|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Tester temperatury samozapłonu | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | / | Aplikacja: | Testowanie automatyczne, testy laboratoryjne, testy laboratoryjne |
| dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM | Moc: | / |
| Klasa ochrony: | / | Woltaż: | 220 V, Inne |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Badanie siarki ropy naftowej zgodnie z normą ISO 17198,automatyczna maszyna do całkowitego azotu siarkowego,Wskaźnik ASTM D4629 dla ropy naftowej |
||
KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Automatyczny zintegrowany tester całkowitej siarki i azotu UOP 987 ASTM D4629 Maszyna do azotu siarki naftowej
PRoduct Wprowadzenie
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, w połączeniu z nowoczesną komputerową technologią inteligentnego sterowania.
Może skutecznie i precyzyjnie określać elementy siarki i azotu w różnych próbkach i jest szeroko stosowany w ropie naftowej, petrochemicznej, chemicznej, ochronie środowiska,i pola badawcze osób trzecich.
Jest dostosowany do potrzeb badawczych różnych typów próbek, w tym płynów i gazów, zapewniając skuteczne, stabilne i dokładne rozwiązanie do badań laboratoryjnych.
Urządzenie to posiada konstrukcję pionowego wprowadzania próbek w połączeniu z obrotowym automatycznym systemem wprowadzania próbek, który skutecznie zapobiega błędowi ludzkiemu spowodowanemu ręcznym pobraniem próbek,znacząco zmniejsza błędy wykrywania systemu, zwiększa stabilność wyników badań.
W trakcie badań próbki użytkownicy mogą w dowolnym momencie dodawać nowe próbki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi,elastyczne poszerzenie liczby miejsc pobierania próbek w celu zaspokojenia potrzeb wielu partii i różnorodnych scenariuszy badań.
System sterowania ścieżką gazu wykorzystuje wysokoprecyzyjny miernik przepływu masy i inteligentnie reguluje przepływ gazu przez cały proces za pośrednictwem komputera, zapewniając stabilny i wolny od wahania przepływ gazu,dalsza optymalizacja powtarzalności przyrządów, znacząco poprawiając dokładność pomiarów próbek o niskiej zawartości i zapewniając wiarygodność danych z badań.
Normy dotyczące siarki
|
GB/T 11141-2014 |
Określenie ilości siarki w lekkich olefinach przemysłowych |
|
GB/T 35582-2017 |
Analizator siarki i azotu |
|
GB/T 17930-2016 |
Benzyna dla pojazdów |
|
GB/T 38395-2019 |
Określenie zawartości siarki i azotu w smole węglowej |
|
GB/T 34100-2017 |
Określenie całkowitej zawartości siarki w lekkich węglowodorach, paliwach silnikowych i innych produktach naftowych - metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
GB/T 11060.8-2020 |
Określenie związków siarki w gazie ziemnym - Część 8: Określenie całkowitej zawartości siarki za pomocą spektrophotometrii fluorescencji ultrafioletowej |
|
SH/T 0689-2000 |
Określenie całkowitej zawartości siarki w lekkich węglowodorach, paliwach silnikowych i innych produktach naftowych |
|
DB51/T 1689-2013 |
Określenie całkowitej zawartości siarki w skroplonym gazie ziemnym (LNG) - metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
Wymagania dotyczące: |
Standardowa metoda badawcza do określania całkowitej zawartości siarki w lekkich węglowodorach, paliwach silnikowych i olejach metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D6667-14 (2019) |
Standardowa metoda badawcza do określania całkowitej ilości lotnej siarki w gazowych węglowodorach i skroplonych gazach naftowych metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D7183-23 |
Standardowa metoda badawcza do określania całkowitej zawartości siarki w węglowodorach aromatycznych i związanych z nimi substancjach chemicznych metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
ASTM D7551-10 |
Standardowa metoda badawcza do określania całkowitej zawartości lotnej siarki w gazowych węglowodorach, skroplonych gazach naftowych i gazach naturalnych metodą fluorescencji ultrafioletowej |
|
KS M ISO 17198-2021 |
Eter dimetylowy (Dme) do paliwa - Określenie całkowitej siarki - Metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
ISO/CD 20846:2023 |
Produkty naftowe - określenie zawartości siarki w paliwach motoryzacyjnych - metoda fluorescencji ultrafioletowej |
|
UOP 987-2015 |
Określenie niskiego poziomu siarki i azotu w ciekłych węglowodorach metodą spalania oksydacyjnego z wykrywaniem fluorescencją ultrafioletową |
Standardy azotu
|
GB/T 17674-2021 |
Określenie zawartości azotu w ropie naftowej - metoda chemiluminescencji (wstrzyknięcie próbek) |
|
GB/T 35582-2017 |
Analizator siarki i azotu |
|
GB/T 38395-2019 |
Określenie zawartości siarki i azotu w smole węglowej |
|
SH/T 0657 |
Określenie śladowego azotu w ciekłych węglowodorach ropopochodnych - metoda spalania oksydacyjnego i chemiluminescencji |
|
NB/SH/T 0704-2010 |
Określenie zawartości azotu w ropie naftowej i produktach naftowych - metoda chemiluminescencji (wstrzyknięcie próbek) |
|
SH/T 1821-2018 |
Przemysłowe węglowodory aromatyczne - Określenie śladowego azotu - Metoda chemiluminescencji |
|
ASTM D4629 |
Standardowa metoda badawcza do określania ilości azotu w śladach w ciekłych węglowodorach za pomocą strzykawki/przypuszczalnego spalania oksydacyjnego i chemiluminescencji |
|
ASTM D5762 |
Standardowa metoda badawcza do określania azotu w ropie naftowej i produktach naftowych za pomocą chemiluminescencji wtryskowej do statku |
|
ASTM D6069-2001 |
Standardowa metoda badawcza do określania śladowego azotu w węglowodorach lotniczych za pomocą spalania oksydacyjnego i chemiluminescencji pod ciśnieniem obniżającym |
|
Wymagania dotyczące: |
Standardowa metoda badawcza do określania poziomu azotu o bardzo niskiej zawartości w aromatycznych węglowodorach poprzez spalanie utleniania i wykrywanie chemiluminescencji pod obniżonym ciśnieniem |
KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Automatyczny zintegrowany tester całkowitej siarki i azotu UOP 987 ASTM D4629 Maszyna do azotu siarki naftowej
Podstawowe parametry
|
Wymagania dotyczące źródła gazu |
Czystość tlenu ≥ 99,999%; czystość argonu ≥ 99,999% |
|
Kontrola przepływu gazu |
Wysokiej precyzji miernik przepływu masy z inteligentnym sterowaniem. |
|
Czas analizy |
Cykl analizy pojedynczej próbki około 3 minuty, bardzo wydajny i szybki. |
|
Interfejs danych komunikacyjnych |
Wspiera interfejs RS232, umożliwiający synchroniczną transmisję danych do systemu LIMS w celu wygodnego jednolitego zarządzania danymi laboratoryjnymi. |
|
Specyfikacje zasilania:
|
AC220V±20V, 50Hz, moc znamionowa 3000W
|
|
Zakres pomiaru |
00,05 mg/l ~ 20000 mg/l (można rozszerzyć do zawartości procentowej); |
|
Azot (N): 0,1 mg/l ~ 20 000 mg/l (w miarę procentowej zawartości)
|
|
|
Zakres pomiarów: |
Siarka (S): Minimalna stężenie wykrywalne: Siarka (S): 0,02 mg/l |
|
Azot (N): 0,05 mg/l
|
|
|
Błąd powtarzalności
|
Jeżeli stężenie próbki (lub stężenie standardowe) wynosi od 0,02 mg/l do < 0,1 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 20%. .
|
|
Jeżeli stężenie próbki (lub stężenie standardowe) wynosi od 0,1 mg/l do < 1,0 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 8%. |
|
|
Jeżeli stężenie próbki (lub stężenie standardowe) wynosi od 1,0 mg/l do ≤ 10 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 6%.
|
|
|
Jeżeli stężenie próbki (lub stężenie standardowe) wynosi od 10 mg/l do ≤ 20000 mg/l, względne odchylenie standardowe (RSD) wynosi ≤ 3%.
|
Charakterystyka działania
1Wysokowydajna konstrukcja pirolizy: wykorzystując rurę pirolizy kwarcowej z ślepym rękawem, technologia spalania wzajemnego zapewnia całkowite spalanie i konwersję próbki.Pełna piroliza próbki może być osiągnięta bez potrzeby stosowania katalizatora trójtlenku wolframu, skutecznie zapobiegając nagromadzeniu się dwutlenku węgla, wydłużając żywotność urządzeń i zmniejszając koszty utrzymania.
2Stabilny system ścieżki gazu: do ścieżki gazu dodaje się dedykowane urządzenie stabilizujące ciśnienie w celu skutecznego tłumienia zakłóceń wynikających z przepływu gazu i wahań ciśnienia w wynikach wykrywania;zapewnienie stabilności pracy w trybie przepływu gazu oraz dalsze poprawienie powtarzalności i dokładności danych wykrywanych.
3. Kontrola przepływu:** Wyposażony w elektroniczny przepływomierz masy, przepływ gazu jest sterowany przez komputer w trybie zamkniętej pętli, zapewniając stabilny i wolny od wahania przepływ gazu,znaczącą optymalizację powtarzalności przyrządów i poprawę dokładności pomiarów próbek o niskiej zawartościJednocześnie, gdy przepływomierz masy wykryje nieprawidłowy przepływ gazu nośnego lub spalania,stanowisko robocze automatycznie zatrzyma wtrysk próbki w celu zapobieżenia nagromadzeniu się węgla z powodu pirolizy wywołanej hipoksyką próbki, zapobiegając zanieczyszczeniu drogi gazowej i detektora oraz zapewniając prawidłowe działanie urządzeń.
4. Inteligentna kontrola temperatury: piec pirolizowy jest wyposażony w urządzenie automatycznego sterowania wentylatorem. wentylator chłodzący może automatycznie uruchamiać i zatrzymywać się w zależności od temperatury pieca,wyeliminowanie konieczności oczekiwania na wyłączenie przez personelWyposażony jest w ostrzeżenia o awariach operacyjnych i funkcję wstrzykiwania próbek w celu zapobiegania awariom, a także włączony jest mechanizm ochrony przed automatycznym wyłączeniem zasilania w przypadku nadmiernej temperatury,kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i bezpieczeństwa operatorów.
5Wysokiej wrażliwości komora detekcyjna: profesjonalny proces opryskiwania zapewnia doskonałą szczelność wszystkich elementów w komorze detekcyjnej, skutecznie zapobiegając wyciekom powietrza i światła,zmniejszenie wpływu zewnętrznego na środowisko, zmniejszając hałas tła oraz dalsze poprawiając czułość przyrządu i granice wykrywania w celu spełnienia wymogów wysokiej precyzji wykrywania próbek o niskiej zawartości.
6Wysokiej jakości podstawowe komponenty: kluczowe komponenty, takie jak lampy UV, monochromatory, suszarki membranowe i lampy fotomultiplier, są produkty wysokiej jakości,zapewnienie stabilnej i niezawodnej ogólnej wydajności sprzętu, wydłużając żywotność urządzeń i gwarantując dokładność i spójność wyników badań.
7Inteligentny system stacji roboczej: zintegrowany z trybami kalibracji w jednym i wielu punktach, może automatycznie generować krzywe kalibracyjne;zapewnia wielopunktową funkcję dopasowania krzywej wysokiego rzędu, skutecznie zmniejszając odchylenia wyników badań próbek o niskiej zawartości spowodowane liniową korelacją zainstalowanej krzywej. Stacja robocza monitoruje stan pracy przyrządu w czasie rzeczywistym,w tym kluczowe parametry, takie jak przepływ gazu, temperatura pieca pirolizy, ciśnienie gazu, wysokie ciśnienie PMT i wartość wyjściowa.zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji laboratoriumCały proces analizy i przetwarzania danych jest sterowany komputerowo, zapewniając wygodną obsługę.Automatycznie wykonuje takie funkcje jak koncentracja, zawartości, konwersji jednostkowej i obliczeń RSD, zwiększając skuteczność wykrywania.
8. Energooszczędna i przyjazna dla środowiska konstrukcja: Wbudowany tryb snu/budzenia pozwala swobodnie ustawić parametry opóźnienia snu i budzenia.temperatura pieca automatycznie maleje, przepływ gazu jest zmniejszony lub wyłączony, co skutecznie oszczędza energię i wydłuża żywotność urządzenia.Funkcja opóźnionego budzenia pozwala sprzętowi na podgrzewanie się do temperatury roboczej do następnego cyklu wykrywania, zwiększając skuteczność wykrywania.
9. W pełni zautomatyzowany system wprowadzania próbek: wyposażony w w pełni zautomatyzowany system wprowadzania próbek o pojemności 19 lub 156 bitów, sterowany w całości przez komputer,umożliwiające bezpośrednie wprowadzenie próbek i w pełni zautomatyzowane działanie eksperymentalneAutomatycznie wykonuje takie operacje jak wymiana próbki, czyszczenie wtryskiwacza, eliminacja błędów bąbelkowych metodą różnicy objętości i automatyczne wykonywanie wykresów krzywej standardowej.Prędkość wtrysku jest stała i może być elastycznie dostosowywana zgodnie z cechami próbki, aby dostosować się do potrzeb wykrywania różnych typów próbek..
10. Praktyczna konstrukcja działania: parametry wtryskiwacza mogą być ustawione bezpośrednio na komputerze, eliminując potrzebę indywidualnych dostosowań użytkownika. Po rozpoczęciu badań urządzenie może działać bez nadzoru,znaczące zmniejszenie obciążenia pracownika, ograniczenie błędów wykrywania w systemie spowodowanych błędem ludzkim podczas wprowadzania próbek oraz poprawa zarówno wydajności, jak i dokładności.
11. Elastyczna kontrola badań: podczas badań użytkownicy mogą modyfikować kluczowe parametry, takie jak liczba badań, objętość wstrzyknięcia i czas analizy w dowolnym momencie.,i priorytetowych funkcji testowych, dostosowujących się do zróżnicowanych i spersonalizowanych scenariuszy testowania.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748