便携水煤气分析仪

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便携水煤气分析仪相关的厂商

  • 鹤壁市金汇煤质分析仪器有限公司是一家从事电子仪器、仪表的研制、生产和销售的现代化企业,产品广泛应用于煤炭、冶金、电力、矿山、化工等行业,主要产品有:煤质分析仪,量热仪(氧弹量热仪)系列、定硫仪(测硫仪)系列、水份测定仪系列、煤质工业分析仪系列,灰熔融性(灰熔点)测定仪系列、马弗炉(箱形电阻炉,高温炉,智能马弗炉)系列、温控仪(时温程控仪)系列、破碎机制样机系列、干燥箱系列、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、碳氢元素分析仪(快速自动测氢仪)、快速灰分测定仪等
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  • 陕西菲恩特仪器科技有限公司坐落于古都西安,是一家专业从事气体分析传感器、在线分析仪器、过程分析成套系统、实验室气体分析仪、有毒有害气体检测仪器的研发、制造、销售和售后技术服务为一体的高新技术企业。 公司从成立之初,就非常重视产品质量和信誉,不仅引进国际上最先进的分析仪器制造技术,而且还邀请国内外分析行业专家作为技术顾问,使产品从一开始就站在国内分析行业前沿。此外,公司还与国内外知名的科研院所和知名企业如日本横河、西安交通大学、西安理工大学等建立了良好的合作关系。公司依靠雄厚的科技技术力量、优质的产品和完善的服务体系,在分析检测技术方面,成功研制出拥有自主知识产权的电化学氧分析仪、新型氧化锆氧分析仪、微量水(露点)分析仪、新型热导分析仪、红外线分析仪。在分析系统装置方面,成功配套了空分分析系统、水泥窑(高温区、低温区)分析系统、电石炉尾气分析系统、天然气分析系统、伴水煤气分析系统、高炉、转炉、焦炉煤气分析系统、镀锌线炉气分析系统、烟气排放连续检测系统(CEMS)和化工化肥生产过程等多种分析系统。
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  • 400-860-5168转0317
    鲁美科斯/鲁美科思(LUMEX) 分析仪器公司于1991年成立,作为分析仪器行业的领导者,经过多年的发展现已逐渐成长为全球化的分析仪器企业。目前在中国、加拿大、美国、德国、俄罗斯设有分公司,在中国、加拿大、俄罗斯、美国有技术研发和生产组装工厂,目前产品遍布全球80多个国家。 鲁美科斯公司凭借致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案,也凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。技术研发: 拥有一支致力于光谱、分析化学、工程学、软件开发等领域尖端技术研发和产品创新的专家团队,现已开发拥有100多种分析方法,产品方法符合中国GB国家标准、美国EPA、欧盟CE标准分析检测方法标准。正是专家们丰富的经验和创新的研发精神,保证了产品的高质量及高性能,从而使鲁美科斯逐渐成为分析仪器制造领域中颇具实力的现代化公司。 应用领域: 产品覆盖农业、环保、化工、食品、造纸、制药、采矿、石油、电力工程等行业,拥有广泛的客户群。其用户包括政府机关、工业企业、研究机构及高校科研部门等,许多知名研究机构和企业如联合国、美国EPA等均采购过LUMEX公司的产品。产品技术: 产品涵盖高频塞曼测汞仪、 石墨炉原子吸、 傅立叶红外/近红外光谱、 紫外荧光测油仪,毛细管电泳、 水质在线监测仪系列、 荧光光谱仪系列、 荧光定量芯片qPCR仪、 激光粒度仪 高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)医疗设备等。 质量保证: 产品符合欧洲安全(CE)标准并已通过国际ISO 9001:2015 质量标准认证,获得国际认可。LUMEX公司曾被"Industry Scoreboard,2000" 全球分析仪器行业560家最强企业名单收录。
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便携水煤气分析仪相关的仪器

  • 产品概述   LGA-C300煤气热值分析系统是聚光科技推出的新型热值分析产品,该产品基于半导体激光吸收光谱等先进气体分析技术,对煤气中的各类可燃气体成分(如CO/CH4等)进行连续、快速、准确地测量,通过将燃气成分转化为有效热值,进而获得煤气热值信息,实现对煤气热值的在线监控和工艺优化指导。产品特点  与传统采用直接燃烧法的热值分析系统不同,LGA-C300煤气热值分析系统是通过对燃气成分进行在线分析,转化获得混合气体的热值信息,因此系统测量结果真实反映了燃气的有效热值信息,同时还具有测量响应速度快、可靠性高等优势。  燃气组分和热值同时检测,工艺参考价值高;  测量实时性、连续性好;  系统可靠性高、运行维护费用低;  系统选配防爆探头,预处理和分析部件无热源,安全系数高。
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  • 产品概述 煤气是以煤为原料经干馏或汽化加工制得的含有可燃组分的气体,其主要成分有一氧化碳、甲烷和氢等,有毒性。煤气按产生类别主要分为:高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、铁合金煤气、空气煤气(或称发生炉煤气)。按热值可分为高热值煤气、中热值煤气及低热值煤气。煤气化可得到水煤气、半水煤气、空气煤气(或称发生炉煤气),这些煤气的发热值较低,煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,可供城市作民用燃料。它们既是具有一定能值的可燃气体,也是宝贵的化工原料,是工业企业生产中的主要气体燃料。每种煤气组分也是略有区别。比如焦炉煤气的成分有氢气、甲烷、一氧化碳、氮气、二氧化碳、其他碳氢化合物和氧。其中可燃气体有4种,氢气约占55%~60%,甲烷约占23%~27%,一氧化碳5%~8%左右,含2个碳以上的不饱和烃为2%~4%,不可燃成分二氧化碳约1.5%~3%,氧气0.3%~0.8%,氮气3~%~7%等。而高炉煤气的主要成分为: CO、C02、N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO:26~30%,CO2:15~18%,H2:1~4%,N2:54~57%。所以,在工业生产过程中对煤气成分的监视、检测和控制对提高冶炼产量、降低消耗、提高铁水质量及安全生产起着十分重要的作用。煤气分析仪是监测工艺中煤气成分的重要仪器。煤气分析仪具有检测方便、检测精度和灵敏度高等优点,将其用于工艺监视,可弥补操作人员无法直观地了解和掌握工艺内气流及设备运行情况的缺陷,从而提升工艺生产的监控技术和对工艺生产的掌控能力。钢铁行业工艺流程图 产品详情1、产品实拍2、尺寸133x150x270mm3、重量3kg4、产品介绍便携红外煤气分析仪TY-6330P采用国际的NDIR非分光红外技术,主要用于测量各种煤气、生物燃气中的CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm 等六种气体体积浓度。武汉天禹智控研发的便携红外煤气分析仪测量精度高、结构简单、维护方便,软件功能强大,可拓展性强、现场实用性好,目前畅销国内外。5、优势、特点(1)黑色阳极氧化,外观时尚,科技感强,仪器重量轻,体积小,外形尺寸仅133mm*150mm*270mm。 (2)采用全进口传感器。仪器采用全进口NDIR非分光红外传感器,测量精度高。(3)增加超量程限值使能功能。仪器测量气体中CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm的体积浓度时增加超量程限值使能功能,量程范围内保证测量精度,超量程可测量,提供测量值参考。(4)仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。修正CnHm气体对CH4测量结果干扰,精确测量CH4的浓度。修正CO、CO2、CH4对H2测量结果干扰,精确测量H2的浓度。修正CO、CO2测量结果干扰,精确测量CO、CO2的浓度。(6)智能判定。仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。(7)仪器检测时间快,1分钟内可以完成整个检测过程。(8)仪器自动采样分析检测。相比奥式、色谱等气体分析而言,操作简单、测量速度快,使用无耗材。(9)设备操作简单,携带方便,人员现场培训后即可操作使用。(10)设备应用场景多元化。既适用于工业现场管道直接取样测试,又适用于化验室气囊取样分析。(11)电池电量智能管理。电源开关软启动,内置锂电池,电池电量智能管理,低电量报警,避免仪器在低电量条件下工作。(12)中、英文软件操作系统可自由切换。(13)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。(14)具备RS-485数字输出接口(15)内置进口采样气泵,具备显示及设定采样流量功能,采样泵状态可动态调谐,满足多种压力工况现场测试。(16)可接外置预处理装置,增加现场测量精度,保护仪器。(17)仪表模块化设计、可远程升级软件版本。 6、技术参数(1)测量指标:CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm(可以任意选择1-6种组分)的浓度显示(2)测量方法:CO、CO2、CH4、CnHm :NDIR非分光红外;H2:TCD热导, O2:ECD电化学(3)量程:CO:0-75%,CO2:0-25% ,CH4:0-40%,H2:0-75%,O2:0-25%,CnHm:0-5%(量程可根据用户实际需求配置)(4)分辨率:CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm:0.01%(5)精度:CO、CO2、CH4、CnHm:≤±1%FS;H2、O2:≤±2%FS(6)重复性误差:CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm:≤1% (7)流量:0.7-1.2L/min(8)进气压力:2kPa-50kPa(9)样气要求:无尘、无水、无油(10)响应时间:T90<10s(NDIR)(11)信号输出:RS-485数字输出(12)工作电源:内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器。6、现场案例应用领域适用于钢铁、化工、煤气化、生物气化、节能监测、能效测评等领域,测量焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、生物燃气等可燃气体不同成分的体积浓度和热值。
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  • 煤气分析仪 400-860-5168转6022
    产品介绍:GC-7900煤气分析仪 通过自动抽样、自动进样、自动数据采集、自动阀切割,一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析。该仪器可以实现在线检测,通过敷设管道把被测气体由抽气泵抽至气相色谱仪进行检测,检测结果由分析工作软件自动进行处理,整个过程都在微机控制下进行,在需要多路检测的时候,由微机按照用户设定的检测顺序和检测次数自动循环进行,无需人工干涉,24小时连续在线检测与分析。减小了分析人员的工作强度,提高了工作效率。所有分析数据均可保留,以便工作人员对数据的再利用。GC-7900煤气分析仪适用范围:焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、水煤气、半水煤气。执行标准: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性能特点:◆ 以新一代高性能、高稳定性GC-7900气相色谱仪为基础,运行可靠稳定;◆一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析;◆ 采用两阀两柱色谱系统;◆ 进样方式:十通阀进样分成两路,一路以氢气做载气一路以氮气或氩气做载气,六通阀切换,确保CO2不流入分子筛色谱柱中,避免分子筛色谱柱CO2中毒;◆检测器:单热导检测器,分别控制;◆ 配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气体;◆ 双通道色谱工作站,支持Windows XP操作系统,色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲;◆可配套天然气分析专用色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数;◆可实现在线自动分析,通过敷设管道仪器可按周期自动取样,不间歇的对工艺样品气进行监测自动标定,无须人工校验。管道的探头未敷设到的地方,可采用人工采样检测,灵活可靠;◆通过加装火焰光度检测器可对煤气中含硫化合物进行分析。仪器技术指标:1、氢火焰离子化检测器(FID):圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)基线噪声:≤2×10-13A基线漂移:≤2×10-12A/30min线性:≥106稳定时间:十分钟2、热导检测器(TCD):采用半扩散式结构电源采用恒流控制方式灵敏度:≥3000mVml/mg,高灵敏度≥8000mVml/mg基线噪声:≤10μV。基线漂移:≤100μV/30min。线性:≧1043、大屏幕LCD液晶显示:清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值实时显示仪器状态触摸式键盘,菜单式操作4、温控指标:柱 箱:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃进样器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃检测器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃5.定量重复性RSD≤1.5%6.定性重复性RSD≤1%7.检测范围:0.01%-99.99%单TCD谱图仪器配置:名称型号及配置数量气相色谱仪GC-7900,单/双TCD检测器1进样装置气动十通阀自动进样1切割方式气动阀自动切割1色谱柱5A1GDX-5021数据处理系统色谱专用数据处理系统1标气4升铝瓶含减压阀,标气组分(H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6)1气体发生器LA-3L 空气发生器 3000ml/min1LH-300 氢气发生器 300ml/min1启动工具包1电脑、打印机1煤气中所需的分析组份一览表(黑色部分是需检测的组份)高炉煤气焦炉煤气转炉煤气人工煤气水煤气半水煤气二氧化碳●●●●●●氧气●●●●●●一氧化碳●●●●●●甲烷●●–●●●氢气●●●●●●氮气●●●●●●乙烷–●–●––乙烯–●–●––
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便携水煤气分析仪相关的资讯

  • 定制GC课堂系列三丨水煤气、半水煤气、焦炉煤气傻傻分不清楚——岛津煤气分析方案
    我国总体能源格局是“富煤、贫油、少气”,煤炭在我国有着丰富的储备。煤炭从单一燃料向煤化工原料转变已成为高效利用主流方式之一。在煤化工中煤气化工艺占有重要地位,所生产的煤气可作为气体燃料、合成液体燃料、化工品等多种产品的原料。 根据不同加工方法,煤气主要有水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气,它们有什么区别呢?岛津煤气专用分析系统探究不同类型煤气本质区别:组分、浓度。 方案设计● GC主机、双TCD检测器、三阀五柱分析系统。● 满足水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气检测分析。● Nexis GC-2030、GC-2014、GC-2014C多种机型自由选择。 优势● 13分钟内可完成H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6和C2H2煤气主要组分分析,可兼顾常量H2S分析。● 双TCD通道,组分全量程分析。● 可选配热值分析软件。● 交钥匙解决方案,出厂设备随机带原厂方法文件、数据等相关资料。 流路图煤气分析流路图 色谱图煤气分析流路图 色谱图TCD2通道色谱图 注:岛津可根据用户需求提供定制化分析方案,具体可联系当地营业。
  • GC-7860-DM煤气分析专用气相色谱仪
    GC-7860-DM煤气分析专用气相色谱仪  (推荐行业石油化工)  适用于水煤气、半水煤气、焦炉气、高炉煤气等的快速分析。  GC-7860气相色谱仪配置单阀双柱、热导检测器用于煤气分析。组分包括H2、O2、N2、CO、CO2,CH4。检测范围H2为5%-100%,其他为1ppm-100%(体积分数)。  如要检测H2S,只要增加火焰光度(FPD)检测器和H2S分析专用柱即可,双通道并联,一次进样即可得到H2S、H2、O2、N2、CO、CO2,CH4组分的含量,其中H2S检测范围1ppm-100%。  该系统配置经济合理,操作维护简单,分析效率高,且性能稳定,重复性高。分析时间可控制在8min或者5min以内。  煤气分析谱图  图表 1 煤气分析谱图(H2)     图表 2 煤气分析谱图(He)
  • 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)

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  • 水煤气相关知识

    水煤气是通过炽热的焦炭而生成的气体,主要成份是一氧化碳 ,氢气 ,燃烧后排放水和二氧化碳,有微量CO、HC和NOX。燃烧速度是汽油的7.5倍,抗爆性好,据国外研究和的报导压缩比可达12.5。热效率提高20-40%、功率提高15%、燃耗降低30%,尾气净化近欧IV标准 ,还可用微量的铂催化剂净化。比醇、醚简化制造和减少设备,成本和投资更低。压缩或液化与氢[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]近,但不用脱除CO,建站投资较低。还可用减少的成本和投资部分补偿压缩(制醇醚也要压缩)或液化的投资和成本。有毒,工业上用作燃料,又是化工原料。制作方法  将水蒸气通过炽热的煤层可制得较洁净的水煤气(主要成分是CO和H2),现象为火焰腾起更高,而且变为淡蓝色(氢气和CO燃烧的颜色)。化学方程式为C+H2O===(△)CO+H2。这就是湿煤比干煤燃烧更旺的原因。  煤气厂常在家用水煤气中特意掺入少量难闻气味的气体,目的是CO和H2为无色无味气体,当煤气泄漏时能闻到及时发现。甲烷和水也可制 水煤气化学方程式为CH4+H2O===CO+3H2另:  一种低热值煤气。由蒸汽与灼热的无烟煤或焦炭作用而得。主要成分为氢气和一氧化碳,也含有少量二氧化碳、氮气和甲烷等组分;各组分的含量取决于所用原料及气化条件。主要用作合成氨、合成液体燃料等的原料,或作为工业燃料气的补充来源。  工业上,水煤气的生产一般采用间歇周期式固定床生产技术。炉子结构采用UGI气化炉的型式。在气化炉中,碳与蒸汽主要发生如下的水煤气反应:  C+H2O===(高温)CO+H2  C+2H2O===(高温)CO2+2H2以上反应均为吸热反应,因此必须向气化炉内供热。通常,先送空气入炉,烧掉部分燃料,将热量蓄存在燃料层和蓄热室里,然后将蒸汽通入灼热的燃料层进行反应。由于反应吸热,燃料层及蓄热室温度下降至一定温度时,又重新送空气入炉升温,如此循环。当目的是生产燃料气时,为了提高煤气热值,有时提高出炉煤气温度,借以向热煤气中喷入油类,使油类裂解,即得所谓增热水煤气。用途 气体燃料的一种。主要成分是氢和一氧化碳。由水蒸气和赤热的无烟煤或焦炭作用而得。工业上大多用蒸气和空气轮流吹风的间歇法,或用蒸气和氧一起吹风的连续法。热值约为10500千焦/标准立方米。此外,尚有用蒸气和空气一起吹风所得的“半水煤气”。可作为燃料,或用作合成氨、合成石油、有机合成、氢气制造等的原料。安全隐患  但水煤气存在着许多隐患,水煤气发生炉长期运行后极易产生大量硫化氢、焦油、酚水等污染物,影响半径达500米,对农作物、空气环境和人体等都有较大的损害。它产生的多种废气和恶臭,会引起人头痛、头晕,居民根本受不了。此外,由于水煤气主要由一氧化碳、氢气等易燃气体组成,一旦泄漏,则极可能发生爆炸和中毒,造成群死群伤事件。  对于水煤气中的硫化氢,在其后煤气燃烧后会转化为二氧化硫和水,因此,在燃煤气的炉窑中燃烧后尾气中有二氧化硫,需要脱硫处理,但是目前使用的较少。另:  一种低热值煤气。由蒸汽与灼热的无烟煤或焦炭作用而得。主要成分为氢气和一氧化碳,也含有少量二氧化碳、氮气和甲烷等组分;各组分的含量取决于所用原料及气化条件。主要用作台成氨、合成液体燃料等的原料,或作为工业燃料气的补充来源。  工业上,水煤气的生产一般采用间歇周期式固定床生产技术。炉子结构采用UGI气化炉的型式。在气化炉中,碳与蒸汽主要发生如下的水煤气反应:  C+H2O===(高温)CO+H2  C+2H2O===(高温)CO2+2H2  以上反应均为吸热反应,因此必须向气化炉内供热。通常,先送空气入炉,烧掉部分燃料,将热量蓄存在燃料层和蓄热室里,然后将蒸汽通入灼热的燃料层进行反应。由于反应吸热,燃料层及蓄热室温度下降至一定温度时,又重新送空气入炉升温,如此循环。当目的是生产燃料气时,为了提高煤气热值,有时提高出炉煤气温度,借以向热煤气中喷入油类,使油类裂解,即得所谓增热水煤气。

  • 【原创大赛】安捷伦7820A色谱仪升级改造-微柱快速水煤气分析

    【原创大赛】安捷伦7820A色谱仪升级改造-微柱快速水煤气分析

    [align=left][b]1、前言[/b][/align][align=left][b]7820A [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]是安捷伦公司针对中国市场推出的普及型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],其特点为全中文显示、全电子流量控制、全电脑反控操作。相比国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]而言,无论在性能方面还是在使用方面均有较大的优势,在我们这里市场占有量非常大。此次安捷伦7820A色谱仪升级改造—微柱快速水煤气分析,创新点很多,值得广大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]爱好者阅读、收藏和借鉴。[/b][/align][align=left][b]2、改造前仪器状况这台安捷伦7820A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]于2012年购买,带有隔垫吹扫填充柱进样口(后),六通进样阀,一根1/8英寸2.0米DGX102不锈钢填充柱和TCD热导检测器(后),原用于水煤气中常量硫化氢分析,2015年不在用此仪器分析硫化氢,技改增加了氧吸附柱和5A分子筛柱,双柱串联,用于分析空分氧气中氩气含量(参见“仪器信息网”大型空分氧气纯度分析),2016年购买增加了一个TCD检测器(配套带有参比气尾吹气电子流量控制EPC),一个六通进样阀和一个机械稳流阀,氮气做载气分析氢气,仪器改造前气路图:[/b][/align][align=left][b][img=,690,483]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311837_01_2156493_3.png[/img][/b][/align][align=left][b]3、载气的选择及气路的设计载气的选择,在保留空分氧气中氩气分析的基础上,曾想选用氢气、氦气做载气,这样后检测器不变(分析空分氧气中氩气含量),前检测器用于水煤气全分析,这样气路设计很容易,但考虑到使用氦气做载气运行成本比较高,还是决定选用氢气和氮气作载气,在原有的气路上新增加2个阀和3根色谱柱,带有预柱反吹功能,这种选择,需要多路载气,需要控制4个阀,需要在一个检测器完成氧中氩分析和水煤气中Ar、N2、CH4、CO、CO2组分分析,这无疑给气路设计带来了很大的困难,请看新设计的气路阀图:[/b][/align][align=left][b][img=,690,655]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311838_01_2156493_3.png[/img][/b][/align][align=left][b]从新的气路阀图中可以看出,需要4路载气,4个驱动阀。安捷伦7820A色谱仪主板上只有两路阀控制信号,怎样实现控制4个阀?除载气①外,另外3路载气怎样获取实现?请看后续文章。[/b][/align][align=left][b] 4、巧取信号实现控制4个阀 安捷伦7820A [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]属低配普及型色谱仪,仪器内部只有两路阀控制信号,怎样用两个阀信号驱动4个阀?通过对仪器的检查和测量,我选用了一个最为简单很容易操作的一个创新方案,就是用TCD检测器(后)热丝电压(+5V,0V),控制阀的信号转换,在这里需要我们制作一个小的转换电路,电路很简单,所需元件不多,2个10KΩ电阻,一个二极管(1N4001、1N4002、1N4007等),一个NPN型三极管(C1815、C945、S9013等),一个带座的24V继电器,制作加装方法如图所示:[/b][/align][align=left][b][img=,690,448]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311839_01_2156493_3.png[/img][/b][/align][align=left][b] 阀驱动转换电路图[/b][/align][align=left][b]转换电路工作原理:编辑分析方法未选中后检测器热丝□,三极管处于截止状态,24V继电器不工作,24V电压经继电器触点到达阀1驱动电磁阀(相当于电路标记断开处未断开),主板阀1信号控制阀1打开或关闭,当分析方法选中后检测器热丝☑ ,三极管导通,24V继电器得电触点吸合,阀1驱动电磁阀失去24V电压(不工作),阀2、阀3驱动电磁阀得到24V电压,此时,主板阀1信号控制阀2、阀3打开或关闭。[/b][/align][align=left][b][img=,690,414]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311840_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 7820A色谱仪阀驱动图片[/b][/align][align=left][b][img=,690,371]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311841_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 制作的转换电路[/b][/align][align=left][b][img=,690,487]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311842_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 安装图1[/b][/align][align=left][b][img=,690,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311843_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 安装图2[/b][/align][align=left][b][img=,690,386]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311844_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 安装图3(阀[b]④[/b]驱动电磁阀安装在仪器后面板) [/b][/align][align=left][b][img=,690,271]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311846_01_2156493_3.jpg[/img] [/b][/align][align=left][b] 隔膜阀的安装 [/b][/align][align=left][b][img=,639,681]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311847_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 阀①阀②阀③阀④安装位置 [/b][/align][align=left][b]5、巧用电阻配置新购EPC安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]载气电子流量控制EPC型号较多,需要和配套的进样口一同使用,没有进样口(汽化室),仪器不能识别,安捷伦多路电子压力控制PCM,不需要进样口,仪器会自动识别,但价格贵很多,考虑价格因素,我们新购买的是带有隔垫吹扫接口的电子流量控制EPC,型号G4348-60551,[color=#202020]管网商城价,不含税,人民币 9956.36元[/color],不带进样口。配置方法:用一个130欧左右的电阻模拟进样口中测温铂电阻,用一个22欧/2W电阻模拟进样口中加热丝,找4个和前进样口插座能连接的铜质插头,用导线焊接,做好绝缘,模拟加热丝电阻需要套上隔热蛇皮管,安装在前进样口插座下面。仪器后面板前EPC位置预留有电源信号插头,插接在新购的EPC插座上,开机,仪器会自动检测识别,识别默认为前进样口和前EPC,虚拟键盘EPC配置很容易,这里就不在叙述,需要注意的是,在操作仪器化学工作站时,切不可把前进样口加热功能选中☑ ,否则会很快烧毁22欧/2W模拟加热丝电阻,因为实际负载功率需要70瓦以上(加热电压40V×40V÷22欧),2W/22欧电阻用于模拟加热丝,没有问题,仪器开机检测为毫秒级,模拟加热丝电阻只是瞬时受热。制作方法如图:[/b][/align][align=left][b][img=,690,366]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311849_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 测试时没有找到合适的电阻,用几个电阻串并联获取所需的阻值[/b][/align][align=left][b][img=,690,366]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311850_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 用绝缘胶带包好模拟电阻,模拟加热丝电阻需套上蛇皮管,最后用塑料袋封装固定[/b][/align][align=left][b][img=,690,320]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311851_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 新购的G4348-60551 电子流量控制器[/b][/align][align=left][b][img=,690,315]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311852_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 在前进样口EPC安装的位置,找到预留电源信号插头,插接在EPC最左侧的插座上[/b][/align][align=left][b][img=,690,287]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311853_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 前进样口EPC安装完成后图片 [/b][/align][align=left][b]6、巧取尾吹流路用于预柱反吹和载气流量控制从新气路阀图上可以看到,需要3路载气和一路预柱反吹气体流量控制,算上刚刚新增加的前进样口EPC,仪器也只有两路载气流量控制,还需要两路气体流量控制,怎样获取?安捷伦7820A色谱仪为TCD检测器配套的电子流量控制EPC(型号G4332-60532),一路参比气流量控制,一路尾吹气体流量控制,尾吹流量很少使用,只有使用用毛细管柱的时候,才需要设定尾吹流量,尾吹流量最大设定值,N2:15ml,H2:18ml,这个流量足够我们使用了,我们可以巧妙的使用前检、后检EPC尾吹流量来解决载气流路不够的难题,改装方法如图所示:[/b][/align][align=left][b][img=,690,544]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311854_01_2156493_3.png[/img][/b][/align][align=left][b]从图中可以看到,前检测器尾吹管路通过变径接头和氧中氩分析色谱柱连接,巧妙的实现了两路载气共用前检测器,既省去了三通接头,又最大程度的减小了气路连接带来的死体积,我们可以通过化学工作站分析方法的设置,控制两路载气的流量,一路为主流量,一路为附属流量,主附流量相互交换,从而完成空分氧气中氩气分析和水煤气中CO2、O2+Ar、N2、CH4、CO组分分析。[/b][/align][align=left][b][img=,690,363]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311855_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b][img=,690,433]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311856_01_2156493_3.png[/img][/b][/align][align=left][b]7、色谱柱的选取安装和载气检测器流量的设置 参见改装前、后气路阀图,空分氧气中氩气分析使用原来的色谱柱,柱①为1/8英寸1米氧吸附柱,柱②为1/8英寸2米5A分子筛柱,为了提高分析速度,新增加的色谱柱全部使用内径1.0mm外径1/16英寸微填充柱,氢气分析柱③为2米Porapak Q,水煤气分析预柱④为1米Porapak T,分析柱⑤为1米Porapak Q,分析柱⑥为2米5A分子筛。载气流量及检测器设置方法,氢气分析色谱柱③载气流量设置为5ml固定不变(来自后检EPC尾吹流量控制,载气N2来自空分低压氮气,因压力较低,流量设置比较小),前、后检测器参比流量均设定为30ml固定不变,后检测器热丝选择,在空分氧中氩分析设置为关(其余分析方法设置为开),此时氧吸附柱①载气流量设置为主流量15ml(后EPC控制),另一路PQ柱⑤载气为辅助流量,设置为5ml(前EPC控制),预柱④反吹流量设置为5ml(来自前检EPC尾吹流量控制),水煤气、变换气、合成气分析,氧吸附柱①载气为辅助流量设置为5ml,PQ柱⑤为主流量设置为10ml,预柱反吹流量设置为10ml。[/b][/align][align=left][b]色谱柱的安装位置:为了减少气路管线长度,预柱④安装在阀箱内,如图:[/b][/align][align=left][b][img=,690,482]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311859_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 1米1/16英寸PT预柱安装在阀箱内(阀箱设定温度75度)[/b][/align][align=left][b][img=,690,483]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311900_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 柱箱内色谱柱(柱箱温度设定70度)[/b][/align][align=left][b]关于气路中气阻:用锤子把1/16英寸15mm长不锈钢管中间砸扁,阻力等于或约等于1/16英寸2米5A分子筛微填充柱。关于定量管选取:六通阀①(空分氧气中氩气分析)选用0.25ml定量管,六通阀②(氢气分析)和十通阀③均选用0.1ml定量管。关于水煤气分析阀切时间调整:这种气路阀切时间调整非常容易,不作为重点,简述如下:a 阀③预柱反吹时间,打开阀④,阀③打开时间设置0.01分,阀③反吹关闭时间预设0.8分,进CO2含量最大的标气,逐渐减小或增加阀3关闭时间,直至CO2峰变小或最大不变,CO2峰由最大到变小一点就是阀③反吹关闭时间临界点,在此时间上增加0.3分左右就是最佳阀③反吹关闭时间。b 阀④打开关闭时间,CO2出峰时间前0.3分为阀④打开时间,CO2出峰结束时间后0.3分为阀④关闭时间(参见后面水煤气分析局部放大谱图)。关于分析时间:空分氧气中氩气分析时间3.5分钟,水煤气、变换气、合成气分析时间5.5分钟。[/b][/align][align=left][b]8、样气分析谱图[/b][/align][align=left][b][img=,690,751]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311902_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 空分A套氧气中氩气分析谱图(氮气峰为取样过程带进少量空气)[/b][/align][align=left][b][img=,690,893]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311903_01_2156493_3.jpg[/img][img=,690,170]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311903_02_2156493_3.bmp[/img][/b][/align][align=left][b] 气化水煤气分析谱图和水煤气分析谱图局部放大图[/b][/align][align=left][b][img=,690,899]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311904_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 净化变换炉出口样气分析谱图[/b][/align][align=left][b][img=,690,955]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311905_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 合成循环气分析谱图[/b][/align][align=left][b][img=,690,831]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311906_01_2156493_3.jpg[/img][/b][/align][align=left][b] 硫化氢羰基硫标气分析谱图[/b][/align][align=left][b]这种气路优点很多,样气组分取舍自如,通过阀切时间调整,分析硫化氢含量。[/b][/align][align=left][b]9、结语 此次安捷伦7820A升级改造,历经近一个月时间,做了大量的测试实验,达到了我预想的目标,这其中微填充柱用于水煤气分析、阀信号转换升级、EPC尾吹流路用于预柱反吹等应用技术,均属首次应用发表。创新难,难的是我们想不到,很多创新,一看即懂,一点即透!打开我们的脑洞,让科学仪器创新之花开遍神州大地。[/b][/align][align=left][b][/b][/align][align=left][b][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][/b][/align]

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