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氢气气体报警器
仪器信息网氢气气体报警器专题为您提供2024年最新氢气气体报警器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氢气气体报警器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氢气气体报警器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氢气气体报警器相关的耗材配件、试剂标物,还有氢气气体报警器相关的最新资讯、资料,以及氢气气体报警器相关的解决方案。
氢气气体报警器相关的方案
智易时代TVOC报警器技术方案
TVOC在线报警器是针对工业生产过程中温湿度过大,且现场存在油水、粉尘混合的复杂环境的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包括预处理单元、气体分析和数据处理显示传输三大部分。系统采用智能化高性能气体传感器,具有安装方便,测量精度高,可靠性好,响应速度快,抗干扰能力强等特点。可广泛应用于车间界、厂界、固定源报警器等有毒害气体的监测。
温度火灾报警器的温湿度试验方案
火灾报警器分为温度和烟雾两种类型,以下标准介绍温度火灾报警器的温湿度试验,具体试验要求在GBT202423.3-2016标准中有说明,该试验可采用恒温恒湿试验箱完成。 一、动作温度试验: 试验使用两个样品,一个在最大响应时间方向,另一个在最小响应时间方向。按照有关规定,1℃/min升温速率升温至65℃(A类)/85℃(B类)。然后,以不大于0.2℃/min将升温速率升温至样品动作,记录样品动作温度。
厂界毒气在线式毒气气体检测仪监控解决方案
在线式毒气气体检测仪,实时检测,数据同步传到监控中心;现场TVOC浓度超标现场报警功能,报警数据同步分类管理。
超高浓度硫化氢气体解决方案
在油气井,石油炼化行业,存在高浓度硫化氢气体,由于共存气体中还含有以其他酸性气体,一般仪器测量不准,存在一定困难,光明理化超高浓度硫化氢可以完美解决此问题。
GC-FID成分分析-----氢气做燃烧气应用于海上液化天然气运输
海底天然气主要成分主要是甲烷,当甲烷从海底开采时,易与其他化学物质(如硫化氢、二氧化碳、水分和其他碳氢化合物)结合。用作天然气之前,需要将这些杂质从甲烷中除去。液化天然气设施上可以选择钢瓶或者氢气发生器为GC-FID提供氢气,但钢瓶中的气体耗尽,可能会导致样品分析的延迟和中断,并且钢瓶中含有的高压氢气,也会造成安全问题。使用氢气发生器为GC-FID提供燃烧气,可以减少钢瓶运输和租赁费用的波动。因其只储存少量的气体,也更为安全。氢气发生器还配有开机自检、内部检漏、报警等功能,以保证使用安全。并且氢气发生器可以可以24/7按需全天候持续供应高纯度气体,更为方便。所以对于浮式液化天然气(FLNG)装置,钢瓶的运输和使用存在一定风险,氢气发生器可以提供更为简单和安全的解决方案。
氯化氢气体检测
氯化氢气体检测管法,由于氯化氢气体易溶于水,所以前端要做预处理
科尔康镀锌工艺氢气泄漏检测
冷却模块(DRJC)位于整条连续镀锌线(CGL)产线中的冷却段,该装置使用高浓度的氢气对产品进行冷却处理,更高浓度的氢气带来更高效的冷却效果。然而高浓度的氢气泄漏就意味着潜在更大的爆炸风险。因此必须对氢气泄漏进行监测,实时对泄漏进行报警。
氟化氢气体检测方法光明112SC/770
常规氰化氢气体检测,有多种量程范围和方法:氰化氢/氢氰酸HCN112SA: 0.01—3.0%10支/盒112SB:2—100ppm, 0.5—25ppm, 4.6--230ppm 10支/盒112SC:0.3—8ppm2×5支/盒112ST:20-2500ppm 10支/盒这些量程范围氰化氢检测,光明KOMYO只需普通一支手泵配合相应气体检测管即可
气相色谱氢气检测
氢气分子量为2.01588,常温常压下,是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在1标准大气压和0℃,氢气的密度为0.089g/
气相色谱法测定光解水气体产物氢气
本文介绍了岛津气相色谱仪GC-2014在光解水制氢中的运用,对产物氢气进行定性定量分析。该方法TCD检测器分析H2,灵敏度高,方法检出限为2.3ppm;重复性RSD%2%, 是催化评价的可靠手段。
学校厨房可燃气体在线监测系统
学校厨房可燃检测仪方案,近期不断的燃气爆炸事故,让人不得不重视燃气报警器的安装必要性。燃气报警器可探测燃气浓度,把它安装在发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器便会触发报警,启动联动装置,通风或关闭气源,排除险情,最大程度的避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。
火灾无情,预防先行:逸云天可燃气体检测仪保障师生安全
目前,食堂做饭用的燃料多为天然气或液化石油气,而燃气在带给食堂便捷的同时,也隐藏着巨大的风险。如气体走漏时不能及时发现和处理,会给食堂及作业人员带来灾难性危害。因而,某高校为进一步加强燃气安全管理,预防燃气泄漏、遏制燃气爆炸等安全事故发生,在学校厨房安装了逸云天MIC-500S-Ex-A可燃气体检测仪及MIC2000气体控制报警器。
Nexis GC-2030分析氢燃料电池用氢气中总烃及无机气体杂质
本文使用岛津Nexis GC-2030系统气相色谱仪,以多阀多柱多检测器系统建立了测定氢燃料电池用氢气中的总烃(以CH4计)及He,Ar,O2,N2,CO,CO2,CH4分析方法。使用带吹扫夹套的自动阀进样,氢气为载气TCD分析He,Ar,O2,N2;FID分析总烃,CO,CO2 ,CH4。本方法有重复性和灵敏度良好,分析时间短,操作简单等特点。
ACCUMAN (SR-510 Pro) 实现氢气的快速探测
变压器是电力系统重要设备之一,为了确保其安全可靠运行,及时发现运行中变压器内部的早期故障极为重要。国内外的长期实践证明,利用油中溶解气体分析技术来检测变压器内部潜伏性早期故障是十分有效的,例如当变压器内部进水受潮时,油中的水分和含湿气的杂质容易形成“水桥”,导致局部放电而产生氢气,使氢气在氢烃总量中占比更高,因此在变压器使用的过程中对氢气含量的监测尤为重要。
低温AFM助力六方氮化硼气泡中的氢分离研究
在原子尺寸容积内存储微量气体是科研中一项十分有意义的研究。其中,阻隔材料的选择是影响气体存储的重要因素:该材料必须形成气泡来包覆存储的气体,且必须在端环境下保持稳定,更重要的是材料本身不能与存储气体有任何的化学或者物理的相互作用。近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的王浩敏研究员课题组就这项研究在《自然-通讯》杂志上发表了通过等离子体处理实现六方氮化硼气泡中的氢分离的工作。本文工作中,作者使用了一套attoAFM I低温原子力显微镜,显微镜可以在闭循环低温恒温器attoDRY1100(attoDRY2100系列)内被冷却到低的液氦温度。在特定的测量温度下,原子力显微成像结果可以帮助研究者证实在33.2 K ± 3.9 K温度的时候气泡消失,证实了被包覆气体的消失。由于该转变温度与氢气的冷凝温度(33.18K)接近,该实验结果可以证明氢气气体存在与六方氮化硼气泡内。该工作成功地在六方氮化硼内存储了氢气,为未来氢气的存储提供了全新的方法。
采用安捷伦炼厂气分析仪分析炼厂气中的氢气
使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝 PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1 和3 为程序升温,而通道2 为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据G3507A LVO 的温度和阀切换时间,分析时间从15 到18 分钟不等。?
Precision SL 为 GC-FID提供检测器用氢气测试 BHT 和 BHA
丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)广泛添加于食品中,是用以防止或延缓食品成分氧化变质的一类食品添加剂,常使用有机溶剂提取,再通过气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)来检测。Precision SL 是Peak专为GC-FID设计的氢气发生器,用以作为稳定的氢气气源,其外形小巧,所需空间仅相当于14寸笔记本电脑,且易于使用和维护,无需任何工具,60秒内即可徒手完成维护,配备的自动安全关机设置保障用气的安全性,消除了使用钢瓶的安全隐患。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
本文利用搭载高灵敏度、通用型脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)的岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了高纯氢气中杂质的测定方法。该方法采用夹套吹扫型气体十通阀进样,利用多阀组合切割技术,放空大量氢气对检测的干扰,一次进样即可实现高纯氢中微量或痕量氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷和乙炔等杂质的准确测定;方法稳定灵敏,除氧气外的其他杂质计算检出限<10ppb;重复性良好,峰面积RSD%均<3.5%。方法简便易操作,分析时间短,可广泛应用于化工企业、加氢站的高纯氢气质量检测。
使用天美赛里安气相PFPD检测器检测燃料电池用氢气中的微量硫化物
SCION仪器提供了一种极高灵活性,结实耐用的氢气中微量硫化物分析方案。SCION 456i配置了超级惰性进样系统,PFPD检测器和特殊内置的样品预浓缩吸附肼SPT。定量管和SPT组合可以进高于,低于和常压的气体样品,可以灵活应对各种不同的分析。这个分析仪也可以调整配置应对其它基质样品。
井下燃气矿井气体的危害监控报警案例
为煤矿井下安全作业提供人工定点、定时检测与自动监测相结合的整体解决方案井下燃气矿井气体的危害巨大,且矿井是一个密闭空间与多种气体交汇的场所,情况复杂,单一的检测方式存在重大隐患,需要全方位进行气体监测、分析、预警布控,从而保障工作人员安全及经济利益,逸云天拥有丰富的井下燃气矿井气体检测服务经验及专业成熟的整体解决方案,欢迎咨询沟通。
岛津Nexis GC-2030 SCD测定氢气中微量形态硫
本文使用岛津气相色谱仪Nexis GC-2030 SCD建立了测定氢气中的微量硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二硫化碳、叔丁硫醇、甲基乙基硫醚、乙硫醚、四氢噻吩等形态硫的分析方法。使用自动气体进样阀,样品经DB-Sulfur毛细柱分离后进入SCD检测;结果显示:上述硫化物检测下限为10ppb(V/V)级;在1.0~20.0mg/m3的浓度范围内,10种硫化物标准曲线线性相关系数均优于0.9998;峰面积RSD均优于1%(n=4),本方法重复性和灵敏度良好,分析时间短,可用于氢气种微量硫化物组分的测定。
氢气预热器连接螺栓失效分析及解决对策
从断口宏观特征、材质、断口电镜形貌以及微观组织等方面对发生断裂的氢气预热器连接螺栓进行了分析 ,结果表明 ,螺栓断口腐蚀产物为单纯的 FeS晶粒。根据高温硫腐蚀机理分析 ,确定该连接螺栓的断裂是一起典型的高温硫环境下的应力腐蚀开裂失效案例 ,主要是由于工作介质中含有硫化氢或者硫蒸汽所致。建议提高材料等级 ,采用 0Cr18N i10Ti不锈钢螺栓 ,以解决腐蚀问题。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
在本应用简报中,我们采用 Agilent 8890 气相色谱 (GC) 系统,通过气体进样阀进样、毛细管柱分离和火焰离子化/热导检测器 (FID/TCD) 分析了氢气 (H2) 中的氦气(He)、氮气 (N2)、氩气 (Ar) 和烃类 (HC) 杂质,评价了系统重复性、灵敏度和线性。出色的测试结果表明,8890 气相色谱系统能够实现目标分析物的准确、高精度分析。此外,该系统还适用于根据 ISO 14687-2019 和 GB/T 37244-2018 等不同法规对燃料电池汽车用燃料氢气进行质量控制。
ICP-MS应用中使用氢气代替氦气作碰撞反应用气
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是一种用于检测和定量人体体液中微量和超微量元素的重要手段。作为一种测定血液和血浆等复杂基质中多元素的技术,其功能多样而倍受青睐。但背景中的等离子体氩(Ar)与样品基质中的碳(C)的重组成的ArC会对铬(Cr)的信号产生干扰。本文使用氢气作反应气,以降低干扰,使铬(Cr)的分析结果更为准确,并优化了方法的定量限。
利用氢气作为GC/MS的载气
氦气作为一种有限的自然资源,越来越昂贵,因此,利用氢气作为气相色谱质谱联用仪(GC/MS)的载气越来越普遍。使用氢气作为GC/MS的载气,具有很多优势,包括成本和性能,然而,也不是说就没有风险。氢气和氦气之间物理性能的差异引起了色谱行为的差异,而且氢气的易燃性也增加了安全的隐患。在本文中,研究在GC/MS上如何有效利用氢气作为载气,同时提供一些建议以确保实验室的安全。虽然在实验室使用氢气的危险性可以降低,但是每个实验室仍然面临这特殊的挑战,因此解决这些问题,以确保实验室工作人员的安全,是每个实验室管理员和安全人员的职责。可以确定的是,制定明确的规划及严格执行标准操作程序,可以减少实验室人员和财产的安全。在所有的情况下,定期检查标准操作程序和完备的化学卫生计划是必须的。虽然永远也不能消除使用氢气带来的危险性,但是许多固有的危险操作程序已经在实验室被常规的执行,随着制定和遵守经过周密详细思考的程序及执行SOPs和化学卫生计划,这种风险将被减小。
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
使用赛里安PFPD分析氢气中的痕量硫
氢气越来越成为不同应用的绿色解决方案,它可以通过使用可再生能源的发电机生产。氢气的供应基础设施需要规范和操作规程来维护和监控氢气的质量。含硫化合物是催化剂毒物,即使浓度很小,也会对燃料电池性能造成不可逆影响。赛里安公司的硫化物分析仪基于国际标准NEN-ISO 21087和ISO 14687,专为氢中的硫化物分析而设计,而且这种特殊分析仪结合了超级惰性进样系统和内置的样品预浓缩阱(SPT),甚至可以分析ppt级别的硫含量。赛里安公司所使用的 PFPD检测器,是一种低成本、稳健的SCD检测器替代品。该分析仪可以为不同基质(例如生物气、空气或天然气)配置特定应用解决方案。
中海港务某危化品码头可燃、硫化氢探测系统
背景:2015年天津港危化品堆垛连续发生爆炸,给当地造成的生命财产损失不可估量,故建立危化品仓库有毒有害气体在线监测系统尤为必要,防范于未然,做到源头管控,治理。 选用型号:MIC-500-Ex-A MIC-500S-H2S-A 不锈钢外壳(防腐蚀)图片1.png 产品介绍: MIC-500-Ex-A、MIC-500S-H2S-A在线式硫化氢检测仪应用于硫化氢的气体浓度检测及硫化氢浓度超标报警,可以精确检测硫化氢的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。 产品特点: 防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质 三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) 无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。 检测因子:可燃气体,硫化氢 传感器:工业级催化燃烧传感器,抗中毒性 电化学 说明:连接各潜在泄露点气体探测仪,集中监控泄露浓度。常规铸铝外壳无法满足现场长时期使用,采用不锈钢外壳。 现场安装图:1652161870138648.png1652161902206003.png
中海港务某危化品码头可燃、硫化氢探测系统
背景:2015年天津港危化品堆垛连续发生爆炸,给当地造成的生命财产损失不可估量,故建立危化品仓库有毒有害气体在线监测系统尤为必要,防范于未然,做到源头管控,治理。 选用型号:MIC-500-Ex-A MIC-500S-H2S-A 不锈钢外壳(防腐蚀)图片1.png 产品介绍: MIC-500-Ex-A、MIC-500S-H2S-A在线式硫化氢检测仪应用于硫化氢的气体浓度检测及硫化氢浓度超标报警,可以精确检测硫化氢的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。 产品特点: 防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质 三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) 无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。 检测因子:可燃气体,硫化氢 传感器:工业级催化燃烧传感器,抗中毒性 电化学 说明:连接各潜在泄露点气体探测仪,集中监控泄露浓度。常规铸铝外壳无法满足现场长时期使用,采用不锈钢外壳。 现场安装图:1652161870138648.png1652161902206003.png
氢气发生器在石化行业的应用
采用氢气、氦气做载气,建立聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷的气质联用(GC-MS)分析方法。对比两种载气GC-MS方法在测定1mL/m3以下磷烷、砷烷时,外标曲线相关系数、加标回收率、相对标准偏差、最低检出限的不同。经实际样品检验,不同载气的GC-MS方法在满足丙烯原料中μL/m3级别磷烷、砷烷的检测和分析的同时,氢载气GC-MS方法提供了一种更低成本的解决方案。
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