|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | W pełni automatyczny tester destylacji | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | / | dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
| Moc: | / | Klasa ochrony: | / |
| Woltaż: | 220 V, Inne | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Tester siarki i azotu ASTM D5453,Analizator siarki i azotu w ropie naftowej,Tester połączony ASTM D6667 |
||
ASTM D5453 ASTM D6667 Automatyczna Maszyna do Siarki i Azotu ASTM D7183 ASTM D7551 Tester Połączony Siarki i Azotu
Wprowadzenie produktu
W pełni automatyczny analizator zintegrowany siarki i azotu HH-9000SN to precyzyjny laboratoryjny sprzęt testujący nowej generacji, opracowany w oparciu o podwójne zasady detekcji chemiluminescencji i fluorescencji ultrafioletowej, w połączeniu z nowoczesną inteligentną technologią sterowania komputerowego.
Może wydajnie i dokładnie określać pierwiastki siarki i azotu w różnych próbkach i jest szeroko stosowany w dziedzinach ropy naftowej, petrochemii, chemii, ochrony środowiska i testowania przez strony trzecie.
Jest adaptowalny do potrzeb testowania różnych typów próbek, w tym cieczy i gazów, zapewniając wydajne, stabilne i dokładne rozwiązanie do testowania laboratoryjnego.
Urządzenie to przyjmuje pionową konstrukcję wprowadzania próbki, w połączeniu z obrotowym automatycznym systemem wprowadzania próbki, co skutecznie eliminuje błędy ludzkie spowodowane ręcznym pobieraniem próbek, znacznie zmniejsza błędy detekcji systemu i poprawia stabilność wyników testów.
Podczas testowania próbek użytkownicy mogą dodawać nowe próbki w dowolnym momencie zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi, elastycznie rozszerzając liczbę pozycji próbnika, aby sprostać potrzebom scenariuszy testowania wielkoseryjnego i zróżnicowanego.
System sterowania ścieżką gazową wykorzystuje precyzyjny przepływomierz masowy i inteligentnie reguluje przepływ gazu w całym procesie za pomocą komputera, zapewniając stabilny i niefluktuujący przepływ gazu, dalszą optymalizację powtarzalności przyrządu, znaczną poprawę dokładności pomiaru próbek o niskiej zawartości i zapewnienie niezawodności danych testowych.
Standardy Siarki
|
GB/T 11141-2014 |
Oznaczanie śladowej ilości siarki w przemysłowych olefinach lekkich |
|
GB/T 35582-2017 |
Analizator pierwiastków siarki i azotu |
|
GB/T 17930-2016 |
Benzyna samochodowa |
|
GB/T 38395-2019 |
Oznaczanie zawartości siarki i azotu w smole węglowej |
|
GB/T 34100-2017 |
Oznaczanie całkowitej zawartości siarki w węglowodorach lekkich, paliwach silnikowych i innych produktach naftowych - Metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
GB/T 11060.8-2020 |
Oznaczanie związków siarki w gazie ziemnym - Część 8: Oznaczanie całkowitej zawartości siarki metodą spektrofotometrii fluorescencji ultrafioletowej |
|
SH/T 0689-2000 |
Oznaczanie całkowitej zawartości siarki w węglowodorach lekkich, paliwach silnikowych i innych produktach naftowych |
|
DB51/T 1689-2013 |
Oznaczanie całkowitej zawartości siarki w skroplonym gazie ziemnym (LNG) - Metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D5453 |
Standardowa metoda badania oznaczania całkowitej zawartości siarki w węglowodorach lekkich, paliwach silnikowych i olejach metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D6667-14 (2019) |
Standardowa metoda badania oznaczania całkowitej zawartości siarki lotnej w węglowodorach gazowych i gazach płynnych metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D7183-23 |
Standardowa metoda badania oznaczania całkowitej zawartości siarki w węglowodorach aromatycznych i powiązanych chemikaliach metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D7551-10 |
Standardowa metoda badania oznaczania całkowitej zawartości siarki lotnej w węglowodorach gazowych, gazach płynnych i gazach ziemnych metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
KS M ISO 17198-2021 |
Eter dimetylowy (Dme) do celów paliwowych - Oznaczanie całkowitej zawartości siarki - Metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
ISO/CD 20846:2023 |
Produkty naftowe - Oznaczanie zawartości siarki w paliwach samochodowych - Metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
UOP 987-2015 |
Oznaczanie śladowych ilości siarki i azotu w węglowodorach ciekłych metodą utleniania z detekcją fluorescencji ultrafioletowej |
Standardy Azotu
|
GB/T 17674-2021 |
Oznaczanie zawartości azotu w ropie naftowej - Metoda chemiluminescencji (wstrzyknięcie próbki) |
|
GB/T 35582-2017 |
Analizator pierwiastków siarki i azotu |
|
GB/T 38395-2019 |
Oznaczanie zawartości siarki i azotu w smole węglowej |
|
SH/T 0657 |
Oznaczanie śladowych ilości azotu w ciekłych węglowodorach naftowych - Metoda utleniania i chemiluminescencji |
|
NB/SH/T 0704-2010 |
Oznaczanie zawartości azotu w ropie naftowej i produktach naftowych - Metoda chemiluminescencji (wstrzyknięcie próbki) |
|
SH/T 1821-2018 |
Przemysłowe węglowodory aromatyczne - Oznaczanie śladowych ilości azotu - Metoda chemiluminescencji |
|
ASTM D4629 |
Standardowa metoda badania oznaczania śladowych ilości azotu w węglowodorach ciekłych metodą utleniania i chemiluminescencji z wstrzyknięciem strzykawkowym/wejściowym |
|
ASTM D5762 |
Standardowa metoda badania oznaczania azotu w ropie naftowej i produktach naftowych metodą chemiluminescencji z wstrzyknięciem do tygla |
|
ASTM D6069-2001 |
Standardowa metoda badania oznaczania śladowych ilości azotu w węglowodorach lotniczych metodą utleniania i chemiluminescencji z ciśnieniem redukcyjnym |
|
ASTM D7184-24 |
Standardowa metoda badania oznaczania ultra-niskiej zawartości azotu w węglowodorach aromatycznych metodą utleniania i detekcji chemiluminescencji pod zmniejszonym ciśnieniem |
ASTM D5453 ASTM D6667 Automatyczna Maszyna do Siarki i Azotu ASTM D7183 ASTM D7551 Tester Połączony Siarki i Azotu
Podstawowe Parametry
|
Wymagania dotyczące źródła gazu |
Czystość tlenu ≥ 99,999%; czystość argonu ≥ 99,999% |
|
Sterowanie przepływem gazu |
Precyzyjny przepływomierz masowy z inteligentnym sterowaniem. |
|
Czas analizy |
Cykl analizy pojedynczej próbki około 3 minut, wysoka wydajność i szybkość. |
|
Interfejs danych komunikacyjnych |
Obsługuje interfejs RS232, umożliwiając synchroniczne przesyłanie danych do systemu LIMS w celu wygodnego, zunifikowanego zarządzania danymi laboratoryjnymi. |
|
Specyfikacje zasilania:
|
AC220V±20V, 50Hz, moc znamionowa 3000W
|
|
Zakres pomiarowy |
0,05 mg/l ~ 20000 mg/l (możliwość rozszerzenia do zawartości procentowej); |
|
Azot (N): 0,1 mg/l ~ 20000 mg/l (możliwość rozszerzenia do zawartości procentowej)
|
|
|
Zakres pomiarowy: |
Siarka (S): Minimalne stężenie detekcji: Siarka (S): 0,02 mg/l |
|
Azot (N): 0,05 mg/l
|
|
|
Błąd powtarzalności
|
Gdy stężenie próbki (lub wzorca) wynosi od 0,02 mg/l do < 0,1 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 20%. .
|
|
Gdy stężenie próbki (lub wzorca) wynosi od 0,1 mg/l do < 1,0 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 8% |
|
|
Gdy stężenie próbki (lub wzorca) wynosi od 1,0 mg/l do ≤ 10 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 6%.
|
|
|
Gdy stężenie próbki (lub wzorca) wynosi od 10 mg/l do ≤ 20000 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 3%.
|
Charakterystyka wydajności
1. Wydajna konstrukcja pirolizy: Wykorzystując rurę pirolityczną z kwarcu z tuleją ślepą, technologia spalania posuwisto-zwrotnego zapewnia całkowite spalanie i konwersję próbki. Całkowita piroliza próbki może być osiągnięta bez potrzeby stosowania katalizatora trójtlenku wolframu, skutecznie zapobiegając gromadzeniu się węgla, przedłużając żywotność sprzętu i zmniejszając koszty konserwacji.
2. Stabilny system ścieżki gazowej: Dodano dedykowane urządzenie stabilizujące ciśnienie do ścieżki gazowej, aby skutecznie tłumić wpływ fluktuacji przepływu gazu i ciśnienia na wyniki detekcji, zapewniając stabilność działania ścieżki gazowej i dalszą poprawę powtarzalności i dokładności danych detekcji.
3. Sterowanie przepływem: Wyposażony w elektroniczny przepływomierz masowy, przepływ gazu jest sterowany w pętli zamkniętej przez komputer, zapewniając stabilny i niefluktuujący przepływ gazu, znaczną optymalizację powtarzalności przyrządu i poprawę dokładności pomiaru próbek o niskiej zawartości. Jednocześnie, gdy przepływomierz masowy wykryje nieprawidłowy przepływ gazu nośnego lub spalania, stacja robocza automatycznie wstrzyma wstrzykiwanie próbki, aby zapobiec gromadzeniu się węgla spowodowanemu pirolizą próbki z powodu niedotlenienia, unikając zanieczyszczenia ścieżki gazowej i detektora oraz zapewniając normalne działanie sprzętu.
4. Inteligentne sterowanie temperaturą: Piekarnik pirolityczny jest wyposażony w automatyczne urządzenie sterujące wentylatorem. Wentylator chłodzący może automatycznie uruchamiać się i zatrzymywać w zależności od temperatury pieca, eliminując potrzebę oczekiwania personelu na wyłączenie. Posiada ostrzeżenia o błędach operacyjnych i funkcję blokowania wstrzykiwania próbki w przypadku awarii, a także mechanizm automatycznego wyłączania zasilania w przypadku przegrzania, kompleksowo zapewniając bezpieczeństwo działania sprzętu i bezpieczeństwo operatora.
5. Komora detekcyjna o wysokiej czułości: Profesesny proces natryskiwania zapewnia doskonałą szczelność wszystkich elementów w komorze detekcyjnej, skutecznie zapobiegając wyciekom powietrza i światła, zmniejszając zakłócenia zewnętrzne, obniżając szum tła i dalszą poprawę czułości przyrządu i limitów detekcji, aby sprostać wymaganiom precyzyjnego wykrywania próbek o niskiej zawartości.
6. Wysokiej jakości kluczowe komponenty: Kluczowe komponenty, takie jak lampy UV, monochromatory, osuszacze membranowe i fotopowielacze, to produkty wysokiej jakości, zapewniające stabilną i niezawodną ogólną wydajność sprzętu, przedłużające jego żywotność i gwarantujące dokładność i spójność wyników testów.
7. Inteligentny system stacji roboczej: Integrując tryby kalibracji jedno- i wielopunktowej, może automatycznie generować krzywe kalibracji; zapewnia funkcję dopasowania krzywej wielopunktowej wysokiego rzędu, skutecznie redukując odchylenia w wynikach testów próbek o niskiej zawartości spowodowane liniową korelacją dopasowanej krzywej. Stacja robocza monitoruje stan pracy przyrządu w czasie rzeczywistym, w tym kluczowe parametry, takie jak przepływ gazu, temperatura pieca pirolitycznego, ciśnienie gazu, wysokie ciśnienie PMT i linia bazowa. W przypadku jakiejkolwiek anomalii przyrząd automatycznie zaalarmuje i schłodzi się, aby przejść w stan ochrony, zapewniając bezpieczeństwo pracy laboratorium. Cały proces analizy i przetwarzania danych jest sterowany komputerowo, oferując wygodną obsługę. Wyposażony w kompleksowy system przetwarzania danych, automatycznie wykonuje funkcje takie jak przeliczanie stężenia, zawartości, jednostek i obliczanie RSD, poprawiając wydajność detekcji.
8. Energooszczędna i przyjazna dla środowiska konstrukcja: Wbudowany tryb uśpienia/wybudzenia pozwala na swobodne ustawianie parametrów opóźnienia uśpienia i wybudzenia. Podczas uśpienia temperatura pieca automatycznie spada, przepływ gazu jest zmniejszany lub wyłączany, skutecznie oszczędzając energię i przedłużając żywotność sprzętu. Funkcja opóźnionego wybudzenia pozwala sprzętowi na wstępne nagrzanie do temperatury roboczej dla następnego cyklu detekcji, poprawiając wydajność detekcji.
9. W pełni zautomatyzowany system wprowadzania próbki: Wyposażony w 19- lub 156-pozycyjny w pełni zautomatyzowany system wprowadzania próbki, sterowany w całości przez komputer, umożliwiający bezpośrednie wprowadzanie próbki i w pełni zautomatyzowaną operację eksperymentalną. Automatycznie wykonuje operacje takie jak wymiana próbki, czyszczenie dozownika, eliminacja błędów pęcherzyków metodą różnicy objętości i automatyczne rysowanie krzywej wzorcowej. Prędkość wstrzykiwania jest stała i może być elastycznie dostosowywana do charakterystyki próbki, aby dostosować się do potrzeb detekcji różnych typów próbek.
10. Wygodna konstrukcja obsługi: Parametry dozownika można ustawić bezpośrednio na komputerze, eliminując potrzebę indywidualnych regulacji przez użytkownika. Po rozpoczęciu testowania urządzenie może pracować bez nadzoru, znacznie zmniejszając obciążenie operatora, łagodząc błędy detekcji systemu spowodowane błędami ludzkimi przy wprowadzaniu próbki oraz poprawiając zarówno wydajność, jak i dokładność.
11. Elastyczne sterowanie testowaniem: Podczas testowania użytkownicy mogą w dowolnym momencie modyfikować kluczowe parametry, takie jak liczba testów, objętość wstrzyknięcia i czas analizy. Obsługuje również funkcje dodawania, wymiany i priorytetowego testowania próbek, dostosowując się do zróżnicowanych i spersonalizowanych scenariuszy testowania.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748