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No. 62 Baima road, zona industrial de juyuan, ciudad de mapo, Distrito de shunyi, Beijing
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¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Beijing zhongke Yiyuan Technology co., Ltd.
No. 62 Baima road, zona industrial de juyuan, ciudad de mapo, Distrito de shunyi, Beijing
Características técnicas:
1,Analizador portátil de gases tóxicos volátiles yyt200Con un diseño de detector múltiple, estándar con detector fid, opcional con detector EIP y sensor de oxígeno, responde a casi todos los gases orgánicos volátiles y algunos gases inorgánicos que causan olores.
2. el tiempo de respuesta del analizador es inferior a 3,5s, que es adecuado para la detección de fugas de gases orgánicos volátiles en el lugar y la investigación de trazabilidad de gases de olor inorgánico.
3. estructura compacta, selección estricta de dispositivos de materiales compuestos ligeros, el peso de la máquina principal es de unos 4,5 kg, fácil de llevar.
4. el circuito completo del analizador adopta el diseño a prueba de explosiones de Seguridad intrínseca, y el módulo de detector FID Central adopta el diseño a prueba de explosiones.
5. el operador manual adopta un diseño a prueba de explosiones para cumplir con los requisitos de uso de los lugares de gas peligroso explosivo correspondientes.
6. las botellas de hidrógeno tienen una gran capacidad y pueden satisfacer las necesidades de uso de un día.
7. el reconocimiento de código de escaneo del operador manual llama a la información de punto de imagen, que es más eficiente.
8. el analizador adopta el diseño de muestreo de corriente constante, el flujo de muestreo es estable y los datos de medición son más precisos.
Criterios de aplicación:
Guía de trabajo para la investigación de fuentes de contaminación por COV en la industria petroquímica (oficina de medio ambiente [2015] no. 10)
Guía de trabajo para la detección y reparación de fugas en empresas petroquímicas (oficina de medio ambiente [2015] no. 10)
Guía para la inspección in situ de compuestos orgánicos volátiles en empresas de industrias clave (prueba)
HJ 1230 - 2021 guía técnica para la detección y reparación de fugas de compuestos orgánicos volátiles en empresas industriales (implementada en abril de 2022)
GB 37822 - 2019 normas de control de emisiones no organizadas de compuestos orgánicos volátiles
HJ 733 - 2014 directrices técnicas para la detección de compuestos orgánicos volátiles por fugas y emisiones de superficies abiertas
Analizador portátil de gases tóxicos volátiles yyt200Principio de funcionamiento:
1. detector de ionización de llama (fid)
El FID funciona con hidrógeno ardiendo en el aire como fuente de energía, el gas portador lleva el componente medido y el gas inflamable (h2) desde la boquilla al detector, ayuda a la introducción del gas (aire) desde los alrededores, el componente medido se disuelve en iones positivos y negativos en la llama, en el campo eléctrico formado por el voltaje de polarización, los iones positivos y negativos se mueven hacia sus respectivos electrodos opuestos, el flujo de iones formado se recoge y emite por el electrodo recolector, y después de la conversión de resistencia, el amplificador puede obtener una señal eléctrica medida. La estructura FID del ZR - 3130 se muestra en la figura 1:

Por lo general, garantizar la combustión estable de la llama del FID requiere que el gas de muestra contenga no menos del 16% de oxígeno. El dispositivo de dilución mejora el contenido de oxígeno del gas de dilución aumentando el aire de eliminación de hidrocarburos rico en oxígeno (el contenido de oxígeno suele ser de alrededor del 21%) para garantizar la calidad de la llama. Se recomienda calibrar la concentración con un gas estándar diluido por calibración dinámica (el gas de dilución es aire de eliminación de hidrocarburos) para obtener un ambiente de calibración * bueno.
2. detector de fotoionización (idp)
El detector de fotoionización (idp) está compuesto por una lámpara ultravioleta de vacío y una cámara de ionización. Su principio de funcionamiento es que el gas a medir absorbe fotones emitidos por lámparas ultravioleta superiores a la energía de ionización de las moléculas de gas, que se ionizan en iones positivos y negativos, y los iones se desplazan para formar una corriente débil bajo la acción de un campo eléctrico externo. Debido a que la concentración del gas medido es lineal con la corriente de fotoionización, la concentración del gas detectado se puede conocer a través del valor de la corriente detectada, determinando así si el gas medido supera el estándar. Su estructura se muestra en la figura 2:

Aunque el detector de EIP está sujeto a un rango dinámico más pequeño que solo es adecuado para medir altas concentraciones de gas, y el EIP también es más vulnerable a la interferencia del vapor de agua que el fid. Sin embargo, en algunas pruebas de componentes inorgánicos sin respuesta FID y componentes con baja respuesta, el EIP puede compensar bien la falta de capacidad de prueba fid. Y debido a que el oxígeno y el hidrógeno no son necesarios para la detección de la eip, en algunos entornos * finales, como inflamables, explosivos e hipóxicos, La EIP es un detector de selección de * de *.
Condiciones de trabajo:
Fuente de alimentación de trabajo: AC (220 ± 22) v, (50 ± 1) Hz
Temperatura y humedad ambiente: (- 10 ~ + 45) ℃, (15 ~ 95)%RH
Presión atmosférica: (86 a 106) kPa
Entorno aplicable: motor principal ex d Ia IIC T4 GB (tipo a prueba de explosiones de Seguridad natural), operador manual ex IB II CT5 GB / exibd 21 t95 ℃ a prueba de explosiones
El cable de tierra de la fuente de alimentación debe estar bien fundamentado.
Al trabajar en el campo, se deben tomar medidas contra la lluvia, la nieve, el polvo y la explosión del sol.
Parámetros técnicos:
