El analizador de límite de explosión de gas combustible hfid - 3000 utiliza la tecnología de detector de ionización de llama (fid), tiene una alta sensibilidad y buena estabilidad, tiene una variedad de rangos de medición opcionales, puede medir desde hidrocarburos traza en gases de alta pureza hasta hidrocarburos de nivel lel en varios gases, es adecuado para la concentración total de hidrocarburos de Varios gases orgánicos y la aplicación de análisis en tiempo real del límite inferior de explosión (lel), y es ampliamente utilizado en el monitoreo de límite de explosión lel en la entrada de rto, monitoreo de eficiencia de eliminación de dispositivos de eliminación de voc, monitoreo de concentración de thc, etc.
Presentación del producto
HFID-3000Analizador de límite de explosión de gas combustible (lel)El uso de la tecnología del detector de ionización de llama (fid), alta sensibilidad, buena estabilidad, tiene una variedad de rangos de medición opcionales, puede medir desde hidrocarburos traza en gases de alta pureza hasta hidrocarburos de nivel lel en varios gases, adecuado para la concentración total de hidrocarburos de varios gases orgánicos y aplicaciones de análisis en tiempo real del límite inferior de explosión (lel), ampliamente utilizado en el monitoreo del límite de explosión lel en la entrada de rto, monitoreo de la eficiencia de eliminación de dispositivos de eliminación de cov, monitoreo de concentración de thc, etc.
Características del producto
El hfid - 3000 tiene una amplia gama de aplicaciones en las industrias farmacéutica, química, tabacalera y de envases de alimentos.NotableVentajas.
Tiempo de respuesta rápido: t90 < 2s tiempo de respuesta total < 5s
Bomba de alta temperatura incorporada, adecuada para condiciones de muestreo de baja presión
El sistema se calienta durante todo el proceso para evitar la adsorción de condensación de materia orgánica en el gas de muestra.
Alta precisión de medición, superior al 1% F.S.
Se puede exportar simultáneamente la concentración de THC y el límite de explosión lel.
Control de flujo EPC incorporado estable
El factor de respuesta a todo tipo de hidrocarburos es cercano a 1, la medición es estable y la precisión es alta.
escenarios de aplicación
Medición de hidrocarburos totales en gases de proceso de procesos industriales
Monitoreo de la concentración de gas en la entrada y salida del dispositivo de tratamiento de gases residuales (rto / rco / incinerador, etc.).
Monitoreo en tiempo real de hidrocarburos totales en plantas de purificación de emisiones y limpieza química
Monitoreo del contenido total de hidrocarburos en oxígeno líquido de la unidad de separación de aire
Monitoreo en tiempo real de la concentración de materia orgánica en las salidas de descarga de las unidades de tratamiento catalítico, biológico y de carbón activado
Monitoreo en tiempo real de hidrocarburos totales en la conversión de gas bruto en gas limpio
Monitoreo en tiempo real de hidrocarburos totales (u otros compuestos orgánicos) en talleres, áreas de fábrica, límites de fábrica y aire ambiente
Monitoreo y alerta temprana de fugas de materia orgánica en el proceso de producción
Monitoreo en tiempo real de hidrocarburos totales en plantas de purificación de emisiones y limpieza química
Monitoreo del contenido total de hidrocarburos en oxígeno líquido de la unidad de separación de aire
Monitoreo y alerta temprana del límite inferior de explosión del aire saturado de disolvente
Principio de análisis
Principio de análisis del detector de ionización de llama de hidrógeno (fid):
El principio de análisis del detector de ionización de llama de hidrógeno (fid) es utilizar las llamas generadas por la combustión de hidrógeno y aire como fuente de energía, cuando los compuestos orgánicos entran en las llamas quemadas por hidrógeno y oxígeno, producen ionización química a altas temperaturas y, a su vez, generan iones. Para detectar iones de llama, se utilizan electrodos dobles para proporcionar diferencias intrínsecas. Después de que se recogen los iones de llama, se produce una corriente eléctrica, que se amplifica con un amplificador de alta resistencia y se calcula y analiza para obtener la concentración total de hidrocarburos. Para evitar la condensación de disolventes orgánicos en el sistema de análisis, el detector utiliza calefacción y control térmico, y el hidrógeno y el aire que entran son monitoreados a presión, lo que permite estabilizar la presión de temperatura interna y garantizar que el sistema de control sea preciso y confiable.

Parámetros del producto
Componentes de medición |
Hidrocarburos totales, límites de explosión |
Regla Pulgada |
500 × 482 (435) × 213 mm (mm) |
Rango de detección |
THC: (0-50~100000) ppmC
LEL: (0-100)% LEL
|
Pesado Cantidad |
21 kilogramos |
Límite de detección |
0.1 ppmC |
Temperatura ambiente y humedad |
(5 a 40) ℃ (0~95) Porcentaje RH |
Calentamiento del analizador |
120 a 180℃ |
Gas de muestra |
80 KPa-110 KPa |
Tráfico de muestreo |
0.5 SLM-1.5 SLM |
Gas de hidrógeno |
Pureza99,99%Por encima, suministro de cilindros de hidrógeno o generadores de hidrógeno, presión:0.4 de MPa |
Repetibilidad |
≤ 1% |
Aire |
Aire limpio, concentración de hidrocarburos≤ 0,3mg depor m3,Presión:0,4 MPa |
Tiempo de respuesta |
T90III. 2STiempo total de respuesta5S |
Accionamiento Gas |
Eliminación de agua, eliminación de polvo, eliminación de aceite, aire comprimido, presión:0,4 MPa |
Cero, deriva del rango |
≤±2%F . S . /24h |
Gas estándar |
Gas estándar único o mixto de metano / propano0.2 de MPa |
Error lineal |
≤±1%F . S |
fuente de alimentación |
220 VAC , 50 Hz |
Protocolo de comunicación |
Mod autobúsProtocolo de comunicación |
Tasa de trabajo |
Iniciar500W , ejecutar150W |