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S3000系列热导分析仪器在线热导H2氢气分析仪放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2016年6月9日
产地:中国
发货地:厂家  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
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北京盛通力源科技有限公司

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  详细说明  
品牌:新泽产地:中国
价格:1人民币/台规格:标准

简要说明:新泽牌的S3000系列热导分析仪器在线热导H2氢气分析仪产品:估价:1,规格:标准,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  S3000系列热导分析仪器在线热导H2氢气分析仪 S3000系列热导分析仪器在线热导H2氢气分析仪 S3000系列热导分析仪器在线热导H2氢气分析仪 在线热导H2氢气分析仪 【详细说明】 一、工作原理: S3000系列热导分析仪器是根据气体的导热率不同而确定其成分的。即通过混合气体之导热率的测量来决定混合气体中某种气体的含量,在混合气体中氢气的导热率最高,比氮气、氧气等高出 7-8 倍,因此,当混合气体中背景气体或其它成分基本保持恒定时,混合气体的导热率基本取决于氢气的多少,这样根据混合气体导热率不同,就可精确测出氢气的浓度。 二、应用领域: S3000系列数字化氢分析仪器可用于连续自动分析各种混合气体中氢气的百分浓度。石油化工、冶金、电力、生物发酵和空分等行业,氨分解制氢的氢含量非防爆在线分析。 热电厂氢冷系统中对氢浓度的监测; 化肥厂合成氨流程中氢含量的分析; 实验室燃烧试验的气体含量测定; 制气站或气体中对氢气纯度的分析; 核电站对安全壳内氢泄露的监测和氢冷系统中对氢浓度的监测。 三、产品特点: ·采用进口热导传感器,响应快、寿命长; ·上下限报警控制可在全量程内任意设定; ·台式或盘装,安装方便简单 · 数字化自适应温度控制 ; · 信号数字化处理、液晶显示; · 热敏元件采用抗震防腐结构 ; · 测量输出线性表达; · 数字温度补偿 ; · 两组输出无源触点; · 隔离的输出标准信号; 四、技术参数: ◆. 测量组份:H2 ◆. 检测范围: 0~100% (量程可选); ◆ 精 度:≤±1%F.S; ◆ 分 辨率:0.01%; ◆ 稳 定性:零点漂移≤±1%F.S/7d;程漂移≤±1%F.S/7d; ◆ 重 复性:≤±1%; ◆ 预热时间:≤30min; ◆ 响应时间:T90≤15S; ◆. 防护等级:IP66; ◆. 样气流量:350±30mL/min; ◆. 样气压力:0.05MPa≤入口压力≤0.25Mpa; ◆ 输出信号:4~20mA标准信号,可与计算机实现双向通讯; ◆ 触点输出:双继电器输出220VAC,1A或24VDC,2A; ◆ 工作环境:温度-10℃~+45℃;湿度:≤90%RH; ◆ 工作电源:(220±22) VAC,(50±5 )Hz; ◆ 外形尺寸:480mm(宽)×136mm(高)×370 mm(深); ◆ 重 量:约7.6kg; 订货说明  为了使您订购的分析仪器正确、适用,请写明下列内容: ● 仪器量程范围、信号输出形式、仪器其它要求; ● 被测气体浓度变化范围; ● 被测气体温度、压力; ● 背景气体成分及浓度; ● 取样点管道直径、壁厚和材质; ● 取样点至分析仪安放距离等。 成套性 主机:(1台) 备件:(1套)         标准气(另购) 通讯电缆(另购) 气瓶减压阀(另购) S3000氢气分析仪器测量原理:SCR脱硝氨逃逸监测高温激光分析仪系统 SCR脱硝氨逃逸监测高温激光分析仪系统 SCR脱硝氨逃逸监测高温激光分析仪系统

SCR脱硝氨逃逸监测分析仪系统(高温抽取激光)


【详细说明】

    脱硝氨逃逸一体化在线监测系统(TK-1100型)是由我公司荣誉出品,本系统包括预处理系统、气体分析仪和数据处理与显示三大部分。本系统取样方式为在位式高温伴热抽取。本系统基本原理是基于紫外差分吸收光谱(DOAS)技术及可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术;紫外差分吸收光谱技术原理为,同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱做算法分析,可同时测量多种气体,有效避免各组分相互干扰;激光光谱气体分析技术已经广泛应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。

    本公司生产的脱硝氨逃逸一体化在线监测系统(TK-1100型)耐用且易于安装,特别适用于众多环保及工业过程气体排放监测,包括燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂等。

二、氨逃逸形成及危害

2.1 氨逃逸的形成

   在大规模燃烧矿物燃料的领域,例如燃煤发电厂,都安装了前燃(pre-combustion)或后燃(post combustion)NOX 控制技术的脱硝装置,后燃NOX 控制技术可以是选择性催化还原法(SCR) 也可以是选择性非催化还原法(SNCR),但是无论应用哪种方法,基本原理都是一样的,即都是通过往反应器内注入氨与氮氧化物发生反应,产生水和N2。注入的氨可以直接以NH3 的形式,也可以先通过尿素分解释放得到NH3 再注入的形式,无论何种形式,控制好氨的注入总量和氨在反应区的空间分布便可以最大化的降低NOX 排放。

    氨注入的过少,就会降低还原转化效率,氨注入的过量,不但不能减少NOX 排放,反而因为过量的氨导致NH3 逃逸出反应区,逃逸的NH3 会与工艺流程中产生的硫酸盐发生反应生成硫酸铵盐,且主要都是重硫酸铵盐。铵盐会在锅炉尾部烟道下游固体部件表面上沉淀,例如沉淀在空气预热器扇面上,会造成严重的设备腐蚀,并因此带来昂贵的维护费用。在反应区注入的氨分布情况与NO和NO2 的分布不匹配时也会出现氨逃逸现象,高氨量逃逸的情况伴随着NOX 转化效率降低是一种非常糟糕的现象和很严重的问题。


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