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Produktdetails:
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| Typ: | vollautomatischer Destillationsprüfer | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
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| Genauigkeit: | / | maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Leistung: | / | Schutzklasse: | / |
| Stromspannung: | 220 V, Sonstiges | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | ASTM D5453 Schwefel Stickstoff Tester,Erdölschwefel-Stickstoffanalysator,ASTM D6667 kombinierter Prüfer |
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ASTM D5453 ASTM D6667 Autosulfur- und Stickstoffintegrationsmaschine ASTM D7183 ASTM D7551 Kombinierter Prüfer für Schwefel und Stickstoff
PArtikel Einführung
The HH-9000SN Fully Automatic Sulfur and Nitrogen Integrated Analyzer is a new generation of fully automatic precision laboratory testing equipment developed based on the dual detection principles of chemiluminescence and ultraviolet fluorescence, kombiniert mit modernen Computer-intelligenten Steuerungstechnologien.
Es kann Schwefel- und Stickstoffelemente in verschiedenen Proben effizient und genau bestimmen und wird in der Erdöl-, Petrochemie-, Chemie- und Umweltschutzindustrie eingesetzt.und Testfelder von Dritten.
Es ist an die Prüfbedürfnisse verschiedener Probenarten, einschließlich Flüssigkeiten und Gase, angepasst und bietet eine effiziente, stabile und genaue Lösung für die Labortests.
Diese Ausrüstung hat eine vertikale Probeeinführungsstruktur, verbunden mit einem drehbaren automatischen Probeeinführungssystem, das menschliche Fehler durch manuelle Probenahme effektiv vermeidet.reduziert die Fehler beim Erkennen von Systemen erheblich, und verbessert die Stabilität der Testergebnisse.
Während der Probenprüfung können die Benutzer je nach Versuchsbedarf jederzeit neue Proben hinzufügen.Flexibile Erweiterung der Anzahl der Probenahmeplätze, um den Bedürfnissen mehrerer Chargen und verschiedener Prüfszenarien gerecht zu werden.
Das Gaswegsteuerungssystem verwendet einen hochpräzisen Massenflussmesser und regelt den Gasfluss über den gesamten Prozess per Computer intelligent, um einen stabilen und schwankungsfreien Gasfluss zu gewährleisten.weitere Optimierung der Wiederholbarkeit der Instrumente, wodurch die Messgenauigkeit von Proben mit niedrigem Gehalt erheblich verbessert und die Zuverlässigkeit der Prüfdaten gewährleistet wird.
Schwefelnormen
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Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Bestimmung von Spuren von Schwefel in leichten Industrieolefinen |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Schwefel- und Stickstoffelementanalysator |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Benzin für Fahrzeuge |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Bestimmung des Schwefel- und Stickstoffgehalts in Kohleteer |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts in leichten Kohlenwasserstoffen, Motorbrennstoffen und anderen Ölprodukten - UV-Fluoreszenzmethode |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Bestimmung von Schwefelverbindungen im Erdgas - Teil 8: Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts durch ultraviolette Fluoreszenzspektrophotometrie |
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SH/T 0689-2000 |
Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts in leichten Kohlenwasserstoffen, Kraftstoffen und anderen Ölprodukten |
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Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. |
Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts in Flüssigerdgas (LNG) - Ultraviolette Fluoreszenzmethode |
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für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Standardprüfmethode zur Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts in leichten Kohlenwasserstoffen, Kraftstoffen und Ölen mittels Ultraviolettfluoreszenz |
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Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Standardprüfmethode zur Bestimmung des gesamten flüchtigen Schwefels in gasförmigen Kohlenwasserstoffen und flüssigen Erdölgasen mittels Ultraviolettfluoreszenz |
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ASTM D7183-23 |
Standardprüfmethode zur Bestimmung des Gesamtvolumens an Schwefel in aromatischen Kohlenwasserstoffen und verwandten Chemikalien mittels UV-Fluoreszenzmethode |
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Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
Standardprüfmethode zur Bestimmung des Gesamtgehalts an flüchtigen Schwefel in gasförmigen Kohlenwasserstoffen, flüssigen Erdölgasen und Erdgasen mittels Ultraviolettfluoreszenz |
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KS M ISO 17198-2021 |
Dimethylether (Dme) zur Verwendung als Brennstoff - Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts - Ultraviolette Fluoreszenzmethode |
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ISO/CD 20846:2023 |
Erdölprodukte - Bestimmung des Schwefelgehalts in Kraftstoffen für Kraftfahrzeuge - Ultraviolette Fluoreszenzmethode |
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UOP 987-2015 |
Bestimmung von schwachem Schwefel und Stickstoff in flüssigen Kohlenwasserstoffen durch oxidative Verbrennung mit Ultraviolettfluoreszenzdetektion |
Stickstoffstandard
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Bestimmung des Stickstoffgehalts in Rohöl - Chemilumineszenzmethode (Probeinspritzung) |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Schwefel- und Stickstoffelementanalysator |
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Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Bestimmung des Schwefel- und Stickstoffgehalts in Kohleteer |
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SH/T 0657 |
Bestimmung von Stickstoffspuren in flüssigen Erdölwasserwasserstoffen - Methode der oxidativen Verbrennung und Chemilumineszenz |
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Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Bestimmung des Stickstoffgehalts in Erdöl und Erdölprodukten - Chemilumineszenzmethode (Probeinspritzung) |
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SH/T 1821-2018 |
Industriearomatische Kohlenwasserstoffe - Bestimmung von Stickstoffspuren - Chemilumineszenzmethode |
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ASTM D4629 |
Standardprüfmethode zur Bestimmung von Stickstoffspuren in flüssigen Kohlenwasserstoffen durch spritze/Eingangs-Oxidationsverbrennung und Chemilumineszenz |
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ASTM D5762 |
Standardprüfmethode zur Bestimmung von Stickstoff in Erdöl und Erdölprodukten durch Bootsinspritzchemilumineszenz |
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Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Standardprüfmethode zur Bestimmung von Spurensäurehydrogen in Luftfahrtwasserstoffen durch oxidative Verbrennung und Chemilumineszenz unter Verringerdruck |
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ASTM D7184-24 |
Standardprüfmethode zur Bestimmung von extrem niedrigem Stickstoffgehalt in aromatischen Kohlenwasserstoffen durch Oxidationsverbrennung und Chemilumineszenzdetektion unter geringerem Druck |
ASTM D5453 ASTM D6667 Autosulfur- und Stickstoffintegrationsmaschine
Grundparameter
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Anforderungen an die Gasquelle |
Sauerstoffreinheit ≥ 99,999%; Argonreinheit ≥ 99,999% |
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Steuerung des Gasstroms |
Hochpräzisionsmassenflussmesser mit intelligenter Steuerung. |
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Analysezeit |
Einzelprobenanalysezyklus ca. 3 Minuten, hocheffizient und schnell. |
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Kommunikationsdatenoberfläche |
Unterstützt die RS232-Schnittstelle, die eine synchrone Datenübertragung an das LIMS-System für eine bequeme einheitliche Datenverwaltung ermöglicht. |
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Spezifikationen für die Stromversorgung:
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AC220V±20V, 50Hz, Nennleistung 3000W
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Messbereich |
00,05 mg/l bis zu 20000 mg/l (erweitert auf Prozentsatzgehalt); |
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Stickstoff (N): 0,1 mg/L bis 20 000 mg/L (erweiternswert auf Prozentsatzgehalt)
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Messbereich: |
Schwefel (S): Mindestdetektionskonzentration: Schwefel (S): 0,02 mg/l |
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Stickstoff (N): 0,05 mg/l
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Wiederholbarkeitsfehler
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Wenn die Probenkonzentration (oder Standardkonzentration) zwischen 0,02 mg/l und < 0,1 mg/l liegt, beträgt die relative Standardabweichung (RSD) ≤ 20%. .
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Wenn die Probenkonzentration (oder Standardkonzentration) zwischen 0,1 mg/l und < 1,0 mg/l liegt, beträgt die relative Standardabweichung (RSD) ≤ 8%. |
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Wenn die Probenkonzentration (oder Standardkonzentration) zwischen 1,0 mg/l und ≤ 10 mg/l liegt, beträgt die relative Standardabweichung (RSD) ≤ 6%.
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Wenn die Probenkonzentration (oder Standardkonzentration) zwischen 10 mg/l und ≤ 20000 mg/l liegt, beträgt die relative Standardabweichung (RSD) ≤ 3%.
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Leistungsmerkmale
1. Hochwirksame Pyrolyse: Durch die Verwendung eines Quarz-Pyrolyse-Rohrs mit Blindhüllen gewährleistet die wechselseitige Verbrennungstechnologie eine vollständige Verbrennung und Umwandlung der Probe.Eine vollständige Probenpyrolyse kann ohne einen Wolframtrioxidkatalysator erreicht werden., wodurch die Kohlenstoffansammlung effektiv vermieden, die Lebensdauer der Geräte verlängert und die Wartungskosten gesenkt werden.
2. Stabiles Gaswegsystem: Ein spezielles Druckstabilisierungsgerät wird dem Gasweg hinzugefügt, um Störungen durch Gasfluss und Druckschwankungen bei den Detektionsergebnissen wirksam zu unterdrücken.Gewährleistung der Stabilität des Gaswegbetriebs und weitere Verbesserung der Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Erkennungsdaten.
3Durchflusssteuerung: Ausgestattet mit einem elektronischen Massendurchflussmessgerät wird der Gasfluss durch einen Computer in geschlossenem Kreislauf gesteuert, um einen stabilen und schwankungsfreien Gasfluss zu gewährleisten.erhebliche Optimierung der Instrumentenwiederholbarkeit und Verbesserung der Messgenauigkeit von Proben mit niedrigem GehaltGleichzeitig, wenn der Massendurchflussmesser einen abnormalen Trägergas- oder Verbrennungsgasfluss feststellt,Die Arbeitsstation wird die Probenzufuhr automatisch pausieren, um eine Kohlenstoffansammlung aufgrund der durch Hypoxie induzierten Pyrolyse der Proben zu verhindern., um eine Kontamination des Gasweges und des Detektors zu vermeiden und den normalen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.
4. Intelligente Temperaturkontrolle: Der Pyrolyseofen ist mit einer automatischen Lüftersteuerung ausgestattet.Abbau der Notwendigkeit für das Personal, auf den Stillstand zu wartenEs verfügt über Betriebsfehlerwarnungen und eine fehlerverhütende Probeneinspritzungsfunktion sowie über einen automatischen Übertemperatur-Schutzmechanismus.umfassende Gewährleistung der Sicherheit des Betriebs der Anlagen und der Sicherheit der Bediener.
5. Hochempfindliche Detektionskammer: Ein professionelles Sprühen gewährleistet eine ausgezeichnete Luftdichtheit aller Komponenten in der Detektionskammer und verhindert damit effektiv Luft- und Lichtlecks,Verringerung der externen Umweltbelastungen, die Hintergrundgeräusche verringern und die Empfindlichkeit der Geräte und die Detektionsgrenzen weiter verbessern, um den Anforderungen an die hohe Präzision bei niedrigem Gehalt an Proben gerecht zu werden.
6- hochwertige Kernkomponenten: Schlüsselkomponenten wie UV-Lampen, Monochromatoren, Membrantrockner und Photomultiplier-Röhren sind alle hochwertige Produkte,Sicherstellung einer stabilen und zuverlässigen Gesamtleistung der Anlagen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Genauigkeit und Konsistenz der Testergebnisse zu gewährleisten.
7. Intelligentes Arbeitsplatzsystem: Durch die Integration von Kalibriermodus für Einzelpunkte und Mehrpunkte kann es automatisch Kalibrierkurven erzeugen;es bietet eine mehrpunktige Kurvenanpassung in hoher Ordnung, wodurch die Abweichungen bei den Ergebnissen der Prüfungen mit niedrigem Probengehalt, die durch die lineare Korrelation der eingesetzten Kurve verursacht werden, wirksam verringert werden.einschließlich wichtiger Parameter wie Gasdurchfluss, Pyrolyse-Ofentemperatur, Gasdruck, PMT-Hochdruck und Ausgangswert.Sicherstellung der Betriebssicherheit des LaborsDer gesamte Analyse- und Datenverarbeitungsprozess wird computergesteuert und bietet eine bequeme Bedienung.Es führt automatisch Funktionen wie Konzentration aus, Inhalt, Einheitskonvertierung und RSD-Berechnung, um die Detektionsleistung zu verbessern.
8Energieeinsparende und umweltfreundliche Konstruktion: Der eingebaute Schlaf-/Wach-Modus ermöglicht die freie Einstellung von Schlaf- und Weckverzögerungsparametern.die Ofentemperatur sinkt automatisch, wird der Gasfluss reduziert oder abgeschaltet, wodurch Energie eingespart und die Lebensdauer der Anlagen verlängert wird.Die Verzögerungs-Weckfunktion ermöglicht es der Ausrüstung, sich für den nächsten Detektionszyklus auf die Betriebstemperatur vorzuwärmen., die Effizienz der Erkennung zu verbessern.
9- vollautomatisiertes Probeneinführsystem: mit einem vollautomatisierten 19-Bit- oder 156-Bit-Probeneinführsystem ausgestattet, das vollständig per Computer gesteuert wird,die direkte Probenentnahme und den vollautomatisierten Versuchsbetrieb ermöglichenEs erledigt automatisch Vorgänge wie Probenersatz, Injektorreinigung, Blasfehlerbehebung durch Volumenunterschiedsmethode und automatische Standardkurve.Die Injektionsgeschwindigkeit ist konstant und kann flexibel anhand der Probeneigenschaften angepasst werden, um den Nachweisbedürfnissen verschiedener Probentypen gerecht zu werden..
10. Bequeme Betriebsgestaltung: Die Injektorparameter können direkt am Computer eingestellt werden, wodurch die Notwendigkeit individueller Anpassungen durch den Benutzer entfällt.,die Arbeitsbelastung des Bedieners erheblich zu reduzieren, Fehler bei der Erkennung durch menschliche Fehler bei der Probeneinführung zu verringern und die Effizienz und Genauigkeit zu verbessern.
11. Flexible Testkontrolle: Während des Tests können die Benutzer die wichtigsten Parameter wie die Anzahl der Tests, das Einspritzvolumen und die Analysezeit jederzeit ändern.,und Prioritätsprüfungsfunktionen, die sich an unterschiedliche und individualisierte Testszenarien anpassen.
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Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748