煤气含量仪

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煤气含量仪相关的厂商

  • 公司经销美国、德国、日本等国的进口仪器仪表,并全权代理日本测器株式会社在中国境内的产品制造、销售、修理、校正业务。  烟台日特测量仪器有限公司注册于2005年11月,母公司日本测器株式会社有着6000多家仪器、仪表等设备厂家商品的经销业绩,并和美国、德国、日本等国的1200多家仪器、仪表厂家签订有1级代理合同。在日本19个城市设立有分支机构。 公司经营产品简介:1.工业仪器(压力、温度、流量、液位等) 2.电气、电子测量仪器(示波器、光谱分析、万能表、电磁波、超声波等) 3.分析、环境、检查、校正仪器(PH计、水质、大气分析、粘度、硬度、导电率、厚度、浓度、粘度等)4.系统仪器(无损探伤设备,信息管理、温湿度、激光加工、电力监控系统等)5.海洋、气象、阀门等其它产品(水文观测、气象观测、电磁防爆阀门、船舶仪表等)6.成套设备(纯净水处理成套设备、污水处理成套设备、列车检测设备、海水淡化设备、无损探伤设备)主要代理厂家:长野计器(NAGANO)、千野(CHINO)、德图(TESTO)、KAWAKI、山本电机(MANOSTAR)、金子产业、爱模系统、工装(Denso)、 E+H 、日东精工、流体工业、东京流机、日置电机(HIOKI)、昭和机器计装、大阪FLOWMETER、佐藤计量器制作所、鹤贺电机、爱德万(advantest)、宇津木计器、鹤见精机、小野测器、能研、爱知时钟、新日电热工业、理化工业、武藏野机器、菊水电子、关西煤气meter、岛津制作所、管原研究所、兵田计器、A&D、日本电热计器、楠木化成、东和制电工业、金门制作所、NESSTECH、松岛机械研究所、仓本计器精工所、江州计器工业、昭和测器、理研电子、福禄克FLUKE、春日电机、高砂制作所、三和电气计器、安立计器、江藤电气、岩崎通信机、朝日计器、共立电气、冈野制作所、协立电子、TAZMO、东洋计器、横河M&C、东亚DKK、北川铁工所、能美防灾株式会社、山本光学、初田制作所、巴阀门(valve)、一濑、多摩川精机、涩川桑野、竹田特殊电线制作所等千余家公司产品。
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  • 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司是一家为全行业提供密度测量解决方案的专业公司;其主营品牌Daho Meter『达宏美拓』,专业生产制造电子密度仪。Daho Meter『达宏美拓』是行业中成立时间较早,专业的密度测试仪品牌,自成立以来,始终专注于密度测试领域的研究与创新;其范围涵盖:固体、多孔性固体、粉末、液体、液体浓度等与密度相关的测试领域。达宏美拓从成立至今,一直强调以专业、技术、品质、服务的核心竞争力;要赢得市场,就要服务好客户,要服务好客户就要有专业的技术,过硬的产品品质,与及时专业周到的服务。至目前,达宏美拓在国内设立了东莞、北京、深圳、杭州等4处客户服务中心与售后服务中心;于2013年8月在东莞成立了密度检测实验室,皆在进一步提升服务客户的质量与检测水准;于2016年通过ISO9001:2015质量管理体系认证。
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  • 武汉国量仪器有限公司专业做拉力机、强力仪、透气仪、万能材料试验机。本公司与华中科技大学、武汉大学、中国地质大学等多家院所合作,公司生产的:橡胶塑料检测仪器,金属板材检测仪器,电线电缆检测仪器,金属管材棒材检测仪器,皮革拉链检测仪器,无纺布检测仪器,土工材料综合试验机,纺织品检测仪器,土工建材检测仪器,纱线纤维检测仪器等专用试验机系列。是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器。 公司地处“光谷”科技新区,西邻众多大学院所,北倚磨山楚城及风景优美的东湖风景区。是集科研、开发、生产和销售为一体的高新技术企业。.多年以来,国量仪器牢固树立“诚信立本、质量立业、服务立誉”的经营理念,坚持市场、研发、资本、人才、管理和文化相结合的发展模式,以市场为导向,以行业发展和企业需求为出发点,借鉴ERP标准成本管理体系和全面质量管理体系,向管理要效率,向成本要效益。 公司依托“光谷”科技优势,广聚行业精英,汇集了一批优秀的研发、资本运营和现代化企业管理的人才。倡导科研兴业,集中优势资源,打造企业核心竞争力,推动产品向系列化、数字化方向发展。目前,产品齐全,结构合理,智能控制,性能稳定,遍及企业、质检、商检、科研院校,并远销海外。   科技引领高度,专注成就梦想,合作赢得空间,国量仪器愿与海内外朋友携手合作,互惠互利,共同发展,竭诚为广大客户提供高性价比的产品和服务。
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煤气含量仪相关的仪器

  • GC-9280煤气分析专用色谱仪适用于焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、半水煤气等样品的分析,一次进样完成对煤气中的氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体的全分析,并可直接计算出热值。增加可选附件,还可以完成苯、萘和硫化氢的测定。 GC-9280煤气分析专用色谱仪适用于焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、半水煤气等样品的分析,一次进样完成对煤气中的氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体的全分析,并可直接计算出热值。增加可选附件,还可以完成苯、萘和硫化氢的测定。 焦炉煤气是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体。其主要成分为H2(55%~60%)和CH4(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分,热值为17~19MJ/m3。 高炉煤气为炼铁过程中产生的副产品,主要成分为:CO、CO2、N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO含量约占25%左右,H2、CH4的含量很少,CO2、N2的含量分别占15%和55 %,热值仅为3500KJ/m3左右。一、分析项目:1、焦炉煤气中常量组分 分析组分:H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8 解决方案:采用GC-9280气相色谱仪,配备四阀五柱分离系统和高灵敏度热导检测器,一次进样完成上述成分的分析2、焦炉煤气中硫化物 分析组分:H2S、CS2、COS、Thiophene 噻吩、Ethyl-mercaptane乙硫醇 解决方案:采用GC-9280气相色谱仪,配备高灵敏度的火焰光度检测器(FPD),选用进口毛细管柱,一次进样完成上述含硫化合物的分析3、焦炉煤气中苯系物: 分析组分:B.T.X (苯、甲苯、二甲苯)、Naphthalene (萘)的分析 解决方案:方案采用GC-9280气相色谱仪和毛细管色谱柱,一次进样完成煤气中上述杂质的分析技术指标柱温箱控温范围室温+5℃~450℃;温度设定精度0.1℃程序升温速度60℃/min程升阶数8阶程序升温程升速率0.1~120℃/min(增量0.1℃)最大运行时间999.99分钟可运行柱流失补偿(双通道)加热区6个独立控制加热区控制(不包括炉箱温控,两个进样口、两个检测器、;两个辅助加热区辅助加热区使用温度300℃检测器氢火焰离子化检测器FID使用温度450℃检测限≤2.5pgC/s [n-C16]动态线性范围≥107(±10%)数据采集频率100Hz适配与填充柱和毛细管柱热导池检测器TCD使用温度400℃检测限<400pg丙烷/毫升,氦气动态线性范围105(±5%)数据采集频率100Hz单丝微池设计;适配与填充柱和毛细管柱火焰光度检测器FPD使用温度250℃检测限<4pgC/s(P),<1pgC/s(S)选择性105gS/gC,106gP/gC动态线性范围>103S,>104P适配与填充柱和毛细管柱电子捕获器检测器ECD使用温度400℃检测器补偿气类型5%甲烷/氩气或者氮气检测限<0.01Ppg/s lindane动态线性范围>5×105数据采集频率100Hz放射源<12mCi 63Ni适配与填充柱和毛细管柱氮磷检测器NPD使用温度450℃检测限<3pgC/s动态线性范围105N,106P数据采集频率100Hz最小检测限<0.2pgN/s,<0.2pgP/s适配与填充柱和毛细管柱
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  • 煤气分析仪 400-860-5168转6022
    产品介绍:GC-7900煤气分析仪 通过自动抽样、自动进样、自动数据采集、自动阀切割,一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析。该仪器可以实现在线检测,通过敷设管道把被测气体由抽气泵抽至气相色谱仪进行检测,检测结果由分析工作软件自动进行处理,整个过程都在微机控制下进行,在需要多路检测的时候,由微机按照用户设定的检测顺序和检测次数自动循环进行,无需人工干涉,24小时连续在线检测与分析。减小了分析人员的工作强度,提高了工作效率。所有分析数据均可保留,以便工作人员对数据的再利用。GC-7900煤气分析仪适用范围:焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、水煤气、半水煤气。执行标准:GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析方法GB/T 12208-2008 人工煤气组分与杂质含量测定方法性能特点:◆ 以新一代高性能、高稳定性GC-7900气相色谱仪为基础,运行可靠稳定;◆一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析;◆ 采用两阀两柱色谱系统;◆ 进样方式:十通阀进样分成两路,一路以氢气做载气一路以氮气或氩气做载气,六通阀切换,确保CO2不流入分子筛色谱柱中,避免分子筛色谱柱CO2中毒;◆检测器:单热导检测器,分别控制;◆ 配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气体;◆ 双通道色谱工作站,支持Windows XP操作系统,色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲;◆可配套天然气分析专用色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数;◆可实现在线自动分析,通过敷设管道仪器可按周期自动取样,不间歇的对工艺样品气进行监测自动标定,无须人工校验。管道的探头未敷设到的地方,可采用人工采样检测,灵活可靠;◆通过加装火焰光度检测器可对煤气中含硫化合物进行分析。仪器技术指标:1、氢火焰离子化检测器(FID):圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)基线噪声:≤2×10-13A基线漂移:≤2×10-12A/30min线性:≥106稳定时间:十分钟2、热导检测器(TCD):采用半扩散式结构电源采用恒流控制方式灵敏度:≥3000mVml/mg,高灵敏度≥8000mVml/mg基线噪声:≤10μV。基线漂移:≤100μV/30min。线性:≧1043、大屏幕LCD液晶显示:清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值实时显示仪器状态触摸式键盘,菜单式操作4、温控指标:柱 箱:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃进样器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃检测器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃5.定量重复性RSD≤1.5%6.定性重复性RSD≤1%7.检测范围:0.01%-99.99%单TCD谱图仪器配置:名称型号及配置数量气相色谱仪GC-7900,单/双TCD检测器1进样装置气动十通阀自动进样1切割方式气动阀自动切割1色谱柱5A1GDX-5021数据处理系统色谱专用数据处理系统1标气4升铝瓶含减压阀,标气组分(H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6)1气体发生器LA-3L 空气发生器 3000ml/min1LH-300 氢气发生器 300ml/min1启动工具包1电脑、打印机1煤气中所需的分析组份一览表(黑色部分是需检测的组份)高炉煤气焦炉煤气转炉煤气人工煤气水煤气半水煤气二氧化碳●●●●●●氧气●●●●●●一氧化碳●●●●●●甲烷●●–●●●氢气●●●●●●氮气●●●●●●乙烷–●–●––乙烯–●–●––
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  • 煤气热值分析仪 TR-9200煤气热值分析仪系统组成: 预处理单元:由特殊液体过滤器(洗涤槽、雾过滤器、除硫器等效组件来完成净化焦油、萘等成份的中间级净化处理;由冷凝器、蠕动排液泵、脱流器、精细过滤器等组成来完成精细级的净化处理;由特制耐腐抽气泵、流量控制器等组成样品的取气和稳压稳流工作。确保煤气样品分步进行净化、除尘、除湿、稳压、稳流等一系列环节,其过滤精度可达0.1μ。 将符合要求的被测样气,送入分析仪器,确保了分析仪器工作的准确性和长期可靠性。 分析控制联锁单元:由磁氧分析仪完成样气氧含量的在线连续分析,连续输出4-20mA信号。氧分析仪带报警输出接点,可在量程范围内设定报警和联锁值,当O2含量浓度超限时进行报警和联锁。 功能特点:1、 预处理采样装置技术指标 全不锈钢取样探管 可选手动空气或蒸汽吹扫阀门 手动维护控制阀门,方便取样管道清洗 取样气体温度≤800℃ 气体粉尘浓度100g/m3 低温环境下长距离采样管到,采用气体采样管路伴热技术,防止水分、焦油冷凝而堵塞管路 2、分析单元技术指标 测量组分: CO/CO2/CH4/CnHm/H2/O2 测量方法: CO/CO2/CH4/CnHm ---NDIR红外传感器技术、H2---TCD热导检测、O2---长寿命电化学气体传感器技术 测量量程 CO:0~75% CO2:0~25% CH4:0~40% H2:0~75% CnHm:0-10% O2:0-5% 测量精度: CO/CO2/CH4/CnHm:≤1%FS H2/O2:≤2%FS 响应时间: ≤10秒(NDIR) 自动校准: 本仪器内置自动调零装置,可实现无标气自动校准 供电电源: 220V±44V 交流 50Hz±1Hz 输出信号: 标准RS-232、DC 4~20mA电流输出 仪器重量: 约12kg 工作温度: 0~50℃ 相对湿度: 5~85% 大气压力: 85~105 KPa3、分析机柜及控制系统技术指标 机柜:采用标准19英寸机柜,高度1.8m 材质:采用2mm钢板静电喷涂 控制系统:采用西门子PLC,自动控制采样系统运行 水洗:两级水洗装置除尘、除焦 气泵:采用德国进口气泵,保障系统微正压条件下气体取样正常运行,并确保系统的响应时间 除尘:经过水洗以后的气体经过多级精密过滤再到气体分析仪,确保分析仪的稳定运行 除水:采用进口半导体制冷片的高效制冷器,快速冷却分析样气,并采用电磁阀方式自动排水 4、结构及特点 该仪表按功能划分,主要由取样系统、预处理系统、分析控制联锁系统3部分组成。 4.1取样系统 完成样气的现场采集、输送及过滤,然后送入分析机柜内的预处理单元。取样方式采用干法取样,输样管道长度不大于25m。 4.2预处理系统 由西安聚能仪器型取样探头、雾过滤器组件、不锈钢结构大容积过滤器组件、除湿器、特制耐腐抽气泵、蠕动排液泵、精细过滤器流量控制器等组成。其功能:完成样气的净化、除尘、除湿、稳压、稳流,其过滤精度可达0.11-1,。将符合要求的被测样气,送入分析仪器,确保了分析仪器工作的准确性和长期可靠性。 4.3分析控制联锁系统 TR-9200型分析系统采用西安聚能仪器有限公司JNYQ-O-11型氧分析仪,完成样气氧含量的在线连续分析,连续输出4~20mA.DC信号。氧分析仪带报警输出接点,可在量程范围内设定报警和联锁值,当O2:含量浓度超限时进行报警和联锁。过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪 师先生 :一八三九二一四八八九七
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煤气含量仪相关的资讯

  • 赫施曼助力焦炉煤气中氰化氢含量的测定
    焦炉煤气中含有氰化氢,氰化氢本身有剧毒,其水溶液腐蚀设备和管道,在系统中产生引起管道堵塞的铁盐,因此要进行脱除,并检测其具体含量。其检测标准为YB/T 4495-2015(焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法)。原理是用氢氧化钾溶液吸收煤气中的氰化氢,加入醋酸镉溶液,使吸收液中的硫化物都形成难溶硫化镉沉淀过滤除去。在pH11条件下,用硝酸银标准溶液滴定,氰离子与硝酸银作用形成可溶性银氰络合离子,过量的银离子与试银灵指示剂反应,溶液由黄色变为橙红色即为终点,根据消耗硝酸银标准溶液的体积计算煤气中氰化氢含量。试验要先对硝酸银标准溶液进行标定(四次滴定),计算出其准确浓度:移取25.00mL氯化钠标准溶液各三份,加50mL水,加入3滴~4滴铬酸钾指示剂溶液,在不断摇动下,用硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变为砖红色即为终点,记录滴定消耗体积。在标定的同时做空白试验。经计算确定了硝酸银标准溶液浓度后,再进行取样和测定(两次滴定,样品滴定和空白滴定)。标准中特别指出,所用的滴定管是5mL棕色微量滴定管,分度值要达到0.02mL。棕色滴定管,比一般的透明滴定管的观察、读数等更加困难,操控也需多加练习和足够的耐心。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,均有10、20、50mL三个规格,最小分度为0.01mL或0.001mL(电子滴定10mL),对于硝酸银这类需要避光的试剂,换用附带的棕色挡光板即可。均可实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决常规滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。
  • 在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含氧量的真相
    煤气生产过程中产生焦油的一部分以极其微小的雾滴悬浮于煤气中,其粒径1~7μm。煤气中的焦油雾会在后续的煤气净化过程中被洗涤下来而进入溶液或吸附于管道和设备上,造成溶液污染、产品质量降低、设备及管道堵塞。下面来看看在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含量的真相。1、电捕焦油器的安全操作要求 捕集煤气中焦油雾的设备有机捕焦油器和电捕焦油器两种,我国目前主要采用电捕焦油器捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。电捕焦油器都是利用高压静电作用下产生正负极,使煤气中的焦油雾在随煤气通过电捕焦油器时,由于受到高压电场的作用被捕集下来。由于煤气易燃易爆,就必须保证电捕焦油器的安全操作。另外,电捕焦油器电极间有电晕,可能会发生火花放电现象。如果煤气中混有氧气,当煤气与氧气的混合比例达到爆炸极限时就会发生爆炸。2、煤气中氧含量的控制 煤气中氧气的主要来源有以下几方面 一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气; 二是气化用气化剂过剩或短路; 三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为保证混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,就应控制煤气中的氧气含量。 《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。3、煤气中氧含量与爆炸极限的关系 不同煤气的爆炸极限各不相同,各种人工煤气的爆炸极限见下表。各种人工煤气的爆炸极限(%体积) 从上表可知,对于焦炉煤气、油煤气和直立炉煤气,当达到煤气的爆炸上限时,煤气中氧的体积百分数为12%~13.5%(即煤气中的空气体积百分数达60%左右)时才能形成爆炸性气体。而正常生产情况下,煤气中空气量不可能达到如此高的程度,因此煤气中氧体积百分数低于1%的控制指标可以适当放宽。 对于发生炉煤气及水煤气,当煤气中空气的体积百分数达到30%左右(即煤气中氧体积百分数达到6%以上)时才能达到爆炸极限。以爆炸极限范围最宽的水煤气为例,如果控制煤气中氧的体积百分数≤3%,相当于煤气中空气的体积百分数≤14. 3 %,这时距离其爆炸上限(空气体积百分数为29.6%)还相当远,还有相当大的缓冲空间。因此,从爆炸极限角度分析,控制煤气中氧的体积百分数≤3%应是安全的。4、建议 首先,实际生产过程中一般建议企业采用必要的在线气体分析系统,实时在线监测煤气成分中O2含量,如在线气体分析系统Gasboard-9021,该系统针对多焦油、粉尘、水汽的特定工况设计,通过控制单元可自动化完成样气净化,保证系统长期稳定工作,降低运维成本。其气体分析单元煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100可设定O2的高低报警输出,当O2浓度超过报警设定值时,继电器开关触点闭合,外接声光报警器接收信号,可发出声光报警,提醒操作人员采取必要的安全措施;同时可在线测量煤气中CO、O2等气体浓度并自动计算显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考。 该在线气体分析系统已广泛应用于煤气化、生物质气化等领域,如安徽某新能源发电股份公司在电捕焦装置后端采用Gasboard-9021用于O2含量监测,将煤气O2含量控制在0.8%以下,以确保电捕焦装置的正常运行,保证工艺现场安全;同时实时监测煤气化炉运行情况,分析煤气成分并计算自动显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考,以进生产工艺,提高煤气生产品质及产量。项目现场防尘分析小屋 其次,在实际生产过程中控制煤气中氧的体积百分数低于1%很难进行操作,许多企业采用氧的体积百分数≤1%时切断电源的控制程序,故经常发生断电停车事故,影响后续工序的正常生产。随着工艺、设备及控制技术的发展和操作人员素质的提高,相当一部分企业能够控制煤气中的氧体积百分数≤1 %,如上海的几个煤气厂、焦化厂,均能够控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%。但国内大部分相关企业都反映很难控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%,大部分企业都控制在2%~4%。国内外多年的实际生产运行,没有因煤气含氧量过高而发生电捕焦油器爆炸的情况。 从理论上分析及国内外企业多年的生产实践看,控制电捕焦油器煤气中的氧体积百分数≤3%是可行的。为满足安全生产的要求,建议当煤气中的氧体积百分数≥2%时自动报警,当煤气中的氧体积百分数达到3%时切断电源。对于用一氧化碳变换的低热值煤气,氧的体积百分数>0.5%时应自动报警,并控制煤气中的氧体积百分数≤1%。这是由于采用镍系催化剂对煤气含氧量的要求。(来源:工业过程气体监测技术)
  • 多组分检测:让煤气分析再简单一点
    煤的气化是我国煤化工工业的重要组成部分,特别是在石油资源日益紧张的条件下显得更加重要。煤气成分的检测分析是气化炉优化控制的前提,也是煤化工行业其他工序的重要参数。此外,高炉、转炉,焦炉以及玻璃,陶瓷等工业领域也经常需要进行煤气成分的检测。本文将详细介绍一种采用新型的电调制多组分红外气体分析方法,配合最新发展的MEMS 技术热导 TCD 气体传感器以及长寿命电化学 O2、H2S传感器开发的集成化多组分煤气分析仪Gasboard-3100的技术应用。希望对你从事煤气成分检测有所裨益。1红外线多组分气体分析上图为 ndir 红外气体分析原理图:以 CO2分析为例,红外光源发射出1-20um的红外光,通过一定长度的气室吸收后,经过一个4.26μm 波长的窄带滤光片后,由红外传感器监测透过4.26um 波长红外光的强度,以此表示 CO2气体的浓度,如果在探测器端放置一种具备四元的探测器,并配备四种不同波长的滤光片,如CO2、CO、CH4以及参考的滤光片,就可在一台仪器内完成对煤气成分中 CO2、CO、CH4的同时测量。煤气分析仪Gasboard-3100红外测量部分技术在一体化的四元探测器上安装有四个不同的滤光片(CO2、CO、CH4、参考),可实现对三种气体的同时测量(如下图)。 滤光片一体化四元红外探测器2MEMS 技术热导 tcd分析目前国内H2分析大都采用双铂丝热敏元件制成的热导元件,体积大精度低,传感器的死区(dead space)大。煤气分析仪Gasboard-3100采用了国际最新发展的基于MEMS技术的TCD气体传感器,只需要加上合适的电压就可以输出一个与浓度对应的毫伏级信号。3电化学氧气、硫化氢分析在煤气成分分析中,O2是一个安全参数,有些时候H2S 也是一个重要参数。煤气分析仪Gasboard-3100采用了一种长寿命(6年)的电化学 O2传感器和H2S 传感器,该传感器实际上是一种微型电流发生器,配合高精度的前置放大电路,直接输出与浓度对应的电压进入仪器测控系统。4多组分煤气分析仪特点煤气分析仪Gasboard-3100包括用于CO、CO2、CH4的 NDIR 红外气体探测器,测量 H2的TCD热到探测器,O2、H2S 探测器;ADUC842测控系统及软件; ICD、键盘、打印机、气泵、以及报警等外部装置。电调制红外光源传统的红外气体分析仪采用连续红外热辐射型光源,如镍锘丝、硅碳棒等红外加热元件,其发出红外光的波长在2~15μm之间,由于其热容量大,通常采用切光片对光源进行调制。因此需要一个同步电机带动切光片旋转,其缺点在于存在机械转动。抗振性差,攻耗大,不适合于便携设备。其次为保证调制的频率,还需要严格同步的电机以及驱动电路,使得系统复杂化,成本也大大增加。煤气分析仪Gasboard-3100采用了国际上最新研制的一种类金刚石镀膜红外光源。该光源采用导电不定型碳(CAC)多层镀膜技术,热容量很低,因此升降温速度很快,其调制频率最高可以达到200HZ,新型电调制光源的使用,使得红外气体分析技术在仪器体积、成本、性能等方面都有实质性的提高。气体干扰校正从原理上讲,CO,CO2,CH4之间由于采用了特征波长,彼此测量间没有相互干扰,但是由于受当前滤光片生产工艺的限制,滤光片具有一定的带宽,CO 与CO2,以及 CO2与参考通道之间具有一定的干扰,因此成分之间具有一定的干扰,如果不加以校准,测量的误差将达到10% 以上,很难达到工业应用的要求,如按照单一标准气体 CO2标定后,如果通入不含CO2的70%的 CO进入仪器,CO2读数将达到7%左右。为了消除红外分析气体之间的相互干扰,煤气分析仪Gasboard-3100设置了10点标定程序,采用计算机算法得到了气体干扰校正方法,通过该方法的使用,可使CO、CO2、CH4的精度达到2%以上。研究表明,采用以往单一组分红外气体分析仪组成的煤气分析系统,如果直接采用测量读数,将可能得到不准确的测量结果。同时,煤气成分中的CO、CH4、N2、O2对 H2的测量准确性影响不大,主要是CO2的影响。通过大量实践证明,CO2对H2的影响是线性的,每1%含量的CO2将降低 H2含量为0.08%, 如果没有 CO2数据的校准,当CO2含量达到40%,则H2的误差将超过3%。这也充分说明,要想得到准确的煤气成分分析结果,各组分必须同时测量。测量流量控制虽然红外以及电化学气体分析在一定程度上受测量流量影响较少,但是对于 TCD 热导H2分析来说,气体流量的稳定直接关系到 H2的测量精度。为了保证测量流量的稳定,煤气分析仪Gasboard-3100采用了微型的柱塞气泵,将测量气体压缩到0.2mPa, 通过气体稳压和稳流阀后进入气体分析仪,这样可以将整个气体的测量流量维持在1L/min。流量的稳定在一定程度上,也提高了红外以及电化学气体测量的精度和稳定性。通过以上技术的采用,多组分煤气分析仪可以实现以下组分和精度的测量(表1),并已经应用在包括高炉、转炉、煤气发生炉等工业现场,取得了良好的成绩。表1:多组分煤气分析仪技术参数结论(1)通过采用新型电调制红外光源,省却了以往红外气体分析仪器复杂和昂贵的电机调制系统,大大降低了系统成本和功耗。实现了CO、CO2、CH4的同时测量。(2)通过采用MEMS 技术的 TCD 热导,以及长寿命的 O2、H2S 电化学气体传感器与红外气体测量的组分,实现了煤气多组分的同时在线测量。(3)红外测量组分间由于受滤光片带宽的限制,存在一定的相互干扰,通过计算机校正算法可以将组分的测量精度提高到2%以上,这也说明,以往单一组分的红外气体分析仪直接用于煤气分析,很可能造成测量数据不准确。(4)TCD 热导 H2分析必须进行 CO2气体的校准,否则将可能造成超过3%的误差。因此如果仅仅采用单一H2分析仪而没有其他气体气体的校准,以往组合式的煤气成分监测系统很可能得不到准确的测量数据。

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