Hfid - 9000 utilise la technologie de détecteur à ionisation de flamme (fid), haute sensibilité et bonne stabilité, avec une variété de plages de mesure optionnelles, peut mesurer des traces d'hydrocarbures dans des gaz de haute pureté à la teneur en hydrocarbures de niveau lel dans tous les types de gaz, convient à tous les types de concentrations d'hydrocarbures totaux de gaz organiques ainsi qu'aux applications d'analyse en temps réel de la limite inférieure d'explosion (lel), largement utilisé dans la surveillance de la limite d'explosion lel à l'entrée RTO, la surveillance de l'efficacité de l'élimination des COV, la surveillance de la concentration de THC, etc.
Présentation du produit
Hfid - 9000 type I fid limite d'explosion des gaz inflammables (lel)) analyseurEn utilisant la technologie de détecteur à ionisation de flamme (fid), haute sensibilité et bonne stabilité, avec une variété de plages de mesure optionnelles, il peut mesurer des traces d'hydrocarbures dans des gaz de haute pureté à la teneur en hydrocarbures de niveau lel dans tous les types de gaz, convient à tous les types de concentrations d'hydrocarbures totaux de gaz organiques ainsi qu'aux applications d'analyse en temps réel de la limite inférieure d'explosivité (lel), largement utilisé dans la surveillance de la limite d'explosivité lel à l'entrée RTO, la surveillance de l'efficacité de l'élimination des COV, la surveillance de la concentration de THC Le produit adopte la conception antidéflagrante de corps, peut être utilisé dans la zone 1, l'occasion antidéflagrante de zone 2.
Caractéristiques du produit
1,HFID-9000Dans la médecine, la chimie, le tabac, l'emballage alimentaire et d'autres industries ontRemarquableAvantages.
2, temps de réponse rapide: t90≤2s
3, pompe de chauffage intégrée, adaptée aux conditions d'échantillonnage à basse pression
4, chauffage complet du système pour éviter l'adsorption de condensation organique dans l'échantillon de gaz
5, haute précision de mesure, meilleure que 1% F.S.
6, peut produire simultanément la concentration de THC, la limite d'explosion valeur lel
7, contrôle de flux EPC intégré stable
8, le facteur de réponse à toutes sortes d'hydrocarbures est proche de 1, la mesure est stable et de haute précision
Scène d'application
1, mesure de l'hydrocarbure total dans les gaz de processus industriels
2, dispositif de traitement des gaz d'échappement (RTO / RCO / incinérateur, etc.) entrée, sortie de gaz de surveillance de la concentration
3, surveillance en temps réel de la purification des émissions et des hydrocarbures totaux de l'usine de nettoyage chimique
4, surveillance de la teneur totale en hydrocarbures dans l'oxygène liquide de l'unité de séparation d'air
Surveillance en temps réel de la concentration de matières organiques dans les orifices d'émission des unités de traitement catalytique, biologique et au charbon actif
6, surveillance en temps réel des hydrocarbures totaux dans le gaz de nettoyage de conversion de gaz brut
Surveillance en temps réel des hydrocarbures totaux (ou d'autres matières organiques) dans les ateliers, les zones d'usine, les limites de l'usine, l'air ambiant
8, surveillance précoce des fuites de matières organiques dans le processus de production
Surveillance de la limite inférieure d'explosivité et alerte précoce pour l'air saturé en solvant
Principes d'analyse
Principe d'analyse du détecteur de flanc ionisé à flamme d'hydrogène (fid):
Le principe de l'analyse FID est d'utiliser la flamme générée par la combustion de l'hydrogène et de l'air comme source d'énergie, lorsque les composés organiques entrent dans la flamme qui brûle à l'hydrogène et à l'oxygène, produisant une ionisation chimique à haute température, qui à son tour génère des ions. Pour détecter les ions de flamme, une double électrode est utilisée pour fournir une différence intrinsèque. Après la collecte des ions de flamme, un courant électrique est généré, qui après amplification à l'aide d'un amplificateur à haute impédance, est analysé par calcul pour obtenir la concentration totale en hydrocarbures. Afin d'éviter la condensation des solvants organiques dans le système d'analyse, le détecteur utilise le chauffage et le contrôle thermique, l'hydrogène entrant et l'air sont surveillés sous pression, ce qui permet de stabiliser la pression de température interne et de s'assurer que le système de contrôle est précis et fiable.

Paramètres du produit
| Composants de mesure |
Hydrocarbures totaux, limites d'explosion |
taille |
605 × 315 × 780mm |
| Gamme de détection |
THC : (0-50 ~ 100000) ppmC LEL : (0-100) % LEL |
Poids |
65 kg |
| Limites de détection |
0,1 ppmC |
Température ambiante humidité |
(-20 ~ 50) ℃ (0 ~ 95) % RH |
| Chauffage de l'analyseur |
120℃
|
Type de gaz |
80 kPa à 110 kPa |
| Trafic d'échantillonnage |
0,5 SLM ~ 1,5 SLM |
Hydrogène |
Pureté supérieure à 99,99%, alimentation en gaz par une bouteille d'hydrogène ou un générateur d'hydrogène, pression: 0,4 MPa |
| Répétabilité |
≤ 1% |
Air |
Air pur, concentration en hydrocarbures ≤ 0,3 mg / m3, pression: 0,4 MPa |
| Temps de réponse |
T90 ≤ 2S |
Gaz d'entraînement |
Air comprimé déshumidifié et dépoussiéré, pression: 0,4 MPa |
| Point zéro, dérive d'échelle |
≤±2% F.S./24h |
Gaz standard |
Méthane / propane gaz étalon simple ou mixte 0,2 MPa |
| Erreur linéaire |
≤±1% F.S. |
Puissance de travail |
220 VAC, 50Hz |
| Classe de protection contre les explosions |
Ex db Px IIC T4 Gb |
Puissance |
Démarrage 500W, fonctionnement 150W |