également en charge les fonctions d'ajout, de remplacement et de priorité d'échantillons, s'adaptant à des scénarios de test divers et personnalisés.
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Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748