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Detalhes do produto:
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| Tipo: | Testador de temperatura de autoignição | Classe de Precisão: | Alta precisão |
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| Precisão: | / | Aplicativo: | Testes automáticos, testes de laboratório, teste de laboratório |
| suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Poder: | / |
| Classe de Proteção: | / | Tensão: | 220 V, Outro |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Teste de enxofre de petróleo ISO 17198,Máquina de nitrogénio de enxofre total,Testador de petróleo ASTM D4629 |
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KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Testador Integrado Automático de Enxofre e Nitrogênio Total UOP 987 Máquina de Enxofre e Nitrogênio de Petróleo ASTM D4629
PIntrodução ao Produto
O Analisador Integrado Automático Completo de Enxofre e Nitrogênio HH-9000SN é uma nova geração de equipamento de teste de laboratório de precisão totalmente automático, desenvolvido com base nos princípios de detecção dupla de quimioluminescência e fluorescência ultravioleta, combinado com tecnologia moderna de controle inteligente por computador.
Ele pode determinar de forma eficiente e precisa elementos de enxofre e nitrogênio em várias amostras, e é amplamente utilizado nos campos de petróleo, petroquímica, química, proteção ambiental e testes de terceiros.
É adaptável às necessidades de teste de vários tipos de amostras, incluindo líquidos e gases, fornecendo uma solução eficiente, estável e precisa para testes de laboratório.
Este equipamento adota um design de introdução de amostra vertical, juntamente com um sistema rotativo automático de introdução de amostra, que evita efetivamente erros humanos causados pela amostragem manual, reduz significativamente os erros de detecção do sistema e melhora a estabilidade dos resultados dos testes.
Durante o teste de amostras, os usuários podem adicionar novas amostras a qualquer momento de acordo com as necessidades experimentais, expandindo flexivelmente o número de posições do amostrador para atender às necessidades de cenários de teste de múltiplos lotes e diversos.
O sistema de controle de caminho de gás usa um medidor de fluxo de massa de alta precisão e regula inteligentemente o fluxo de gás durante todo o processo via computador, garantindo um fluxo de gás estável e sem flutuações, otimizando ainda mais a repetibilidade do instrumento, melhorando significativamente a precisão da medição de amostras de baixo teor e garantindo a confiabilidade dos dados de teste.
Padrões de Enxofre
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GB/T 11141-2014 |
Determinação de Traços de Enxofre em Olefinas Leves Industriais |
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GB/T 35582-2017 |
Analisador de Elementos de Enxofre e Nitrogênio |
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GB/T 17930-2016 |
Gasolina para Veículos |
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GB/T 38395-2019 |
Determinação do Teor de Enxofre e Nitrogênio em Alcatrão de Hulha |
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GB/T 34100-2017 |
Determinação do Teor Total de Enxofre em Hidrocarbonetos Leves, Combustíveis de Motor e Outros Produtos de Óleo - Método de Fluorescência Ultravioleta |
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GB/T 11060.8-2020 |
Determinação de Compostos de Enxofre em Gás Natural - Parte 8: Determinação do Teor Total de Enxofre por Espectrofotometria de Fluorescência Ultravioleta |
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SH/T 0689-2000 |
Determinação do Teor Total de Enxofre em Hidrocarbonetos Leves, Combustíveis de Motor e Outros Produtos de Óleo |
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DB51/T 1689-2013 |
Determinação do Teor Total de Enxofre em Gás Natural Liquefeito (GNL) - Método de Fluorescência Ultravioleta |
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ASTM D5453 |
Método de Teste Padrão para Determinação do Teor Total de Enxofre em Hidrocarbonetos Leves, Combustíveis de Motor e Óleos por Método de Fluorescência Ultravioleta |
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ASTM D6667-14 (2019) |
Método de Teste Padrão para Determinação de Enxofre Volátil Total em Hidrocarbonetos Gasosos e Gases de Petróleo Liquefeito por Método de Fluorescência Ultravioleta |
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ASTM D7183-23 |
Método de Teste Padrão para Determinação de Enxofre Total em Hidrocarbonetos Aromáticos e Produtos Químicos Relacionados por Método de Fluorescência Ultravioleta |
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ASTM D7551-10 |
Método de Teste Padrão para Determinação do Teor de Enxofre Volátil Total em Hidrocarbonetos Gasosos, Gases de Petróleo Liquefeito e Gases Naturais por Método de Fluorescência Ultravioleta |
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KS M ISO 17198-2021 |
Dimetil Éter (DME) para Uso como Combustível - Determinação de Enxofre Total - Método de Fluorescência Ultravioleta |
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ISO/CD 20846:2023 |
Produtos de Petróleo - Determinação do Teor de Enxofre em Combustíveis Automotivos - Método de Fluorescência Ultravioleta |
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UOP 987-2015 |
Determinação de Traços Baixos de Enxofre e Nitrogênio em Hidrocarbonetos Líquidos por Método de Combustão Oxidativa com Detecção por Fluorescência Ultravioleta |
Padrão de Nitrogênio
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GB/T 17674-2021 |
Determinação do Teor de Nitrogênio em Petróleo Bruto - Método de Quimioluminescência (Injeção de Amostra) |
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GB/T 35582-2017 |
Analisador de Elementos de Enxofre e Nitrogênio |
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GB/T 38395-2019 |
Determinação do Teor de Enxofre e Nitrogênio em Alcatrão de Hulha |
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SH/T 0657 |
Determinação de Traços de Nitrogênio em Hidrocarbonetos de Petróleo Líquido - Método de Combustão Oxidativa e Quimioluminescência |
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NB/SH/T 0704-2010 |
Determinação do Teor de Nitrogênio em Petróleo e Produtos de Petróleo - Método de Quimioluminescência (Injeção de Amostra) |
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SH/T 1821-2018 |
Hidrocarbonetos Aromáticos Industriais - Determinação de Traços de Nitrogênio - Método de Quimioluminescência |
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ASTM D4629 |
Método de Teste Padrão para a Determinação de Traços de Nitrogênio em Hidrocarbonetos Líquidos por Combustão Oxidativa por Seringa/Entrada e Quimioluminescência |
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ASTM D5762 |
Método de Teste Padrão para a Determinação de Nitrogênio em Petróleo e Produtos de Petróleo por Quimioluminescência por Injeção em Barco |
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ASTM D6069-2001 |
Método de Teste Padrão para a Determinação de Traços de Nitrogênio em Hidrocarbonetos Aeronáuticos por Combustão Oxidativa e Quimioluminescência de Pressão de Redução |
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ASTM D7184-24 |
Método de Teste Padrão para Determinação de Nitrogênio Ultra-Baixo em Hidrocarbonetos Aromáticos por Combustão de Oxidação e Detecção de Quimioluminescência de Pressão Reduzida |
KS M ISO 17198 ISO/CD 20846 Testador Integrado Automático de Enxofre e Nitrogênio Total UOP 987 Máquina de Enxofre e Nitrogênio de Petróleo ASTM D4629
Parâmetros Básicos
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Requisitos de Fonte de Gás |
Pureza do oxigênio ≥ 99,999%; Pureza do argônio ≥ 99,999% |
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Controle de Fluxo de Gás |
Medidor de fluxo de massa de alta precisão com controle inteligente. |
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Tempo de Análise |
Ciclo de análise de amostra única de aproximadamente 3 minutos, altamente eficiente e rápido. |
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Interface de Dados de Comunicação |
Suporta interface RS232, permitindo transmissão de dados síncrona para o sistema LIMS para gerenciamento unificado conveniente de dados de laboratório. |
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Especificações da Fonte de Alimentação:
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AC220V±20V, 50Hz, potência nominal 3000W
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Faixa de Medição |
0,05mg/L~20000mg/L (expansível para teor percentual); |
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Nitrogênio (N): 0,1mg/L~20000mg/L (expansível para teor percentual)
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Faixa de Medição: |
Enxofre (S): Concentração Mínima de Detecção: Enxofre (S): 0,02mg/L |
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Nitrogênio (N): 0,05 mg/L
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Erro de Repetibilidade
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Quando a concentração da amostra (ou padrão) está entre 0,02 mg/L e < 0,1 mg/L, o desvio padrão relativo (RSD) é ≤ 20%. .
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Quando a concentração da amostra (ou padrão) está entre 0,1 mg/L e < 1,0 mg/L, o desvio padrão relativo (RSD) é ≤ 8% |
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Quando a concentração da amostra (ou padrão) está entre 1,0 mg/L e ≤ 10 mg/L, o desvio padrão relativo (RSD) é ≤ 6%.
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Quando a concentração da amostra (ou padrão) está entre 10 mg/L e ≤ 20000 mg/L, o desvio padrão relativo (RSD) é ≤ 3%.
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Características de Desempenho
1. Design de pirólise de alta eficiência: Utilizando um tubo de pirólise de quartzo com luva cega, a tecnologia de combustão recíproca garante a combustão e conversão completas da amostra. A pirólise completa da amostra pode ser alcançada sem a necessidade de um catalisador de trióxido de tungstênio, evitando efetivamente o acúmulo de carbono, prolongando a vida útil do equipamento e reduzindo os custos de manutenção.
2. Sistema de Caminho de Gás Estável: Um dispositivo dedicado de estabilização de pressão é adicionado ao caminho de gás para suprimir efetivamente a interferência do fluxo de gás e das flutuações de pressão nos resultados da detecção, garantindo a estabilidade da operação do caminho de gás e melhorando ainda mais a repetibilidade e a precisão dos dados de detecção.
3. Controle de Fluxo:** Equipado com um medidor de fluxo de massa eletrônico, o fluxo de gás é controlado em um loop fechado por um computador, garantindo um fluxo de gás estável e sem flutuações, otimizando significativamente a repetibilidade do instrumento e melhorando a precisão da medição de amostras de baixo teor. Simultaneamente, quando o medidor de fluxo de massa detecta fluxo anormal de gás transportador ou gás de combustão, a estação de trabalho pausará automaticamente a injeção de amostra para evitar acúmulo de carbono devido à pirólise induzida por hipóxia da amostra, evitando a contaminação do caminho de gás e do detector, e garantindo a operação normal do equipamento.
4. Controle Inteligente de Temperatura: O forno de pirólise é equipado com um dispositivo de controle automático de ventilador. O ventilador de resfriamento pode iniciar e parar automaticamente de acordo com a temperatura do forno, eliminando a necessidade de pessoal esperar pelo desligamento. Ele apresenta avisos de falha operacional e uma função de proibição de injeção de amostra em caso de falha, e também incorpora um mecanismo automático de proteção de desligamento por excesso de temperatura, garantindo abrangentemente a segurança da operação do equipamento e a segurança do operador.
5. Câmara de Detecção de Alta Sensibilidade: O processo de pulverização profissional garante excelente estanqueidade de todos os componentes na câmara de detecção, evitando efetivamente vazamentos de ar e luz, reduzindo a interferência do ambiente externo, diminuindo o ruído de fundo e melhorando ainda mais a sensibilidade do instrumento e os limites de detecção para atender aos requisitos de detecção de alta precisão de amostras de baixo teor.
6. Componentes Essenciais de Alta Qualidade: Componentes chave como lâmpadas UV, monocromadores, secadores de membrana e tubos fotomultiplicadores são todos produtos de alta qualidade, garantindo o desempenho geral estável e confiável do equipamento, prolongando a vida útil do equipamento e garantindo a precisão e consistência dos resultados dos testes.
7. Sistema Inteligente de Estação de Trabalho: Integrando modos de calibração de ponto único e multiponto, ele pode gerar automaticamente curvas de calibração; ele fornece função de ajuste de curva de alta ordem multiponto, reduzindo efetivamente os desvios nos resultados de teste de amostras de baixo teor causados pela correlação linear da curva ajustada. A estação de trabalho monitora o status operacional do instrumento em tempo real, incluindo parâmetros chave como taxa de fluxo de gás, temperatura do forno de pirólise, pressão do gás, alta pressão do PMT e linha de base. Em caso de qualquer anormalidade, o instrumento alarmará automaticamente e esfriará para entrar em um estado de proteção, garantindo a segurança operacional do laboratório. Todo o processo de análise e processamento de dados é controlado por computador, oferecendo operação conveniente. Equipado com um sistema abrangente de processamento de dados, ele executa automaticamente funções como conversão de concentração, teor, unidade e cálculo de RSD, melhorando a eficiência da detecção.
8. Design de economia de energia e ecologicamente correto: O modo de suspensão/despertar integrado permite definir livremente os parâmetros de atraso de suspensão e despertar. Durante a suspensão, a temperatura do forno diminui automaticamente, o fluxo de gás é reduzido ou desligado, economizando energia efetivamente e prolongando a vida útil do equipamento. A função de despertar atrasado permite que o equipamento pré-aqueça até a temperatura operacional para o próximo ciclo de detecção, melhorando a eficiência da detecção.
9. Sistema de introdução de amostra totalmente automatizado: Equipado com um sistema de introdução de amostra totalmente automatizado de 19 ou 156 posições, controlado inteiramente por computador, permitindo a introdução direta de amostra e operação experimental totalmente automatizada. Ele completa automaticamente operações como substituição de amostra, limpeza do injetor, eliminação de erro de bolha pelo método de diferença de volume e plotagem automática de curva padrão. A velocidade de injeção é constante e pode ser ajustada de forma flexível de acordo com as características da amostra para se adaptar às necessidades de detecção de diferentes tipos de amostras.
10. Design de Operação Conveniente: Os parâmetros do injetor podem ser definidos diretamente no computador, eliminando a necessidade de ajustes individuais do usuário. Após iniciar os testes, o dispositivo pode operar sem supervisão, reduzindo significativamente a carga de trabalho do operador, mitigando erros de detecção do sistema causados por erro humano na introdução da amostra e melhorando tanto a eficiência quanto a precisão.
11. Controle de Teste Flexível: Durante os testes, os usuários podem modificar parâmetros chave como o número de testes, volume de injeção e tempo de análise a qualquer momento. Ele também suporta funções de adição, substituição e teste prioritário de amostras, adaptando-se a cenários de teste diversos e personalizados.
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Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748