天燃气人工煤气检测仪

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  • 东莞市玖弘检测仪器有限公司是一家专注于检测设备研发、生产、销售为一体的科技型设备制造民营企业,其主要业务范围是研发、产销各种检测仪器仪表如:电子仪器仪表、自动化设备及配件、通用机械设备、注塑机、五金配件、模具、以及机电设备专业的仪器维修和技术服务、高分子材料产品质量检测、销售计量器具、货物进出口等。未来东莞市玖弘检测仪器有限公司将继续在领域保持定力,开拓奋斗,希望与广大的朋友们一起携手共进!
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  • 18916787161 作为无损检测行业的专业制造商,科电仪器技术为先导,为客户提供高效、上等的检测解决方案。我们的检测技术涵盖超声波测厚仪、涂镀层测厚仪、防腐层检漏仪、电火花检测仪、led观片灯、红外线检测等领域。 服务范围广阔,石油、化工、航空,造船、电力、军工、钢铁、机械、冶金、汽车、锅炉压力容器、玻璃及金属加工等,安全有效的提供您无损及环境检测服务 Te l 18916787161
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天燃气人工煤气检测仪相关的仪器

  • 空气质量检测仪水质检测仪仪器简介:磷化氢检测仪XP-314A可燃气体检测仪人工煤气 天然气,甲烷 氢气 氦气磷化氢检测仪Pgm7340/pgm-7340PPB 泵吸式VOC检测仪Pgm7240/pgm-7240 PPB 泵吸式VOC检测仪Pgm7320/pgm-7320挥发性有机气体VOC检测仪Pgm7600/pgm-7600挥发性有机气体VOC检测仪Pgm7300/pgm-7300泵吸式VOC检测仪Pgm7200/pgm-7200泵吸式苯蒸汽检测仪Pgm3000/pgm-3000密闭空间复合气体检测仪pgm7800/pgm-7800密闭空间复合气体检测仪pgm7840/pgm-7840五合一气体检测仪pgm50q/pgm-50q四合一密闭空建、pgm50/pgm-50复合气体检测仪pgm54/pgm-54五合一气体检测仪/二氧化碳检测仪pgm2400/pgm-2400四合一气体检测仪pgm2000/pgm-2000四合一密闭空间检测仪pgm1600/pgm-1600可燃气体检测仪pgm1700/pgm-1700氧气/一氧化碳/硫化氢检测仪pgm1100/pgm-1100氧气检测仪(O2)pgm1110/pgm-1110一氧化碳检测仪(CO)pgm1120/8pgm-1120硫化氢检测仪(H2S)pgm1190/pgm-1190氯气检测仪(CL2)pgm1130/pgm-1130二氧化硫检测仪(SO2)pgm1140/pgm-1140一氧化氮检测仪(NO)pgm1150/pgm-1150二氧化氮检测仪(NO2)pgm1170/pgm-1170氰化氢检测仪(HCN)pgm1187/pgm-1187二氧化氯检测仪(CLO2)pgm1189/pgm-1189氯气检测仪(CL2)pgm1191/pgm-1191氨气检测仪(NH3)pgm1192/pgm-1192磷化氢检测仪(PH3)sp1102/sp-1102可燃气体检测器sp1104/sp-1104有毒气体检测器sp2102/sp-2102可燃气体检测仪sp2104/sp-2104有毒气体检测仪sp3104/sp-3104有毒气体检测仪sp3101/sp-3101氧气检测仪sp4101/sp-4101氧气检测器sp4102/sp-4102可燃气体检测器sp4104/sp-4104有毒气检测器sp1003/sp-1003控制器PPMHTV甲醛检测仪ppmhtv4160甲醛检测仪4160-2 甲醛检测仪 4160-19.99m型甲醛分析仪 4160-1999m 甲醛分析仪 4160-199.9m甲醛分析仪 4160-1999b甲醛分析仪XP308B/XP-308II/XP 308甲醛检测仪HCX-300/HCX-4160甲醛检测仪 XP-311II可燃气体检测仪/XP-311A可燃气体检测仪技术参数:磷化氢检测仪型号检测对象气体及检测范围分类记号 对象气体 检测范围A 人工煤气 天然气甲烷 氢气 氦气等 0~10/0~100VOL%B 氧化碳 氩气C 丙烷 丁烷 0~30/0~100VOL%D 丁烷(6A)检 测 原 理 气体热传导式指 示 精 度 满量程的± 10%(低量程)满量程的± 5%(高量程)响 应 时 间 60秒以内使用温度范围 0° C~+40° C电?? 源 5号干电池4只防 爆 结 构 本质安全防爆结构id2G3尺寸 W84× H190× D40(mm)重量 约700g主要特点:可燃气体检测仪XP-314A特点可检测100%VOL的高浓度气体除能检测可燃气体外,还可检测二氧化碳、氩气、氦气等。煤气管道管网查漏最适合检测气柜、球罐、管道等气体置换时的残存气体浓度。&mdash &mdash &mdash &mdash 煤气管网查漏好帮手&mdash &mdash &mdash &mdash 本机通过以下机构检测认定日本海事协会(NK)型式承认品NO.87T609。UL规格
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  • 燃气检测仪 天然气分析仪应用领域:加气站、油田气、煤层气、矿井气、页岩气、燃气管道运输公司、燃气运输公司、燃气储备站、煤改气企业、LNG点供、燃气具生产企业、石油炼化、焦化厂、冶炼厂和供气站等众多行业。燃气检测仪 天然气分析仪器简介IN-1890燃气分析仪,结合广大用户的实际应用需要,研制的国内实现全自动化的燃气分析仪,自动产气系统和分析系统合为一体,进样阀和电脑采集控制有机结合,结构简单、操作方便。燃气检测仪 天然气分析仪主要特点:1、将高纯氢气发生器,分析仪结合,通过一次进样可以完成气体中含量的精确分析.2、工作站操作简单,只需按一下遥控按钮就可实现从谱图采集到打印分析报告的全过程3、配内置式双通道专用工作站,软件采用多文档界面,可同时打开多个文档窗口,每一个文档窗口可对应一个采样通道并且独立工作。由于采用了分割窗口技术,因而使表格和谱图显示在同一文档窗口中,谱图显示区域的大小还可随意调节。4、电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,保证仪器质量稳定、可靠,既保证了工作效率又节约维修费用,自动记忆运行参数,开机不需重设。5、气路系统采用高精度阀结构,使得仪器气体速的稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果。燃气检测仪 天然气分析仪主要技术指标:1、柱箱温度:室温+5—200℃ 精度±0.1℃载气:高纯氢气(纯度≥99.995%)2、 热导检测器(TCD):灵敏度:s≥3000mv.ml/mg(苯) 噪音≤0.02mv3、定性时间误差小于等于0.02min/4、定量重复性:RSD≤1%5、仪器尺寸:400*370*360(长*宽*高mm)6、输入电源:AC220V燃气检测仪 天然气分析仪配置清单:序号名称规格型号数量单位备注1气相色谱仪气相色谱主机1台内 置 一体式2TCD检测器1个3六通阀进样器1个4填充柱进样系统1套5分析柱1根6色谱备件箱1套7氢气发生器1套8工作站软件原装工作站1套外接电脑9取样装置取样袋3个注:采用TCD检测器,H2做载气,六通阀进样,一键自动采集信号燃气检测仪 天然气分析仪适用范围1.石油液化气中二甲醚、甲醇、一氧化碳、氮气等添加气体含量2.石油液化气、天然气、煤气等气体组分3.二甲醚纯度4、液化气中氮气、二氧化碳、甲烷,乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、二甲醚、异丁烷、正异丁烯、正丁烷、反丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷等。4. 液化天然气中氮气、甲烷、氩气5. 天然气/LNG/CNG、液化气等里面的成分含量和热值、密度、华白数。甲烷、氮气、二氧化碳、丙烷、乙烷、正丁烷、正戊烷、异戊烷及C6+以上的烃类组分含量、高热值、低热值、密度、相对密、华白数、燃烧势等。燃气检测仪 天然气分析仪参考标准: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》GB/T 11062-2014《天然气发热量、密度、平均密度和沃泊指数的计算方法》GB/T 13610-2020《天然气的组成分析气相色谱法》GB/T17821《天然气中丁烷至十六烷烃类的测定 气相色谱法》GB/T 12206-2006《城市燃气热值和相对密度测定方法》GB 10410.1-89《人工煤气组分气相色谱分析法》GB 10410.2-89《天然气常量组分气相色谱分析法》GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》GB11174-2011《液化石油气》NB/SH/T0230-2019《液化石油气组成的测定 气相色谱法》
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  • sGas2000NGA在线天燃气/液化气热值分析系统功能:内置单片机微机快速检测参数和温度值,并进行温度矫正和交叉矫正24组数据记录,可设置自动或手动记录RS232/485双工接口,可与微机联机采样惰性气体软件调零,标准样品或替代品标定全部操作键盘设置,窗口提示 BD6 测试仪系智能系统,内置单片微机,系统设计有蕞先进的硬件系统, 包括2MB的。所有数据可以掉电保存。每种仪器都提供*专业的分析/测试技术,蕞大限度的固化专业方法。支持DKA(双标样法)标准样品或替代品标定, 和单点纯惰性气体校准。提供交叉干扰气体矫正模式。用途:天然气,液化石油气热值分析天然气热值检测仪应用:燃气工业快速检测天然气探测天然气, 气田气或称*天然气, 石油气, 凝析气田气分析液化石油气成分快速分析煤气主要成分快速分析煤矿矿井气主要成分分析可燃冰探测 系统组成:sGas2000NGA分析系统 在线标定系统采样系统除水预处理系统标准系统采样条件: 温度:5~60°C;压力:大气压±20%;湿度:90%; 粉尘含量:40mg/m3;工作原理:该系统采用红外光度计测试碳氢化合物总量在线天然气/煤气/燃气热值分析系统功能:天然气/液化气过程中各种有机化合物总量,热值分析;带除尘过滤器,除水,自动标定;自动采样处理;手动或自动空气在线校准;可以增强自动标定系统;自动空气验证,故障自诊断,声光报警;自动高压空气吹扫维护;主参数标准信号输出0~20mA,0~5V,4~20mA,1~5V;RS232/RS485串行通信接口;支持STIMcom/ModBus总线仪器网络;仪器功能: LCD4×20字符式轮换显示多项参数;越限报警,报警限可设置;RS232/RS485通信接口;可与计算机联机;IEEE1451.2智能变送器协议;用户可增加测试项目配置;配串行微型打印机;机箱尺寸:1800mm高×600mm宽×600mm长在线天然气/煤气/燃气热值分析系统技术指标:BD6主机测试ADC分辨率: 0.025%FSBD6主机测试重复精度: 0.05%FS电化学探头准确度: ±1-2%读数(一般)长期稳定性: +/-10% /年 (一般)分析器响应时间: 10ms 探头响应时间:1min 仪器使用环境: 温度:-10℃~60℃ 湿度:10%~90%R(无结露)仪器保存环境: 温度: 0℃~50℃ 湿度:10%~80%R(无结露)电化学探头直接采样: 温度: 0-40℃ 压力:1.1 kgf/cm2供电: 6V充电蓄电池连续使用时间: 24Hr/每次充电 电池置放时间1周。pGas2000FGA便携式商用天然气系列 Model专业分析系统重复精度准确度稳定性技术备注pGas2000-NGC天然气/液化气热值仪HC:0-5%;5-100.0% (CH4) H2: 0-100.0%H2O:100ppm-3%热值范围:0-40MJ/NM3±0.1%abs@5%V 1%R1%R1%R ±0.25%abs±5%R±2%R1%0.05% in 20s,恒温红外光度计测试各种有机碳氢化合物总量.天然气或液化气热值分析 pGas2000-HC-CV烷烃(热值)分析仪HC:0-5%5-100.0% (CH4) H2O:100ppm-3%±0.1%abs@5%V ±0.25%abs±5%R0.05% in 20s,恒温红外光度计测试各种有机碳氢化合物总量.计算天然气、液化气等热值分析 适合于小型燃气用户质量检验;pGas2000-NGC+H2S天然气/液化气热值仪HC:0-5%;5-100.0% (CH4) H2: 0-100.0%H2O:100ppm-3%H2S:0-250ppm 热值范围:0-40MJ/NM3±0.1%abs@5%V 1%R1%R1%R±0.1ppm±0.25%abs±5%R±2%R1%±1%R0.05% in 20s,恒温红外光度计测试各种有机碳氢化合物总量.天然气热值分析 pGas2000-NGC+O2天然气/液化气热值仪HC:0-5%;5-100.0% (CH4) H2: 0-100.0%H2O:100ppm-3%O2:0.2-100.0%热值范围:0-40MJ/NM3±0.1%abs@5%V 1%R1%R1%R1%R±0.25%abs±5%R±2%R1%±1%R0.05% in 20s,恒温红外光度计测试各种有机碳氢化合物总量.天然气热值分析 pGas2000-NGC+H2S+O2天然气分析仪HC:0-5% 5-100.0% (CH4) H2S:0-250ppm H2O:100ppm-3% H2:0-100.0% O2:0.2-100.0% ±0.1%abs@5%V ±0.1ppm±1.5%R1%R1%R±0.25%abs±5%R±1%R±2%R±2%R±1%R0.05% in 20s,恒温2%/月1%/年10%/6月红外光度计电化学电容电化学天然气/液化气检测.可计算热值 pGas2000-NGC+H2S+O2+CO2天然气分析仪HC:0-5% 5-100.1% (CH4) H2S:0-250ppm H2O:100ppm-3%H2:0-100.0%O2:0.2-100.0%CO2:0-50%±0.1%abs@5%V ±0.1ppm±1.5%R1%R1%R1%R±0.25%abs±5%R±1%R±2%R±2%R±1%R±2%R0.05% in 20s,恒温2%/月1%/年10%/6月 红外光度计电化学电容电化学 天然气/液化气检测.可计算热值 THT/四氢噻吩1.5-50mg/M35%R10%/6月电化学测四氢噻吩类加臭剂TBM/甲硫醇0.5-50mg/M3(0-14ppm)5%R10%/月电化学测硫醇/硫醚类加臭剂
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  • 煤气化行业煤气成分监测实例剖析
    我国是以煤炭为主要一次能源的国家,一次能源消费中煤炭的占比达到62%。但我国的煤炭利用技术总体上是落后的,在煤炭的转化利用过程中普遍存在效率低、污染严重等问题。随着能源问题的日益突出,洁净煤技术越来越多地应用于实际生产过程中,其中大规模煤气化、煤气化多联产技术成为了煤炭综合应用的主要方向之一。 近年来红外煤气分析仪越来越多地应用于实际煤气化煤气分析当中,本文将结合Gasboard-3100在不同领域的实际应用,帮助大家更好的了解煤气分析仪在煤气化行业应用优势。煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100 根据煤气化应用领域的不同,煤气分析仪可实现煤气热值分析和煤气成分分析两种用途。通常的应用如下:工业燃气应用 作为工业燃气,一般热值要求为1100-1350大卡热的煤气,可采用常压固定床气化炉、流化床气化炉均可制得。主要用于钢铁、机械、卫生、建材、轻纺、食品等部门,用以加热各种炉、窑,或直接加热产品或半成品。实际应用中通常需要精确控制加热温度,以达到工艺或质量控制目的,燃气的热值稳定性就尤为重要。Gasboard-3100针对H2和CH4的测量采用了测量补偿技术,可保证实际热值测试结果的准确性,为燃气的燃烧测控提供了有效有力的数据依据。民用煤气应用 民用煤气的热值一般在3000-3500大卡,同时还要求CO小于10%,除焦炉煤气外,用直接气化也可得到,采用鲁奇炉较为适用。与直接燃煤相比,民用煤气不仅可以明显提高用煤效率和减轻环境污染,而且能够极大地方便人民生活,具有良好的社会效益与环境效益。出于安全、环保及经济等因素的考虑,要求民用煤气中的H2、CH4、及其它烃类可燃气体含量应尽量高,以提高煤气的热值;而CO有毒其含量应尽量低。Gasboard-3100测试煤气热值可知道气化站的煤气混合,保证燃气热值;同时可测得CO、H2、CH4的实际浓度,有效控制CO浓度,保证燃气安全。冶金还原气应用 煤气中的CO和H2具有很强的还原作用。在冶金工业中,利用还原气可直接将铁矿石还原成海棉铁;在有色金属工业中,镍、铜、钨、镁等金属氧化物也可用还原气来冶炼。因此,冶金还原气对煤气中的CO含量有要求。Gasboard-3100可实时有效测量CO或H2浓度,指导调整气化工艺,保证产气效率。化工合成原料气 随着新型煤化工产业的发展,以煤气化制取合成气,进而直接合成各种化学品的路线已经成为现代煤化工的基础,主要包括合成氨、合成甲烷、合成甲醇、醋酐等。 化工合成气对热值要求不高,主要对煤气中的CO、H2等成分有要求,一般德士古气化炉、Shell气化炉较为合适。目前我国合成氨的甲醇产量的50%以上来自煤炭气化合成工艺。若煤气成分中CO2浓度过高,直接会影响合成工序压缩机的运行效率(一般降低10%左右),必然造成电耗和压缩机维修费用增加。Gasboard-3100用于CO、CO2、H2等气体的浓度测量,用于指导合成气工艺控制,可保证化工产品的产量和质量,同时可达到节能的目的。煤制氢应用 氢气广泛的用于电子、冶金、玻璃生产、化工合成、航空航天、煤炭直接液化及氢能电池等领域,目前世界上96%的氢气来源于化石燃料转化。而煤炭气化制氢起着很重要的作用,一般是将煤炭转化成CO和H2,然后通过变换反应将CO转换成H2和H2O,将富氢气体经过低温分离或变压吸附及膜分离技术,即可获得氢气。实际应用中由于CO含量的增加,必然会导致变换工序中变换炉的负荷增加。它不但会使催化剂的使用寿命缩短,而且使变换炉蒸汽消耗增加。Gasboard-3100红外煤气分析仪用于煤气成分分析,提供煤气中各气体成分的浓度数据,指导气化和转换工艺的控制,可起到节能增效的作用。 此外,Gasboard-3100红外煤气分析仪还可在煤气化多联产的应用中提高化工生产效率,提供清洁能源,改进工艺过程,以达到效益最大化,有助于提升产业技术水平。 随着煤气化技术在国内的应用和发展,对于煤气化过程的监测和控制提出了更高的要求。Gasboard-3100红外煤气分析仪集成了红外、热导和电化学三种气体传感器技术,可实现对煤气的成分分析和热值分析。在实际应用中解决了H2测量补偿和CH4测量抗干扰的问题,更广泛地应用于工业燃气、民用煤气、冶金、化工等行业,可指导工艺控制和改善,并达到节能增效的作用,有利于促进煤气化技术的提升。(欢迎转载,转载请注明来源:工业过程气体监测技术)
  • 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)
  • 湖北锐意推出碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析等高端气体分析仪器
    9月28日,中国人民银行宣布为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,设立了2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,政策面向教育、实训基地、节能降碳改造升级、新型基础设施等十大领域。四方光电股份有限公司(688665.SH)旗下全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业。湖北锐意针对国家政策以及当前研究热点问题,选择碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析三个重点方向,推荐以下行业解决方案。一、碳通量气体检测解决方案实现“碳达峰”“碳中和”是国家做出的重大战略决策。通过监测数据可以预测未来的气候变化趋势和评价生态系统碳循环对全球变化的响应与适应特征,为“双碳”目标的达成提供参考数据,为现代地球系统科学、生态与环境科学关注的重大科学问题提供研究依据。碳通量在线监测网络主要包含土壤温室气体通量测量和大气环境涡度协方差测量系统两种方法。湖北锐意依托气体分析传感器平台优势,分别开发了土壤碳通量分析仪与大气环境涡度协方差测量系统。(一)土壤碳通量分析仪土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。(据测量场景不同可选配多款型号气体测量室)土壤碳通量分析仪技术参数(二)大气环境涡度协方差测量系统涡度协方差(又称涡动相关法)技术是测量和计算大气边界层内垂直湍流通量的重要大气测量技术。大气环境涡度协方差测量系统结合多款气体分析仪与超声风速仪,模块化设计,外形小巧,安装灵活。相互无干扰,专为高空监测而设计。通过对微气象中的三维风速与气体浓度进行精确测量,完成对生态系统与大气之前湍流交换的监测,即时收集流动畸变数据。适用于边界层气象研究、生态系统温室气体含量监测、野外大气监测、碳水循环研究、空气通量研究、遥感数据验证等。图左:开路式(CO2/H2O)气体分析仪图中:开路式(CH4)气体分析仪图右:三维超声风速仪大气环境涡度协方差测量系统技术参数二、发动机排放检测解决方案内燃机工业是我国重要基础产业,也是节能减排的重点领域。近年来,我国已经颁布和实施了GB 18352.6-2016(轻型车国六)、GB 17691-2018(重型车国六)和GB 20891-2014的2020年修改单(非道路移动机械国四)等移动源新生产车排放法规以及GB 18285-2018(汽油车)、GB 3847-2018(柴油车)和GB 36886-2018(非道路移动机械)等在用车排放法规。其中引领内燃机行业技术发展的是新生产车排放法规,该法规体系中要求的高精度发动机排放检测设备,主要包括全流稀释排放测试系统和便携式排放测试系统,目前都是主要依赖国外进口产品。由于设备构成十分复杂且涉及多项高精度测量技术,进口设备往往十分昂贵,全流稀释排放测试系统单套价格通常会达到数百万元甚至是千万元以上,便携式排放测试系统单套价格也通常会达到百万元以上。进口设备不仅价格贵,还存在供货周期长、使用成本高等问题,显然不能完全满足我国作为内燃机产销第一大国的实际需求。湖北锐意依托气体成分流量仪器仪表研发平台基础优势,结合近20年发动机排放分析仪研发经验,吸收国际先进应用经验,对关键技术进行攻关突破,战略性加大投入,成功研发了全流稀释排放测试系统、便携式排放测试系统以及非常规气体分析仪等全系列产品,具有技术先进、功能齐全、测量准确、性能稳定、兼容性强和高效服务等特点,可满足科研机构、制造企业和检测机构等国内外用户的各种应用需求。(一)全流稀释排放测试系统基于全流稀释排放测试系统的实验室标准工况排放测试是我国移动源排放法规体系中被广泛采用的标准方法,湖北锐意针对性开发了Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)及其配套的Gasboard-9801发动机排放测试系统。Gasboard-9801发动机排放测试系统结合高精度氢火焰离子化检测技术(HFID)、紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)、非分光红外技术(NDIR)、长寿命电化学传感器技术(ECD)与凝结核粒子计数技术(CPC),同时测量发动机排气中THC、NOx、CO、CO2、O2等气体体积浓度及颗粒物数量浓度,其超低量程同时具备准确性高和响应速度快的特点,完全满足排放法规技术要求以及实际应用需求。Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)具有功能齐全、准确性高和自动化程度高等特点,适用于轻型车、重型车和非道路移动机械等各种移动源国家排放法规,可满足各种工况下不同排量和不同燃料类型内燃机的法规排放测试试验需求。目前,湖北锐意的全流稀释排放测试系统设备已经逐步成功应用于科研机构、发动机制造企业、轻型汽车制造企业、摩托车制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9801发动机排放测试系统技术参数应用案例1、 武汉某知名高校醇氢发动机排放测试研究项目2、 常州某大型发动机制造企业实验室排放气体检测项目(二)便携式排放测试系统基于便携式排放测试系统的实际工况车载排放测试是一种更能反映移动源真实排放水平的排放测试方法,已经被我国轻型车、重型车和非道路移动机械排放法规引入作为标准方法的重要补充,正在法规检测和市场监督抽查等应用场景中发挥越来越重要的作用。湖北锐意针对性开发了符合法规要求的Gasboard-9805便携式排放测试系统(PEMS)。该系统采用全自主的核心传感器分析技术,可实现排放物CO、CO2、NO、NO2、THC和PN浓度测量,以及排气流量、GPS数据、环境温湿度、大气压力的测量,并具备测试过程引导、自动计算排放总量、导出测试报告等功能。依托自主搭建的排气质量流量标定系统和颗粒物PN分析仪标定系统等关键标定平台,为便携式排放测试系统的溯源标定和质量检验提供了保障。目前,湖北锐意便携式排放测试系统已经成功应用于科研机构、机动车和非道路移动机械制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9805便携式排放测试系统技术参数应用案例1、浙江某大型农用机械制造企业车载排放测试项目(三)非常规气体分析仪发动机尾气中NH3和N2O等非常规气体污染物排放已经成为当前国际研究热点和排放法规检测项目。湖北锐意分别采用高温紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)成功开发了发动机原排直采NH3分析仪和N2O分析仪,已应用于新能源发动机研发工作。NH3和N2O分析仪技术参数(四)在用车排放检测系统湖北锐意基于双光束红外(NDIR)、微流红外(NDIR)、非分光紫外(UV-DOAS)等核心气体传感技术,自主研发了包括气体传感器平台、尾气分析仪、透射式烟度计、振动式发动机转速表的在用车排放检测整体解决方案。产品具有高精度、稳定性好,抗干扰能力强等特点,满足: GB 18285-2018,GB 3847-2018,GB 7258-2017,GB 7258-2017,GB 20891-2014等国标以及JJF 1375,JJG 688-2017,HJ 1014-2020等技术要求。产品广泛应用于机动车检测机构、汽车制造厂、汽车修理厂、科研机构、环保执法部门等。三、燃气热值分析解决方案天然气、沼气以及工业生产中可燃气体的高效利用对节能减排具有十分重要的意义。准确测量可燃气体成分及热值并自动优化控制燃烧过程是提高燃烧效率和控制排放污染的重要途经。天然气等碳氢燃料的气体成分分析主要依赖气相色谱法,但该方法的响应时间达90s以上,往往不能满足大多数场合的实时控制应用需求。湖北锐意在气体分析传感器平台优势基础上吸收国际先进的产品设计理念和应用经验,并结合国内应用需求,自主研发了以光谱吸收技术原理为主的一系列气体成分及热值在线测量设备,具有精度高、响应快、功能齐全等特点,可满足石油天然气、沼气、污水气体系统、垃圾填埋、玻璃陶瓷、化工、电厂和内燃机等领域应用。(一)激光拉曼光谱气体分析仪激光拉曼光谱法可以使用一个激光光源同时探测除惰性气体之外的所有气体分子,是一种非常有潜力的过程气体成分在线监测技术。但激光拉曼光谱法的特征信号较弱,一定程度上限制了该技术在气体检测领域的广泛应用。2012年四方光电牵头承担 “激光拉曼光谱气体分析仪的研发与应用”国家重大科学仪器设备开发专项,解决了检测信号弱等诸多难题,成功开发了LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪。设备融合10项授权发明专利,通过对仪器的发生装置、收集装置、探测装置等核心硬件进行激光功率增加、气体压力提高、作用光程增长、散射光大范围收集等技术创新,以及采用基于Ar基底自动扣除、基于标定气体干扰自动修正等激光拉曼特有的软件算法,消除环境温度、压力、干扰气体等对被测气体的影响,实现了对低密度过程气体的高精度监测,已广泛应用于天然气、乙烯裂解气、生物质燃气、变压器油溶解气、煤化工等各大领域。在热值监测领域,激光拉曼光谱技术具有突出优势。以往旧式热值仪往往只能监测总碳氢化合物的热值总量且易受水分影响,而湖北锐意激光拉曼光谱气体分析仪可以分别监测显示各组分热值,采用的特征指纹谱技术具有极强的抗干扰能力。在气体监测领域可取代气相色谱(GC)与质谱(MS):LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪技术参数LRGA-3100激光拉曼光谱气体分析仪技术参数应用案例1、武汉某大型轧钢厂加热炉热值监测项目2、 非洲某大型天然气开采监测项目(二)煤气分析仪(便携型)湖北锐意煤气分析仪可同时监测8种气体浓度并自动计算显示煤气/天然气热值,且多组分同时测量无交叉干扰。据以往用户使用案例的监测结果统计来看,湖北锐意煤气分析仪在热值监测方面平均为用户节省约10%的燃烧热能,此数据反应到庞大的工业产量基数上,为用户企业节省了十分可观的燃料成本。湖北锐意红外气体分析技术包含公司授权专利12项。其中消除交叉气体干扰技术集成非分光红外气体传感器(针对CO、CO2、CH4和CnHm检测)、热导H2传感器以及电化学O2传感器,并通过软件进行修正得到准确的八组分浓度数据并计算热值。基于该技术开发的煤气分析仪能够与昂贵的在线气相色谱仪作用相当,省却了载气等长期耗材,并具备热值分析功能。主要应用于煤化工、钢铁冶金等领域的煤气成分及热值测量、高校科研院所的气体取样分析以及新能源行业的气体成分测量等。Gasboard-3100P煤气分析仪技术参数应用案例1、抚顺某石油化工研究院生物质原料热解实验室检测项目(三)便携红外天然气热值分析仪天然气作为一种新型清洁燃料也是一种混合气体,不同气源生产的天然气组分会有所不同,在天然气用作燃料时,因组分不同导致其热值出现差异。目前无论是工业还是民用,都对天然气具有依赖性。对燃烧过程中气体浓度及热值的连续监测,可精确了解天然气的燃烧效率,对于降低企业生产成本、改善大气环境、实现可持续经济发展等具有积极作用。湖北锐意便携式红外天然气热值分析仪可同时测量多种气体浓度,并自动计算天然气热值,可取代燃烧法热值仪。相较于适用于高校与职业院校教学科研/实验实训、燃气具生产企业、燃气计量检测部门、节能监测部门、环保和配气等行业、天然气公司、液化气厂、液化气站等。Gasboard-3110P便携式红外天然气热值分析仪技术参数

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  • 煤气检测仪的标定

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  • 天然气和煤气报警器的区别是什么

    检测不同的气体要使用不同的传感器,天然气和煤气也是存在区别的,导致一些客户在生产中不知道安装哪一种好?一是价格上的区别:煤气传感器较天然气的要贵一些,但是都是可以检测可燃气体的。其次是成分不同:天然气以甲烷为主要成分,而人工煤气则以氢气、甲烷、一氧化碳为主要成分;燃烧爆炸的浓度范围不同:天然气与空气混合后,在空气中天然气的浓度只要达到5-15%遇到火种就会爆炸,而人工煤气与空气混合后,在空气中煤气浓度达到4.8-50%遇到明火就爆炸。三是有害性不同:天然气就其成分的特点,一般无毒,只是在燃烧不完全的状况下产生一氧化碳有毒气体,而人工煤气燃烧后仍含有一定浓度的一氧化碳,具有有毒的特性,两者在泄露状况下,天然气一般不中毒,而人工煤气易中毒。四是来源不同:天然气是从地下直接开采,经过必要的工艺处理得到的,而人工煤气是从煤炭中提取的;使用压力不同:人工煤气为800-1800pa,天然气为1500-2800pa。气体报警器购买时不能只看外观和价格,传感器和产品质量才是关键,选择一台好的气体报警器不仅检测准确,使用寿命也会长一些,算下来是更划算的。

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