在线天然气气相色谱分析仪
氢、氘和氚在线气相色谱仪
Gengho耕禾节能环保检测服务部为客户提供以下服务:一、耕禾节能环保根据客户行业确定VOCS的检测因子,负责提供相应的氢、氘和氚在线气相色谱仪,所提供的产品各项指标满足当前国家标准的有关最新要求;二、耕禾负责安装调试完成的在线监测仪后期7*24小时的运行维护,维护期间保持软件免费更新且技术上领先,在客户必要的情况下用较少的投资进行扩展;三、应用领域:国防军工或核能研究;四、技术参数典型谱图氢、氘和氚在线气相色谱仪的相关说明VOCs(Volatile Organic Compounds)学名为挥发性有机物,其成分包括烃类、含氧烃、卤代烃、低沸点多环芳烃等多种类型,是环境空气主要污染物之一。
VOCs 易引起光化学污染、大气雾霾,严重危害人体健康。
控制VOCs 排放,是改善大气环境质量的有效手段之一。
VOCs 主要来源于固定污染源排放,涉及行业包括喷涂行业、皮革行业、石油化工厂、印刷行业、污水/垃圾处理厂、加油站泄露、生物质、燃煤、半导体工业,冶金工业等。
VOCs在线监测方法主要有气相色谱-火焰离子化检测法(GC-FID)、傅里叶红外法(FTIR)、光离子化检测法(PID)。
耕禾提供的VOCs在线监测系统满足或优于如下规范、标准的最新版本。
如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范:HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》HJ 733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 718-2014《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》HJ 719-2014《环境信息系统数据库访问接口规范》HJ 720-2014《环境信息元数据规范》HJ 721-2014《环境数据集加工汇交流程》HJ 722-2014《环境数据集说明文档格式》HJ 723-2014《环境信息数据字典规范》HJ 724-2014《环境基础空间数据加工处理技术规范》HJ 725-2014《环境信息网络验收规范》HJ 726-2014《环境空间数据交换技术规范》HJ 727-2014《环境信息交换技术规范》HJ 728-2014《环境信息系统测试与验收规范——软件部分》HJ 729-2014《环境信息系统安全技术规范》GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准HJ 691-2014《环境空气半挥发性有机物采样技术导则》HJ 644-2013《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 645-2013《环境空气挥发性卤代烃的测定活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》主席[2000]32号令《中华人民共和国大气污染防治法》GB3095-2012《环境空气质量标准》TJ36-79《工业企业设计卫生标准》GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》GB 31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》HJ 734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定》HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样》HJ/T75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T 212《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》GB/T16157-1996《固定污染源排放中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T2625-1981《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4830-1984《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB 50093-2012《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》GBZ 125-2009《含密封源仪表的卫生防护标准》GB 16368-1996《含密封源仪表的放射卫生防护标准》GBZ 137-2002《含密封源仪表的卫生防护监测规范》GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 3100-93《国际单位制及其应用》GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》SHSG -053-2011《石油化工装置详细工程设计内容规定》SH/T 3004-2011《石油化工采暖通风及空气调节设计规范》SH 3005-1999《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH 3006-1999《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH/T 3007-2007《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3020-2013《石油化工仪表供气设计规范》SH/T 3021-2013《石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范》SH 3097-2000《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3126-2013《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》SH 3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH/T 3521-2013《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》GB/T50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》SH/T 3019-2003《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T 3081-2003《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3082-2003《石油化工仪表供电设计规范》SH/T 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》SH/T 3404-2013《管法兰用紧固件》SHB-Z 01-95《石油化工自控专业工程设计施工图深度导则》SHB-Z 02-95《仪表符号和标志》SHB-Z 03-95《过程用二进制逻辑图》SHB-Z 04-95《分散控制集中显示仪表逻辑控制及计算机系统用流程图符号》SHB-Z 05-95《仪表回路图》SHB-Z 06-99《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》SHB-Z 07-2001《自动设计安装材料编制导则》GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 3836.01~12《爆炸环境用防爆电器设备》。
天然气分析用小型在线色谱仪
天然气分析用小型在线色谱仪早在1992年,日本山武-霍尼韦尔公司就率先推出了变送器式的小型在线气相色谱仪气特点:1.小型化设计,体积小,重量轻,其体积和重量仅为传统色谱仪的三分之一.与传统的在线色谱仪相比,它用低。
2直接安装在现场取样点近旁、不需要样品传输管线,也不需要分析小屋,安装费爆采用隔爆方式。
3不需要仪表压缩空气、进样阀、柱切阀采用电磁阀(或用载气驱动),电气部分的防50mL/min。
4载气消耗量很低、仅为8~10mL/min。
而传统色谱仪的载气消耗量一般大于。
5采用24V直流供电,因而称之为变送器式色谱仪,最大功耗一般在50~60W。
而传国外厂家开发小型色谱仪的初衷是希望用它替代传统大型色谱仪,但实际情况并不理想,十几年来,石油化工、炼油、化肥等行业仍在沿用传统的大型色谱仪,小型色谱仪在这工业领域中并未取得多大进展。
但在天然气行业,小型色谱仪却独占鳌头,这主要是由于在天然气输送管道现场,难于提供大型色谱仪所需要的仪表空气源,天然气的组成相对稳定,其分析属于常量分析,对色谱仪的要求不高,这些都有利于小型色谱仪在天然气行业的目前在我国市场销售的小型在线气相色谱仪产品主要有:日本山武-霍尼韦尔公司(Yamatake-Honeywell) SGC 3000智能型气相色谱仪;·美国丹尼尔公司(现属Emerson集团) D analyzer TM 500、700系列在线气相色谱仪;·德国Elster-In strom et公司En Cal 3000在线色谱仪;·德国RMG公司PGC9000VC天然气色谱仪·西门子公司(Siemens Appl idAutomation) Micro SAM小型在线气相色谱仪;·ABB公司Total flow 8200系列BTU/CV天然气色谱仪;·加拿大Galvanic公司(Galvanic Applied Sciences Inc.) PL GCⅡ型气相色谱仪;·美国Chandler公司(Chandler Engineering Company L.L.C.) 2920型在线热值分析色谱仪;·美国休斯敦·阿特拉斯公司(Houston Atlas Inc.) 6800系列在线气相色谱仪。
Micro GC 3000中文版
22. 1,3-丁二烯 23. 甲基乙炔 24. 3-甲基-2-丁烯 25. 反式-2-戊烯 26. 1-戊烯 27. 顺式-2-戊烯 28. 正己烷
卓越的灵敏度: 能检测ppm级的样品物浓度
性能加强版可以使仪器实现在取样现场进行痕量分析,甚至 可以分析浓度只有个位ppm 的样品。考虑到用户升级需要,性能加 强版模块与标准3000 型模块可以相互兼容,现有系统只需通过简单 的软硬件升级,便可拓展新的应用领域。. .
功能丰富的分析软件简化了复杂的检测
通过 EZChrom Elite 色谱软件可以轻松地控制 3000 Micro GC。 这款软件以其强大的功能及友好的界面得到了全球色谱工作者的认 可。只需轻松点击鼠标,EZChrom Elite 便可帮助用户优化色谱方 法,完成样品进样,采集数据及按客户化的要求提供报告。
便携式 3000 Micro GC:配备内置电池和载气瓶, 您可 携带至您需要的分析地点进行现场分析。
3000 Micro GC模块:完整的小型GC 系统,只需更换模块, 您即可在已有的Micro GC上实现新的应用。
*低至个位ppm 检测限, 取决于具体应用与配置.
4
模块化设计使应用 变得更灵活
5
技术规范
工作温度 使用方式 尺寸 H x W x D
最大重量
电源 载气 载气压强 柱温 重复性
线性动态范围 检测限
0°C 至 50°C
室内或封闭式使用
1-2-通道: 5.9” x 9.8” x 16.1” (15 厘米 x 25 厘米 x 41 厘米) 3-4-通道: 6.1” x 18.5” x 16.5” (15.5 厘米 x 47.2 厘米 x 42 厘米) 便携式: 6.1” x 14.3” x 16.3” (15.5 厘米 x 36.4 厘米 x 41.3 厘米)
天然气组分气相色谱仪分析
天然气组分气相色谱仪分析天然气组分气相色谱仪分析一、项目总论天然气是由多种组分构成的混合物。
天然气的组成是指天然气中所含的组分及其在可检测范围内的相应含量。
在检测时通常所指的组成是指天然气中甲烷、乙烷等烃类组分和N、CO等常见的非烃组分的含量。
尽管天然气还含有如硫化物、水等杂质,但如果不特22别说明,在组成分析时并不检测这些组分。
在商品天然气的组分分析中,由于组分相对稳定,只要求对C至C的烃类组分进行简单分析(也称常规分析)。
l6 目前,我国针对天然气组分分析的气相色谱法,制定的国家推荐标准《GB/T13610一2003天然气的组成分析一气相色谱法》采用外标法,检测器使用热导检测器(TCD)和氢火焰离子检测器(FID)。
我们需要通过气相色谱仪分析天然气的组分,并根据组分来计算其密度,压缩因子,发热量等。
二、项目的主要技术指标和依据技术文件2.1 依据技术文件GB/T11062-1998 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T13609-1999 天然气取样导则GB/T13610-2003天然气的组成分析气相色谱法GB/T17747-1999 天然气压缩因子的计算GB/T17820-1999 天然气SY/T7506-1996 天然气中二氧化碳含量的测定氢氧化钡法GB/T17281-1998 天然气中丁烷至十六烷烃类的测定气相色谱法SY/T7507-1997 天然气中水含量的测定电解法JJG 700-1999 气相色谱仪GB/T 18603-2001 天然气计量系统技术要求2.2 主要技术指标检测精密度:用下列准则,判断测定结果是否可信。
(1)重复性由同一操作人员使用同一仪器,对同一气样重复分析获得的结果,如果连续两个测定结果的差值超过了下表规定的数值,应视为可疑。
(2)再现性对同一气样由两个实验室提供的分析结果,如果差值超过了下表规定的数值,每个实验室的结果都应视为可疑。
精密度 (%)组分浓度范围( 摩尔分数) y 重复性再现性0.01 0.02 0,0.10.04 0.07 0.1,1.00.07 0.10 1.0,5.00.08 0.12 5.0,100.20 0.30 ,102.2.1 载气a ) 氦气或氢气,体积分数不低于99.99 %;b ) 氮气或氢气,体积分数不低于99.99 %。
在线气相色谱分析偏差的不确定度评定
( )溯 源 性 是 天 然 气 分 析 质 量 保 证 的关 键 之 2
一
且 其确 切含 义不甚 清 晰 , 但一 般可 以理解 为“ 测量 是
结 果通往 国际单位 制 ( I及其 导 出单位 的一 条 连续 S) 的 通 道 ” 目 前 , 国 际 通 用 计 量 学 基 本 术 语 。 在
化 组织 天然 气技 术 委员 会 (S TC 1 3 早 在 1 9 I O/ 9 ) 96 年 就发 布 了 国 际标 准 IO 1 1 1 天然 气 分 析 溯 源 S 4 1 《 准则 》 其核 心就 是规 定 了天然气 组成分 析 的溯源 是 , 利用标 准气 混合 物 ( GM) R 进行 的 , 即将对 天然 气 组 成 分析 的溯 源性还 原 为 RG 的溯 源 性 。该 国际 标 M 准 同时规定 , 现 场 用 工作 标 准 气 混 合 物 ( 从 3级 ) 溯 源至 S 制 单 位 ( I 0级 ) 的结 构层 次 分 为 如 图 1所 示 的三个 级 别[ : 2 即工 作 标 准 气 混合 物 ( 号 W R ] 代 M) 一 二 级标准 气混合 物 ( 号 C M) 基 准标 准 气 混 代 R 一 合物 ( 代号 P M) S 。
( M) , VI 中 溯源 性被 定 义 为“ 通过 连 续 的 比较 链 , 一 个 测量 结果 能够 与适 当 的标 准 , 常是 国家 标 准 或 通
,
但 溯源 性并 非是 对每个 分析 数据 进行验 证 , 而仅
对 系统 的准确度 提 供 保证 ; 只是 在 特 定 的组 分 浓 度 范 围内 , 以一个规 定 的分 析程 序 对 大 量 不 同组 成 的
第 4 卷 第2 1 期
陈赓 良
在 线 气相色 谱分 析偏 差的不 确定 度评 定
应用气相色谱仪测定天然气组成的分析
应用气相色谱仪测定天然气组成的分析气相色谱仪是一种用于分析气体混合物中成分的仪器。
它通过将气体混合物分离成不同组分,然后通过检测每个组分的特定性质来确定其浓度。
气相色谱仪被广泛应用于石油化工、环境监测、食品安全等领域。
应用气相色谱仪测定天然气组成是其重要的应用之一。
本文将介绍气相色谱仪测定天然气组成的分析方法和研究进展。
一、天然气的组成天然气是一种主要成分为甲烷的混合气体,同时还含有乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷等烃类气体,以及二氧化碳、氮气、硫化氢等不同组分。
天然气的组成对其燃烧性能和利用价值有着重要的影响。
准确测定天然气中各组分的含量是非常重要的。
二、气相色谱仪测定天然气组成的原理气相色谱仪是通过在一定条件下,将气体混合物中的各种组分分离开来,进而测定各种组分的相对含量。
其原理是利用气相色谱柱对于物质分子的分子大小、极性、相对亲和性等特性的差异,使得在气相色谱柱中各种组分分异出来,形成不同的峰。
检测器对不同峰的信号进行检测并记录,再根据标准物质的色谱曲线,求出各种组分的相对含量。
三、气相色谱仪测定天然气组成的方法1. 样品采集样品采集是气相色谱分析的第一步,对于天然气样品的采集需要使用专门的采气罐,并在采集过程中,严格控制温度和压力,避免组分的改变。
还需要对样品进行密封保存,以免样品中组分的挥发和迁移。
2. 样品预处理对于采集到的天然气样品,由于其中的水分和杂质等会对气相色谱仪的分析结果产生影响,因此需要进行预处理。
一般来讲,通过使用气相色谱前处理仪器,将样品中的水分和杂质去除,保证样品的纯净性。
3. 气相色谱分析经过预处理的样品被输入到气相色谱仪中,经过色谱柱的分离作用,得到不同组分的峰。
常用的色谱柱有聚四氟乙烯、聚醚和聚酯等材料制成,具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够有效分离天然气中的各种组分。
检测器检测到不同峰的信号,并转换成电信号,记录在色谱图谱上。
最后根据标准物质的色谱曲线,求出各种组分的相对含量。
应用气相色谱仪测定天然气组成的分析
应用气相色谱仪测定天然气组成的分析气相色谱仪是一种常用的分析仪器,它能够对天然气中的成分进行快速、准确的分析。
天然气是一种重要的能源资源,其主要成分是甲烷,但同时也含有少量的乙烷、丙烷、丁烷等烃类气体,以及二氧化碳、氮气等。
了解天然气的组成对于开发利用和运输天然气具有重要意义。
下面将介绍应用气相色谱仪进行天然气成分分析的方法及其意义。
一、气相色谱仪原理及分析方法气相色谱法是一种将气体或液体样品分离并检测的分析方法,其原理是利用气相色谱柱对物质进行分离,再通过检测器进行定量分析。
在应用气相色谱仪进行天然气成分分析时,首先需要将天然气样品进样到色谱仪中,然后经过色谱柱的分离,最终在检测器上进行定量分析。
气相色谱仪可以对天然气中各种成分进行高效、快速的分离和检测,因此被广泛应用于石油、化工、环境保护等领域。
二、应用气相色谱仪分析天然气的意义1. 了解天然气成分通过气相色谱仪的分析,可以准确地了解天然气中各种成分的含量及其相对比例。
这对于天然气的开发利用具有重要意义。
在石油开采过程中,需要了解天然气的成分才能确定适当的采气工艺。
在天然气的运输和储存过程中,也需要对其成分进行监测和分析,以确保天然气的质量和安全。
2. 预测天然气性质天然气的性质取决于其中各种成分的含量和性质。
通过气相色谱仪的分析,可以对天然气的物理和化学性质进行预测。
这对于天然气的利用和加工具有重要意义。
乙烷和丙烷可作为燃料,而甲烷常用于城市煤气和燃料燃烧,二氧化碳可以用于工业生产。
3. 环境监测天然气的燃烧会产生一些有害气体,如一氧化碳和二氧化氮等。
通过对天然气中各种成分的分析,可以预测其燃烧后产生的有害物质,从而有助于环境监测和保护。
1. 样品制备首先需要将采集到的天然气样品抽取到气相色谱仪的进样瓶中,并保持其密封。
在进行分析前,通常会对样品进行预处理,如去除水分和杂质。
2. 样品进样将经过预处理的天然气样品通过气相色谱仪的自动进样系统引入色谱柱中。
分析系统设计与应用技术
第1讲 在线气相色谱仪
6.1在线气相色谱仪的原理及基本组成 6.1.1在线气相色谱仪的分析原理 在线气相色谱仪又称过程气相色谱仪或工业气相色 谱仪。它是利用气相色谱法的先分离、后检测的原 理进行工作,并通过自动进样实现仪器的在线分析。 是一种大型、精密分析仪器,具有选择性好、灵敏 度高、分析对象广、多组分分析等优点,被广泛应 用于石化、冶金等行业。
1.2.3 重复性
在线气相色谱仪的重复性误差一般如下: 100%~500ppm ±1%FS 500~50ppm ±2%FS 50~5ppm ±3%FS ≤5ppm ±4%FS
1.2.4分析流路数
指色谱仪具备分析多少个采样点(流路)样品的能 力。目前,色谱仪分析流路最多为31个(包括标 定流路),实际使用一般为1~3个流路,或4个流 路
6.1.2在线气相色谱仪的基本组成
工艺流程气体经取样和处理装置变成洁净、干燥 的样品,连续流过色谱仪的定量管。取样时定量 管中的样品在载气的携带下进入色谱柱系统。样 品中的各组分在色谱柱中进行分离,然后依次进 入检测器。 检测器将组分浓度信号转换成电信号。微弱的电 信号经放大电路后进入数据处理部件,最后送主 机液晶显示器显示,以模拟或数字信号形式输出。 程控器按预先安排的动作程序,控制系统中各部 件自动、协调、周期地工作。 温度控制器对恒温箱温度进行控制。
1.3在线气相色谱仪主要应用及产品介绍
1.3.1主要应用对象 ①石油化工 乙烯裂解分离、聚丙烯、聚乙烯、氯 乙烯、苯乙烯、了二烯、醋酸乙烯、乙二醇装置, 醇、醛、醚装置、芳烃抽提分离装置等。其中,乙 烯裂解分离装置使用数量最多,根据生产规模不同, 在16~30台之间,其它装置在2~6台之间。 ②炼油 催化裂化、气体分离、催化重整、烷基化、 MTBE等,程序升温型色谱仪可用于石脑油、汽油 组成分析及模拟蒸榴分析。其中,催化裂化和气体 分离联合装置使用数量最多,根据生产规模不同, 在12~16台之间,其它装置在1~3台之间。
NGC 8206 (中文)
空气(包含 N2、CO 和 O2) C1 CO2 C2 C3 IC4 NC4 NeoC5 IC5 NC5 C6+
使用在线色谱技术,反吹色谱柱,以便 NGC 8206 天然气色谱仪测量 C6+。用户可以输入全部实验 室分析的结果,以反映 析和能量计算中。 计 算值包括:
审计日志(默认)*
最近480 个报警 最近480 个事件 通过远程通讯连接或通过笔记本电脑的就地操作者界面PCCU 32,NGC 8206 保留的数据能被采集。
(默认值 *):对于以上数据存储,提供存储器组态。可增加存储器
资料 Btu 系统
分析仪产品 NGC 8206 天然气色谱仪
资料 Btu 系统
分析仪产品 NGC 8206 天然气色谱仪
INSTALLATION DIMENSIONS
2101164DSAB
历史数据
NGC 8206 可以保留历史数据。这些数据可以满足贸易交接的需要,查证过去的色谱仪操作,并为 通信线路的可靠性提供有限度的数据备份。 借助操作员界面,用户可以组态NGC 8206所保留数据的时段。 默认的存储器组态提供最近的480个分析周期,包括:
归一化的组分 未归一化的组分 理想 Btu/CV 实际 Btu(湿气和干气)/ CV(高位和低位) 相对密度(比重) 密度 GPM Wobbe 指数 报警 上840 小时,上35天和上月分析流路的平均值(默认) 对于上480(默认)*循环(诊断报告)的操作参数: 所选的峰时间 所选的峰面积 理想 Btu/CV 载气调整器压力 炉温 环境温度 样品压力 检测器噪声值 检测器平衡值
• 载气:氦(分析周期中的消耗速率 <20 毫升/分钟) • 分析时间:大约 5 分钟;分析周期,用户可以设定。 • 重复性:±0.125 Btu / 1000 Btu (±0.0125%)(环境温度下),超过-18 到 55°C
天然气组成分析
3
3 天然气组成分析 在流量计量中,天然气的组成分析可分为离线和在线分析两 种方式。 3.1 在线分析 天然气组成在线分析仪采用的设备是气相色谱仪。一般都使 用混合柱技术和热导检测器(TCD),能在短时间内(7~15分 钟)完成分析。在分析报告中不但有组成数据,还有按标准方 法用组成数据计算的标准参比条件下的物性参数。能定时取样 分析,并有数据交换接口,以便向流量计算机提供数据。 3.2 离线分析 天然组成离线分析与在线分析所使用的设备和方法基本相同。 区别在于流程较复杂,分析 组分多,各组分分离效果更好,分 析浓度更深,对于C+6以上组分分析,还需要配备氢烃焰离子检 测器(FID)。离线分析的设备是在实验室进行,一台色谱仪可 用于多个取样点的分析,设备的利用率高,但分析时间较长 (至少20分钟)。
项目 组成分析 取样 标准参比条件下物 性参数计算 压缩因子 物性测定 国外标准 ISO6974 ASTM D1945 ISO6975 ISO10715 国内标准 GB/T13610 GB/T 17281 GB/T13609 与国外标准比较 等效采用ASTM D1945 等效采用 等效采用
ISO要,可在流量计的上游或 下游不影响流量测量准确度的管道或汇管处设置取样点。 4.2 取样方式 取样方式有连续取样、累积取样和单点取样三种。连续取样 是与在线分析相结合的。累积取样要求有控制流入取样钢瓶的流 量控制装置,注入钢瓶的流量与钢瓶的容积、气源压力、计量点 流量大小和收集样品的周期有关,技术比较复杂。单点取样是最 简单的取样方式,在国内被广泛地应用。 4.3 取样周期 对于连续取样方式,取样周期取决于在线分析周期,在累积 取样方式中,大多是一周收集一次。在单点取样方式中,国外大 多是一天取一次,国内一般是一个月或一个季度取一次。 5 物性参数测定 物性参数测定有测量和计算两种方法,都被广泛使用。与天 然气流量计量有关的物性参数有压缩因子、密度、相对密度、发 热量、等熵指数、粘度和临界流函(系)数等。
在线气相色谱分析仪的原理和应用介绍(LNG)
8. N2
氮气
(0 – 15%)
9. C1
甲烷
(0 – 100%)
10. CO2 二氧化碳
(0 – 10%)
11. C2
乙烷
(0 – 15%)
GC– 用于确定规一化的气体摩尔百分比
•85.83% C1 X 1012.1 BTU/ft3 = 868.7 BTU/ft3
BTU 基于单个组分热值来计算的气体热值; •4.99% C2 X 1773 = 88.5 C6+ 色谱图
• -精度和灵敏度高,新的设 计使DANIEL 色谱仪在分 析某些特殊气体组分时无 需使用其他探头.( 例 如:FID探头 )
• -非常耐用和坚固的设计, 在载气中断和波动的情况 下仍然正常工作.
• -探头为隔离式,与外界和
色谱柱没有热交换,不受外
界影响.
19
色谱分析仪的 2350A 型控制器
防爆型 NEC/CEC Class 1 Div. 1 IEC Standards-EEx d IIC T4 SUITABLE FOR ZONE 1
•2.51% C3 X 2523.3 = 63.3
单个组分的热值及其物理特性可以从GPA2145,
ISO6976规程中获得;
•.5% iC4 X 3260.7 = 16.3
•.5% nC4 X 3269.8 = 16.3
•.25% iC5 X 4009.7 = 10.2
•.25% nC5 X 4018.9 = 10.1
6
.
组份分析和热值的计算
组分测量范围:
1. C6+ 己烷及以上重组分和 (0 – 0.7%)
2. C3 炳烷
(0 – 5%)
NGC 8200 系列色谱分析仪
*如果适当的寒冷附件被使用,NGC可可靠的使用在-40°C
2101164DSAB
规格
• 针对管道质量的天然气而设计。H2S 浓度小于100PPM,800到1500 Btu/标准立方英尺( 到 55.9 兆焦/立方米)
• 计算的依据:GPA 2172-96(AGA 8 或单维里总计), 2145-03 或 ISO 6976-95。 3588, GOST 或 ISO (
可用的附件
• 120/240 VAC 到 12VDC GP 和 Exp 电源 • 墙壁安装或管道安装 • 防寒机箱(也可以在管道安装中使用) • 模块化采样处理系统选项,用于
非管道质量的天然气分析 满足样品传输滞后时间的需要 • 采样探头 固定温度补偿 可拔插的温度补偿 防液 电加热,可拔插 • 调节器(载气和校准气体) • 启动校准/检查的标准气(±2% 混合) • 载气:99.995% 纯氦(色谱级) • SD 存储卡 • 出口用包装箱
历史数据
NGC 8206 可以保留历史数据。这些数据可以满足贸易交接的需要,查证过去的色谱仪操作,并为 通信线路的可靠性提供有限度的数据备份。 借助操作员界面,用户可以组态NGC 8206所保留数据的时段。 默认的存储器组态提供最近的480个分析周期,包括:
归一化的组分 未归一化的组分 理想 Btu/CV 实际 Btu(湿气和干气)/ CV(高位和低位) 相对密度(比重) 密度 GPM Wobbe 指数 报警 上840 小时,上35天和上月分析流路的平均值(默认) 对于上480(默认)*循环(诊断报告)的操作参数: 所选的峰时间 所选的峰面积 理想 Btu/CV 载气调整器压力 炉温 环境温度 样品压力 检测器噪声值 检测器平衡值
技能认证输气工高级考试(习题卷2)
技能认证输气工高级考试(习题卷2)第1部分:单项选择题,共65题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]输气站消防器材应该配备( )管理.A)输气站B)专职C)专人D)油气管道保护工答案:C解析:2.[单选题]PT快开盲板开启过程中,锁头回缩,离开环槽的操作需要在()后进行。
A)打开盲板B)关闭盲板C)松动泄放螺栓D)拉出内锁板答案:D解析:无3.[单选题]截止阀密封填料漏气的原因之一是()A)安装不对B)设计不对C)填料太多D)密封填料使用大久失效答案:D解析:无4.[单选题]在常温下,只要压力不超过()MPa,工程上常用O2、N2、H2、CO等气体可以作为理想气体处理.A)1B)2C)4D)5答案:D解析:5.[单选题]电动角向磨光机连接电源时一定做好( )保护。
A)接地B)劳动C)接零D)人员答案:A解析:无6.[单选题]在日常生产管理中,我们可以用()来评价一条输气管线的管理质量。
解析:无7.[单选题]在油气储运过程中,精确测定储油罐中的液体( )是正确计算储油量、确定库存、计算输量的重要措施。
A)体积B)容积C)流量D)高度答案:D解析:无8.[单选题]浮子液位计的结构组成包括( )、测长钢丝、钢丝卷筒、伺服马达、LED现场显示板等.A)微波发射器B)平衡浮子C)永久磁铁D)测量罐答案:B解析:9.[单选题]止回阀的温度最高不超过( )℃.A)510B)410C)450D)480答案:A解析:10.[单选题]BIFFI GPO气液联动执行机构扭矩最大至()。
A)100000N·mB)200000N·mC)300000N·mD)400000N·m答案:D解析:无11.[单选题]注醇装置试运行过程中,检查管路和法兰连接处有无泄漏现象。
若有泄漏异常现象,应立即停泵,关闭电源,检查并排除故障,并重新计时。
若一切正常,( )之后,将计量泵调至额定加注量,开始正常运转。
提高色谱分析仪的在线检测率
1前 言
() 2 控制六通 阀动力气源进出的电磁阀芯脱落 , 分将无 组
严重影响分析结果 。 吐哈油 田销售事业部输气首站担负着 整个 吐哈油 田天然 法正常分离, 气 的 进 站 及 外 输 的 计量 工 作 ,天 然 气 计量 过 程 中天 然 气 组 分 () 3 自安装使用后 , 该分析仪一直未进行过彻底 的维修保 电磁阀长 时间工作后 , 线圈有老化 的可 能。通过测试 , 发 值参与到对天然气标准 体积 的计算过程中,因此对天然气组 养 , 其余电磁阀动作时振动大, 份值的实时准确测量对保证天然气 的准确计量具有重要意义 。 现除标气回路 电磁 阀工作正常外, 说 阀芯动作不正常 , 而这极有可能 20 0 3年购置 的在线色谱分析仪就担负着对天然气组份值实时 声音刺耳 , 明线圈老化后, 造成气路互 串, 使色谱分析 已无法正常 测量 的重要任务,因此提高在线色谱 分析仪 的在线检测率对 导致 电磁 阀关 闭不严,
提 高色谱分析仪 的在线检测率
口 王卫军 陈 丽瑁 高 洁
8 80 ) 3 2 2 ( 中石 油吐 哈 油 田公 司 新 疆 ・ 善 鄯
摘
要:色谱组分 的分析结果对孔板计量数据起关键 , 丹尼尔在 线色谱分析仪在投用后 由于气质无法保证等原
因, 使用效果 不佳 , 于长期停用待修 状态, 处 通过对丹尼 尔在 线色谱分析仪 的分析研 究和解体维修 , 阐述 了修复 系统 的基本思路, 脱离厂家技术人员 自行排 除了复杂故障, 提高 了 自身维修力 量, 节约维修成本 , 为提高天然气 计量精度 积累经验。 关键 词 :天然气 色谱分析仪 在 线检测 计量 文章编号 :10 -9 3( 00) 70 80 0 73 7 2 1 0 -8 ・2 中图分类号 :T 2 Q0 文献标识码 :A
天然气能量计量的可行性发展措施
天然气能量计量的可行性发展措施1、正确选用计量装置、加强计量装置维护由于天然气计量设备存在问题,造成计量工作不能顺利进行,因此,在选择计量设备时,必须选择合适的计量设备。
正所谓“工欲善其事,必先利其器”,若要成功地进行天然气能量计量工作,必须加强对能源计量设备的选择,从而为今后的能源计量工作打下坚实的基础。
定期检查燃气能源计量设备,强化精细管理观念,根据仪表内部磨损状况及时检修或替换,加强对计量设备内孔板工艺的检测;确保设备自身的质量问题。
必须遵循评审和评判的原则,并且调整的时间要“循序渐进,稳步推进”。
2、优化配置气质分析设备气态成分与气态成分有着密切的联系,不同界面、不同气源、不同气质组分会随管道网络的迅速连通而变化;由于各气相组成的混合度存在差异,导致在特定的时空条件下,要得到真实成分,需要对联机GC 仪器进行密码设置,同时要满足业务的需要,同时要兼顾就近的要求;从整体上看,为了得到更为逼真的管路组分,对中心成分采样进行了优选,并对其进行了适当的布置;这样可以获得更精确的精度。
3、建立天然气能量计量系统性能评价标准目前国内测量准确率的仪器,例如体积流量计、在线气相色谱分析仪、各类变送仪等,均已制定相应的测试标准,但是关于能源测量的资料采集及分析仪器尚不健全,以确保各类测量资料的准确、可靠;应尽早制定与计量系统相适应的计量指标,确定计量方式、计量单位及配套设施的标定;天然气基准发热量,天然气价格,管输费的转换方式;在特定情况下采取的各种补偿手段,对我国的能源测量体制进行有效的改革。
4、加强计量工作统筹在天然气能量计量工作中,必须加强对天然气能源的统一管理,以保证能量计量工作的顺利进行和准确的计量。
加强对燃气能量计量工作的各项指标的记录,发现问题及时采取措施;确保燃气能量计量工作的正常进行。
5、探索发热量直接测定采用一种直接测定某一特定的量的热量,采用了一种直接测定的方法。
通过对煤气的直接测定,不仅可以避免因间接测定引起的误差,而且能够更直观地显示出煤气的发热量,而且还可以对间接气相色谱进行检测。
在线色谱数据共享在天然气计量中的应用
应用后,将超声波流量计声速核查偏差的波动范围缩小为原来的33%,从而有效地提高了计量的准确度。
关键词:气相色谱仪;组分;共享;天然气计量;声速核查
中图分类号:TH833
文献标志码:B
文章编号:1007 - 7324(2020)01 -0043 -03
Application of Online Chromatographic Data Sharing in Natural Gas Metering
为最大限度地实现天然气贸易交接的公平 、 公正,在输气场站的计量系统中开始引入在线气 相色谱分析仪,用于管线输送天然气的实时组分 检测时,确保天然气交接计量中体积修正的更加 准确。目前在国内外重要输气管网的首末站及大 型站中均配置了在线色谱分析仪,比如中亚管线、 西气东输、川气东送、陕京线、榆济管线等。
在线色谱分析仪应用于天然气计量时,多与
稿件收到日期:2019-08-08,修改稿收到日期:2019-10-26. 作者简介:曹洪超(1985-),2009年毕业于西南石油大学油气储 运工程专业,2017年获工程硕士学位,现主要从事天然气长输管线 生产运行、计量管理工作,任工程师.
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石油化工自动化
Cao Hongchao (Yuji Natural Gas Pipeline Branch, Ji'nan, 250000, China) Abstracts: Based on SDH optical fiber communication network of long distance transportation pipeline supervisory control and data acquisition system ( SCADA), or rented DDN communication network, the real-time data of online chromatographic is distributed and shared to the stations without chromatographic analyzer at fixed point. Protocol conversion server with read-write function is set in control center・ After the application of the method in gas transportation station with ultrasonic metering, the fluctuation range of the sound velocity verification deviation rate for ultrasonic flowmeter is effectively reduced to 33% of the original one. The accuracy of measurement is effectively improved・ Key words: gas chromatography; component; sharing; natural gas metering; sound velocity verification
天然气气相色谱仪操作规程
天然气气相色谱仪操作规程1. 引言天然气气相色谱仪是一种用于分析和检测天然气中的组分和杂质的重要仪器。
为了确保操作的准确性和安全性,制定一套详细的操作规程对于仪器的正常运行和结果的可靠性至关重要。
2. 仪器准备2.1 仪器检查在使用天然气气相色谱仪前,需要先进行仪器检查,确保仪器无故障并符合使用要求。
检查包括但不限于以下几个方面: - 检查仪器的外观,确认仪器无损坏现象。
- 检查仪器的各个管路连接,确保无松动或漏气现象。
- 检查进样系统的操作是否灵活,无堵塞情况。
2.2 仪器调试在使用天然气气相色谱仪前,需要对仪器进行一次完整的调试,以确保仪器处于良好的工作状态。
调试步骤如下: 1. 打开天然气气相色谱仪电源,待仪器自检完成后,进行下一步操作。
2. 调整天然气进样器的温度,通常应根据天然气的特性和目标分析物的要求进行设置。
3. 进行仪器的零点校准,确保仪器的零点稳定且准确。
4. 选择合适的色谱柱,并进行柱温的设定和调试。
5. 对进样器进行一次测试,确保进样器工作正常且能够正确进样。
6. 调整检测器的灵敏度和增益,使得待测组分的信号能够得到适当的增强。
7. 完成仪器的调试后,记录调试参数,以备后续使用。
3. 样品准备3.1 样品采集与保存采集和保存样品的方法和条件应根据不同的样品特性和分析要求进行选择。
确保采样容器干净无杂质,并在采样后及时封闭,以减少样品中杂质的污染和挥发损失。
3.2 样品预处理对于天然气样品的预处理主要包括去除杂质和调整气体组分浓度。
常见的样品预处理方法包括过滤、降温除湿、稀释等。
根据待测组分的特性和分析要求,选择合适的预处理方法,并确保预处理过程不影响样品的性质。
4. 分析操作4.1 仪器启动在进行分析操作前,确保仪器已经完成调试和准备工作。
将待分析样品导入进样器,启动仪器。
4.2 方法选择与设定根据分析要求和样品特性,选择合适的分析方法和参数进行设定。
主要包括色谱柱的选择、柱温的设定、进样量的确定、温度程序的设定等。
天然气在线分析的准确性和一致性
不确 定度 的分析 进行 了 系统 的 阐述和 详 细的分 析 。通常偏 误 差和 不确 定度 不可能 以一种 令人
石 油 与 天 然 气 化 工
第 4 l卷 第 1期
CHEM l CAL ENG l NEERl NG L & GAS OF OI
与
障
别
研 天 是
A C R C N ON IT N Y O C U A Y A D C SS E C F
ON L NE N URAL GASAN YSS — I AT AL I
c sse c on it n y, g s c om a o a hy,c m p r tv e hn q a hr t gr p o a a i e t c i ue
摘 要 对 基 于气相 色谱技 术的 天然 气在 线分析 的 准确性 和 一致性 进行 了详 细和 系统 的分析 究。 由于 气相 色谱 技 术是 一种 对 比技 术 , 因此标 定 气、 分析 仪 的性 能 以及 标 定气的组 分成 为保 然 气在 线 分析 正确 性和 一致 性 的关键 因素 。该 文 详 细 阐述 了重 力混合 制备 标 定 气 的步骤 , 特 E fc c f Teh方法 。 同时 , 究 了分析 仪 的性 能对 于天 然 气在 线分 析 的影响 。具体 而 言 , e 研 对偏 误
al ly,t e al d b a r o nd u e t i y c lul ton e ede c i e nd i e pr t d. Ge r l he d t ie i s e r ra nc r ant a c a i s w r s r b d a nt r e e ne a — l y,bi s e r r n nc r a n i s c nno e c a r o s a d u e t i te a t b om bi d i a if c o y ne n a s ts a t r m a ne n s s h, t e n r a d a uc hy a e us ly c pa e r ua l om r d. H o e r t i w om m o a tc o a c pte r r n t e s e e t w ve ,i s no c n pr c ie t c e r o si he m a ur m n o om p ne m ou r c i ns pr vi d t i fe t do s no i e rs o una c p a l r o s i fc o nta ntf a to o de her e f c e t g v ie t c e t b ee r r n ห้องสมุดไป่ตู้ hysc lpr p r i s ia o e te
GC570型气相色谱分析仪操作 维护规程
GC570型气相色谱分析仪操作维护规程文件编号:版本号:编制单位:批准人:发布日期:GC570型气相色谱分析仪操作维护规程1 范围本操作规程适用于公司所辖站场GC570型气相色谱分析仪操作维护规程。
2 规范性引用文件GB/T 13610-2014天然气的组成分析气相色谱法JJG 1055-2009 在线气相色谱仪GB/T 28766-2018天然气分析系统性能评价ISO 10723天然气在线分析系统的性能评定GB/T 34042-2017在线分析仪器系统通用规范3 术语和定义3.1 载气:为氦气,纯度不低于99.999%。
3.2标气:为已知气体组成的天然气。
标准气中的所有组分应处于均匀的气态。
对于样品中的被测组分,标准气中相应组分的浓度,应不低于样品中组分浓度的一半,也不大于该组分浓度的两倍,标准气中组分的最低浓度应大于0.05%。
4 一般要求4.1操作人员必须经过培训,了解设备基本操作;4.2操作人员必须持有计量交接员资格证4.3设备管理要求4.3.1计量设备外观良好,壳体无裂纹、无变形、无锈蚀,基础无开裂或破损;铭牌显示的数字、文字及符号应清晰、齐全、各项标示正确;插接件牢固可靠,紧固件无松动,密封面无损伤。
4.3.2色谱分析仪使用条件、运行参数在技术要求允许范围内。
4.3.3色谱分析仪检定合格,在有效期内运行使用。
4.3.4色谱分析仪与工艺管道连接处无泄漏,检测系统的运行数据正常,设备无报警信息。
5 运行操作5.1 启动前的检查和准备5.1.3气相色谱分析仪的电力供应是否正常。
5.2 启动5.2.1登录按ENTER 键,控制器显示“Enter PIN”;输入用户名“DANIEL”:输入“D”,左手按住“ALT”,右手按1次数字“2”键;输入“A”,左手按住“ALT”,右手按1次数字“1”键;输入“N”,左手按住“ALT”,右手按2次数字“5”键;输入“I”,左手按住“ALT”,右手按3次数字“3”键;输入“E”,左手按住“ALT”,右手按2次数字“2”键;输入“L”,左手按住“ALT”,右手按3次数字“4”键。
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Model 590型 双热导池式色谱分析仪
Model 590 双热导池式在线色谱分析仪
(组分可测至 组分可测至C9+或测至 C6+和 硫化氢含量 组分可测至 或测至 和 硫化氢含量)
Model 575 型 便携式/实验室色谱分析仪
Model 575 型色谱分析仪结构紧凑 适用于实验室和 型色谱分析仪结构紧凑,适用于实验室和 野外流动使用
独特的检测方法
模拟环境室检测设备
所有DANIEL 色谱分析仪在出厂 前都须通过模拟工作环境的72 小 时连续工作测试 任何未通过环境测试的产品和部 件都会被即使更换 因此,DANIEL 保证每台色谱分析 仪 “开箱即可以使用” 模拟的环境测试是充分考虑了色 谱分析仪将要工作的实际工作环 境.
过程控制及实验室 色谱分析仪家族
-最多可以控制16 路样气的分析 -4 个可任意组态编程的控制口便于通讯 (232, 422, 485) -32 UNITS MODBUS 通讯 -可以在一台色谱分析仪中使用两个探头和热导池系统 -控制器本身有很强的存储数据功能,可以储存过去35 天的 分析数据 -与随机软件配合使用,有很强的自诊断功能. -使用原 2251 控制器的用户可以快速升级到2350型 -通过MODEN 可以实现远程组态,监控和故障诊断排除.
Model 500型 500型 过程控制色谱分析仪
现场安装实例
使用DANIEL 过程色谱分析仪有效 使用 减低运行成本 特别适用于天然气处理厂及类似用 途 更短的分析时间有效提高生产效率 结果:有效节省维护成本 有效节省维护成本,提高过程 结果 有效节省维护成本 提高过程 控制的效率
MON 2000 软件多窗口直观显示 分析结果,通讯,数据存储, 分析结果,通讯,数据存储,各种数据比较情况
MON 2000 软件特点 随色谱分析仪附送, 无需特别定购 可现场组态的 Modbus 通讯协议. 4 个独立的串行口 (RS, 232, 422, 485).. 强大的数据分类存储功能 -最主要信息如下 -最近400 次标定数据 -最近 1200 次分析数据. -最近 64 天的日平均分析数据. -最近每路气的分析图表和各个组分对照值等等.
恒温热导池
色谱柱
取样气 管路 6 通阀
色谱分析仪工作原理
Step 1
取样分析之前
Sample Column 3 shut-off Valve Sample Valve Back Flush Valve Column 2
Sample Loop Vent
Vent
Column 1 Dual Column Valve Helium Carrier gas
Sample Valve
Helium Carrier gas
A系统
. Will bias energy readings low because the high BTU contributors drop out of the vapor-phase sample before the GC even has a chance to measure it.
Model 2350 控制器
19” 盘装或架装 ” 由液晶显示和键盘 Complies with EMC Directive
防爆型 NEC/CEC Class 1 Div. 1 IEC Standards-EEx d IIC T4 SUITABLE FOR ZONE 1
Model 2350 控制器的特点
Detector
Analyser Oven
色谱分析仪工作原理
Step 2
5 - 10 秒
Sample Sample shut-off Valve Sample Valve Sample Loop Vent Column 1 C8,C7,C 6 Back Flush Valve Column 2 Vent C5,C 4 C ,C2, CO2 3 Dual Column Valve Helium Carrier gas Detector Column 3 N2 C1
Analyser Oven
色谱分析仪工作原理
Step 3
10 - 42 秒
Sample Sample shut-off Valve Back Flush Valve Column 2 Column 3 C2 CO2 C N2 1 Column 1 Vent Vent C5,C 4 C3 C6,C7 ,C 8 Dual Column Valve Detector
在线天然气色谱分析仪
在线色谱分析仪 565型 Model570 型 & 565型
Model570 型(带有防爆型控制器 带有防爆型控制器)) 带有防爆型控制器
.
Model565 型(控制器安装在安全区域 控制器安装在安全区域)) 控制器安装在安全区域
在线色谱分析仪特点
在任意温度下+/-0.5 BTU (+/- 0.05%) 的重复性. 在相对稳定的温度下 重复性可达+/- .25 BTU (+/- .025%) . 防爆标准高: CSA and CENELEC (Zone 1) for Class 1 Div 1 (Groups B,C, D). 达到 NEC, CEC & IEC 电气标准. 以氦气或氮气为载气,无需仪表风和吹扫. 热导率式探头 (TCD),灵敏度高, 16 bit A/D 转换. 每台色谱分析仪在出厂前都需经过 0-130° F (-18 to +55° C) 的环境检测室检测. 单台色谱分析仪支持多路气分析-最多可分析12路. 分析时间短:每路样气分析时间不超过4分钟 易于使用的现场和远程故障诊断和故障排除功能 基于 WINDOWS 的MON 2000 软件易于使用
用于过程控制的色谱分析仪 Model 500 系列
Model 500
Sample System Oven (Close up) -Heating up to 85C without instrument air. Ideally suited for outdoor installations close-coupled to the sample point
核心技术 3:
核心技术 4:
恒温热导池
-恒温热导池内安装色谱柱和 TCD 探头 -防爆等级 Class I Div I Groups B, C, & D -最简化的外部配置,无需仪表 风,无需吹扫 -无论环境温度的变化,热导池 内的温度偏差不超过+/- 0.1 摄 氏度 (-18 to 55摄氏度) -紧凑精密的内部结构保证了在 野外环境中的长期 ,可靠的运 行
2
Sample Valve
Detector Dual Column Valve
Helium Carrier gas
Analyser Oven
色谱分析仪工作原理
Step 5
165 - 220 秒
Sample Sample shut-off Valve Back Flush Valve Column 2 Column 3 C2 CO2 C1 N 2 Column 1 Vent Vent Dual Column Valve Detector
取样器及多路取样系统简图
DANIEL 色谱分析仪的取样器 不受天然气中冷却的凝析液的 影响 平衡每路样气的压力 减少规一化的影响 减少规一化的影响. 多路气同时分析时 确保各样气 多路气同时分析时,确保各样气 多路气同时分析时 的分析结果独立不互相干扰. 的分析结果独立不互相干扰
色谱分析仪的组成设备:
色谱分析仪特点 色谱分析仪
优越的性能价格比
--精确计量天然气的各个组分含量,天然气密度, 热值,直接服务 于天然气的贸易交接计量 安装成本低---无需分析小屋和空调系统 运行成本低---无需仪表风 维护保养成本低 --多通阀寿命居同类产品之冠,达 五百万次 --严格的质量控制体系和出厂前的72 小时模拟环境测试有效 减少部件故障
.043” ID
微型热导率式探头( 微型热导率式探头(TCD) -在由多通阀和色谱柱将天然 气中的各个组分有效分离开 后, 运用 (TCD) 探头分析各 个组分的含量. -精度和灵敏度高,新的设计 使DANIEL 色谱仪在分析某 些特殊气体组分时无需使用 其他探头.( 例如:FID探头 ) -非常耐用和坚固的设计,在 载气中断和波动的情况下仍 然正常工作. -探头为隔离式,与外界和色 谱柱没有热交换,不受外界影 响.
Sample Valve
Helium Carrier gas
Analyser Oven
色谱分析仪工作原理
Step 4
42 - 165 秒
Sample Sample shut-off Valve Back Flush Valve Column 2 Column 3 C2 CO 2 C 1 N Column 1 Vent Vent C5,C 4 C3
核心技术 2:
紧凑型色谱柱
. 与同行相比,DANIEL 的色谱 柱为1/16英寸,使天然气分 析时间更快,载气消耗量更 小. (10-15 cc/min) 有效的分离天然气的各个组 分,使分析结果更加精确 寿命长,可靠性高 设计时综合考虑了多通阀和 色谱探头的需要,整体一致 性高 色谱柱死区小,无需吹扫.
培训使用成本低 --2350 控制器和MON 2000 软件易学易用,无需专业电脑知识.
核心技术 1:
色谱分析仪的多通阀
独特的取样,色谱柱切换系统 独特的取样 色谱柱切换系统
精致的6 通阀设计 独特的设计源于NASA的产品要求 无需垫圈,密封和润滑,决无杂质污染 采样气不与阀的任何移动部件接触,延长阀 的寿命 每个阀门的寿命大于5 百万次 5 终生保用
Model 2350 控制器特点 -可以使用双探头,满足分析不同的天然气组分 -远程诊断功能方便安装调试和售后服务. -多达4个通讯口可以满足与上位机,流量计算机, 打印机等多种设备通讯的需要. -控制器本身的存储功能强,用户可以不配置单独 的打印机