- Produktbeschreibung
Nationale Normen
Dieses Gerät entspricht den folgenden nationalen Normen
Industriestandard |
Vocs-Überwachungsobjekte |
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Umfassende Emissionsnormen für Luftschadstoffe |
GB/16927-1996 |
Benzin, Torbenzin, Dibenzin, Phenole, Formaldehyd, Acetaldehyd, Acrylonitril, Methanol, Anhamine, Chlorbenzin, Nitrobenzen, Vinylchlorid, Nicht-Methankohlenwasserstoffe |
Oberflächenbeschichtung (Automobilindustrie) Emissionsnormen für flüchtige organische Stoffe |
DB32/2862-2016 |
Benzen, Turfen, Dibenzen, Benzinsäure, TVOCs |
Technische Anforderungen und Prüfmethoden für kontinuierliche Überwachungssysteme für Abgase aus festen Schadstoffquellen, die nicht methanische Gesamtkohlenwasserstoffe sind |
HJ/1013-2018 |
Nicht-Methankohlenwasserstoffe |
Technische Anforderungen und Prüfprogramme für die kontinuierliche Überwachung der flüchtigen organischen Gaschromatographie in der Umgebungsluft |
HJ/1010-2018 |
Flüchtige organische Stoffe |
Innendekorationsmaterialien _ Formaldehyd-Freisetzungsgrenzen in Kunstplatten und deren Produkten |
GB 18580-2017 |
Formaldehyd |
Testmethoden für die physikalische Leistung von Kunstplatten und Kunstplatten |
GB/T 17657-2013 |
Formaldehyd |
Probenahme von flüchtigen organischen Stoffen und Aldehonen im Fahrzeug |
HJ/T 400-2007 |
Organische Stoffe, Ketone |
Technische Anforderungen und Prüfmethoden für tragbare Detektoren für Kohlenwasserstoffe, Methan und Nichtmethan |
HJ/ 1012-2018 |
Gesamtkohlenwasserstoffe, Methan, Nicht-Methan Gesamtkohlenwasserstoffe |
Technische Indikatoren
EintragAugen |
HJ1013-2018 Technische Anforderungen und Prüfmethoden für kontinuierliche Überwachungssysteme für Abgase aus festen Schadstoffquellen |
HJ1012-2018 Umweltluft und Abgase Technische Anforderungen und Prüfmethoden für tragbare Monitore für Kohlenwasserstoffe, Methan und Nichtmethan |
HJ1010-2018 Technische Anforderungen und Prüfmethoden für kontinuierliche Überwachungssysteme für flüchtige organische Gaschromatographie in der Umgebungsluft |
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Feste Schadstoffquellen Abgase NMHC-CEMS Labortests |
Stationäre Schadstoffquellen Abgase NMHC-CEMS Vorfeldprüfung |
Geräte Typ I |
Geräte Typ II |
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Analysezyklus (Systemanalyse) |
≤2 min |
≤3min |
≤2 min |
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Detektionsgrenzen des Instruments (Detektionsgrenzen des Systems) |
≤0.8 mg/m3 |
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≤0.13 μmol/mol |
≤1.49μmol/mol |
≤0.1 nmol/mol |
Wiederholbarkeit (relative Standardabweichung) |
≤2% |
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≤ 2,0 % (Methan) |
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Linearer Fehler
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±2%F.S. |
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Nicht mehr als ±2,0 % F.S. (Methan) |
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24h Drift |
±3%F.S. |
Nicht mehr als 3% F.S. |
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Nicht mehr als ±1 nmol/mol |
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Auswirkungen von Umgebungstemperaturänderungen |
±5%F.S. |
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Nicht mehr als 5,0% F.S. |
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Auswirkungen von Änderungen im Probenfluss |
±2%F.S. |
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Nicht mehr als 2,0% F.S. |
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Auswirkungen von Veränderungen der Versorgungsspannung |
±2%F.S. |
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Veränderung der Versorgungsspannung um ± 10%, Veränderung aller Messkomponenten des Instruments: nicht mehr als ± 2,0% F.S. |
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Auswirkungen von Sauerstoff |
±2%F.S. |
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Nicht mehr als 5,0% F.S. |
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Konvertierungseffizienz |
Nicht weniger als 95% |
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≥95% |
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Parallelität |
Nicht mehr als 5% |
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≤5.0% |
≤20% |
Einer. HA-9660-VOCs Kontinuierliches Überwachungssystem
1. Technische Leistung:
Kontrollmethode |
Eingebetteter Industriecomputer |
Drift/Wiederholbarkeit |
±1%~±5% |
Probegasstrom |
50ml/min |
Prüfluftdruck |
0.1MPa |
Gasschnittstelle |
1/4"Swagelok SS |
Typ des Gases |
N2/H2/Ar/He |
Gasträgerschnittstelle |
1/8"Swagelok SS |
Gasdurchfluss |
150ml/min |
Luftdruck |
0.4 MPa |
Anzeigen Zeige |
LED |
Angebot Elektrizität |
AC220V,50~60Hz |
Funktion Rate |
400W |
Schwer Menge |
20Kg |
Fuß Zoll |
Standard5UGestellgehäuse |
482mm(W)×222mm(H)×400mm(D) | |
Träger- und Probengasstromsteuerung |
Elektronische Überwachung |
Kommunikationsschnittstelle |
RS-232/485 |
Kommunikationsvereinbarung |
modbus |
2. Gesamtlayout
Zwei. GC-9760-VOCs tragbarer Detektor
1. Technische Indikatoren des Detektors:
Wasserstoffflamme Ionisierungsdetektor (FID) |
Wärmeleitdetektoren (TCD) |
Impulsentladungsheliumionisierungsdetektor (PDD) |
Zylinder Sammelpolstruktur, Quarzdüse, sehr responsiv |
Halbdiffusionsstruktur |
Entladungsmodus: Impulsentladung |
Automatische Zündung; Stabilitätszeit: 10 Minuten |
Stromversorgung durch konstanten Strom |
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Testgrenzen: ≤8×10-12g/s(Hexagen)/Isooctan) |
Empfindlichkeit: ≥10000mV·ml/mg(Benzin) |
Testgrenze: ≤1.0 × 10-10g / ml |
Grundgeräusch: ≤2×10-13A |
Grundgeräusch: ≤20μV |
Grundgeräusch: ≤0.1mv |
Basislinie Drift: ≥2×10-12A/30min |
Basislinie Drift: ≤100μV/30min |
Basislinie Drift: ≤0.5mv / 30min |
Linear: ≥106 |
Linie Geschlecht: ≥104 |
Linear: ≥106 |
2. Temperatur-Indikatoren:
Temperaturkontrollteile |
Temperaturbereich |
Temperaturgenauigkeit |
Säulen Schachteln |
Auf Raumtemperatur.8℃~400℃ |
±0.1℃ |
Wasserstoffflammendetektor (FID) |
Auf Raumtemperatur.8℃~400℃ |
±0.1℃ |
Wärmeleitbecken-Detektor (TCD) |
Auf Raumtemperatur.8℃~400℃ |
±0.1℃ |
Heliumionisierungsdetektor (PDD) |
Auf Raumtemperatur.8℃~350℃ |
±0.1℃ |
NiKatalysator-Umwandlungsofen |
Auf Raumtemperatur.8℃~400℃ |
±0.1℃ |
3, Säulen-Box-Parameter:
Temperaturgenauigkeit |
Auf Raumtemperatur.8℃-400℃ Genauigkeit±0.1℃ |
Anzahl der Programmerwärmungsstufen |
Achte Stufe |
Prozesserwärmungsgeschwindigkeit |
1℃-40℃ |
Temperaturhaltzeit |
0-655min(1minErhöhung) |