| タイプ: | 自然発火温度試験機 | 精度クラス: | 高精度 |
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| 正確さ: | / | 応用: | 自動テスト、臨床検査、ラボテスト |
| カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM | 力: | / |
| 保護クラス: | / | 電圧: | 220V、その他 |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | ISO 17198 石油硫黄検査,オート総硫黄窒素機,ASTM D4629 石油テスト |
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KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 オート総硫黄と窒素統合テスト UOP 987 ASTM D4629 石油硫黄窒素機械
P紹介 紹介
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現代のコンピュータ・インテリジェント制御技術と組み合わせて
効率的かつ正確に様々なサンプルの硫黄と窒素元素を決定することができます. 石油,石油化学,化学,環境保護,そして第三者のテストフィールド.
液体やガスを含む様々なサンプルタイプの試験ニーズに適応し,実験室試験に効率的で安定し正確なソリューションを提供します.
この装置は,自動回転式サンプル導入システムと結合した垂直サンプル導入設計を採用し,手動サンプル採取による人間の誤りを効果的に回避する.システム検出エラーを大幅に減らす試験結果の安定性を向上させる.
試料試験中に,実験需要に応じて,ユーザーはいつでも新しい試料を追加できます.多局および多様な試験シナリオのニーズを満たすため,サンプリングポジションの数を柔軟に拡大する.
ガス経路制御システムは高精度質量流量計を使用し,コンピュータを通じてプロセス全体でガスの流量をスマートに制御し,安定した流量と変動のないガス流量を確保します機器の再現性をさらに最適化低濃度サンプルの測定精度を大幅に向上させ,試験データの信頼性を確保します.
硫黄基準
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GB/T 11141-2014 |
工業用軽オレフィンの微量硫黄の測定 |
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GB/T 35582-2017 |
硫黄と窒素元素分析機 |
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GB/T 17930-2016 |
自動車用ガソリン |
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GB/T 38395-2019 |
炭油油原における硫黄と窒素含有量の決定 |
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GB/T 34100-2017 |
軽炭化水素,エンジン燃料,その他の油製品における総硫黄含有量の決定 - 紫外線発光法 |
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GB/T 11060.8-2020 |
天然ガスにおける硫黄化合物の測定 - 第8部分:紫外線発光スペクトロフォトメトリによる総硫黄含有量の測定 |
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SH/T 0689-2000 |
軽炭化水素,エンジン燃料,その他の石油製品における総硫黄含有量の決定 |
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DB51/T 1689-2013 |
液化天然ガス (LNG) の総硫黄含有量の決定 - 紫外線発光法 |
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ASTM D5453 |
軽炭化水素,エンジン燃料,油の硫黄総含有量を紫外線発光法で決定するための標準試験方法 |
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ASTM D6667-14 (2019) |
超紫外線発光法によるガス型炭化水素および液化石油ガスにおける総揮発性硫黄の測定のための標準試験方法 |
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ASTM D7183-23 |
芳香性炭化水素および関連化学物質における硫黄総量を紫外線発光法で決定するための標準試験方法 |
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ASTM D7551-10 |
ガス型炭化水素,液化石油ガスおよび天然ガスにおける全揮発性硫黄含有量を紫外線発光法で決定するための標準試験方法 |
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KS M ISO 17198-2021 |
燃料用ダイメチルエーテル (Dme) - 総硫黄の決定 - 紫外線発光法 |
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ISO/CD 20846:2023 |
石油製品 - 自動車燃料における硫黄含有量の決定 - 紫外線発光方法 |
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UOP 987-2015 |
液体炭水化物における低量硫黄と窒素を,紫外線発光検出による酸化燃焼法で測定する |
窒素基準
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GB/T 17674-2021 |
原油における窒素含有量の決定 - 化学発光法 (試料注入) |
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GB/T 35582-2017 |
硫黄と窒素元素分析機 |
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GB/T 38395-2019 |
炭油油原における硫黄と窒素含有量の決定 |
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SH/T 0657 |
液体石油炭水化物における微量窒素の測定 - 酸化燃焼と化学発光法 |
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NB/SH/T 0704-2010 |
石油および石油製品における窒素含有量の決定 - 化学発光法 (採取注射) |
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SH/T 1821-2018 |
工業用芳香性炭水化物 - 微量窒素の測定 - 化学発光法 |
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ASTM D4629 |
液体炭化水素における微量窒素を注射器/入口酸化燃焼と化学発光によって決定するための標準試験方法 |
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ASTM D5762 |
ボート注入化学照明による石油および石油製品における窒素の決定のための標準試験方法 |
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ASTM D6069-2001 |
酸化燃焼と減圧化学照明による航空用炭化水素における微量窒素の測定のための標準試験方法 |
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ASTM D7184-24 |
酸化燃焼と低圧化学照明検出による芳香性炭水化物における超低窒素の測定のための標準試験方法 |
KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 オート総硫黄と窒素統合テスト UOP 987 ASTM D4629 石油硫黄窒素機械
基本パラメータ
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ガス源の要件 |
酸素純度 ≥99.999% アルゴンの純度 ≥99.999% |
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ガス流量制御 |
高精度な質量流量計 知的制御 |
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分析 時間 |
単一サンプル分析サイクル 約3分 高効率で迅速 |
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通信データインターフェース |
RS232インターフェースをサポートし,LIMSシステムへの同期データ送信を可能にし,便利な統一ラボデータ管理を可能にします. |
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電源の仕様:
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AC220V±20V,50Hz,名乗電源3000W
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測定範囲 |
0.05mg/L~20000mg/L (割合まで拡大可能) |
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窒素 (N): 0.1mg/L~20000mg/L (割合まで拡大可能)
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測定範囲: |
硫黄 (S):最小検出濃度:硫黄 (S):0.02mg/L |
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窒素 (N): 0.05 mg/L
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繰り返しのエラー
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標本 (または標準) の濃度が0.02 mg/Lから <0.1 mg/Lの範囲である場合,相対標準偏差 (RSD) は ≤ 20%である. .
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標本 (または標準) の濃度が0.1 mg/Lから <1.0 mg/Lの範囲である場合,相対標準偏差 (RSD) は ≤ 8%である. |
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標本 (または標準) の濃度が 1.0 mg/L から ≤ 10 mg/L の間である場合,相対標準偏差 (RSD) は ≤ 6% です.
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標本 (または標準) 濃度が10 mg/Lから ≤ 20000 mg/Lの範囲である場合,相対標準偏差 (RSD) は ≤ 3%である.
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性能特性
1高効率のピロリシス設計: ブラインド袖クォーツピロリシスチューブを使用し,回転式燃焼技術により,サンプルの完全な燃焼と変換が保証されます.完全なサンプルピロリシスは,ウラントリン三酸化物催化剤の必要なく達成できる.効率的に炭素蓄積を回避し,機器の寿命を延長し,保守コストを削減します
2安定ガス経路システム: 検知結果に対するガス流と圧力変動による干渉を効果的に抑制するために,ガス経路に専用の圧力安定化装置が追加されます.ガス経路操作の安定性を確保し,検出データの繰り返し性と正確性をさらに改善する.
3. 流量制御:**電子質量流量計を装備し,コンピュータによってガスの流量が制御され,安定して変動のないガス流量が確保されます.低濃度サンプルの測定精度を大幅に最適化し,測定精度を向上させる. 同時に,質量流量計が異常なキャリアガスまたは燃焼ガス流量を検出した場合,作業ステーションは,サンプル低酸素誘導ピロリシスによる炭素蓄積を防ぐために,サンプル注入を自動的に停止します.ガス経路と検出器の汚染を回避し,設備の正常な動作を保証します.
4. インテリジェント温度制御: 熱解炉は自動ファン制御装置を装備しています. 冷却扇は,オーブンの温度に応じて自動的に起動および停止することができます.停止を待つ必要性をなくす動作の故障警告と故障禁止サンプル注入機能が搭載され,また,自動超温電源オフ保護メカニズムも組み込まれています.設備の操作安全と操作者の安全を全面的に確保する.
5高感度検出室: プロフェッショナルなスプレープロセスは検出室内のすべてのコンポーネントの優れた気密性を確保し,空気と光の漏れを効果的に防止します.外部の環境干渉を減らす低濃度サンプルの高精度検出要件を満たすために,背景ノイズを低下させ,機器の感度と検出限界をさらに改善します.
6高品質のコアコンポーネント:UVランプ,モノクロメーター,膜ドライヤー,光倍数管などの主要なコンポーネントはすべて高品質の製品です.安定した信頼性の高い設備の全体的なパフォーマンスを確保する試験結果の正確性と一貫性を保証する.
7. インテリジェント ワーク ステーション システム: 単点と多点の校正モードを統合し,自動的に校正曲線を生成できます.複数のポイントの高順位曲線フィッティング機能を提供する, 装置の曲線の線形相関によって引き起こされる低濃度サンプル試験結果の偏差を効果的に減少します. 作業ステーションは,機器の動作状態をリアルタイムで監視します.ガス流量などの主要なパラメータを含む, 熱解炉温度,ガス圧,PMT高圧,およびベースライン.任意の異常の場合,機器は自動的にアラームを鳴らして,保護状態に入るために冷却します.実験室の安全性を確保する分析とデータ処理のプロセス全体がコンピュータ制御で,便利な操作を提供します.自動で集中する機能や検出効率を向上させる.
8エネルギー省エネと環境に優しい設計: 睡眠/覚醒モード内蔵により,睡眠と覚醒の遅延パラメータを自由に設定できます. 睡眠中に,オーブンの温度が自動的に下がります効率的にエネルギーを節約し,機器の寿命を延長します.遅延式目覚め機能により,次の検出サイクルのために設備が動作温度に予熱できます.検出効率を向上させる.
9完全自動サンプル導入システム:19ビットまたは156ビット完全自動サンプル導入システムで装備され,完全にコンピュータによって制御されます.直接サンプルを導入し,完全に自動化された実験操作を可能にする試料の交換,注射器の清掃,ボリューム差方法のバブルエラー排除,自動標準曲線プロットなどの操作を自動的に完了します.注射速度は恒定で,異なるサンプルタイプの検出ニーズに適応するために,サンプル特性に合わせて柔軟に調整できます..
10. 便利な操作設計: インジェクターのパラメータは,個々のユーザー調整の必要性をなくすコンピュータ上で直接設定できます. 試験を開始した後,デバイスは監視なしで動作することができます.,操作者の作業量を大幅に削減し,サンプル導入における人間の誤りによるシステム検出エラーを軽減し,効率と精度を向上させる.
11. 柔軟な試験制御: 試験中に,ユーザーは試験の数,注射量,分析時間などの主要なパラメータをいつでも変更できます. また,サンプル追加,交換をサポートします.,多様で個別化されたテストシナリオに適応する.
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コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748