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VOCs Online-Messsystem CGC-100

VOCs Online measurement system

VOCs Online-Messsystem CGC-100

Das Online-Messsystem SIGAS CGC-100 VOCs überwacht den Gesamtkohlenwasserstoffgehalt außer Methan und die Bestandteile charakteristischer Schadstofffaktoren in festen Emittenten und stellt eine Verbindung zur Überwachungsausrüstung der Umweltschutzbehörde her.

  • Typ :

    CGC-100

Das VOC-Online-Messsystem CGC-100 nutzt Online-Gaschromatographie mit FID-Detektor, um unterschiedliche Schadstoffe in verschiedenen Fabriken entsprechend den lokalen Umweltanforderungen zu erkennen. CGC-100 kann auch verschiedene OEM-Anforderungen von Kunden erfüllen, um weitere Komponenten oder Funktionen hinzuzufügen.

  • CH4, THC, NMHC
  • BETX wie: Benzol, Methylbenzol, Xylol;
  • Andere charakteristische flüchtige organische Verbindungen in Emissionsquellen (einschließlich geruchsintensiver organischer Verbindungen)

 

SIGAS CGC-100 VOCs Online-Messsystem, ausgestattet mit einem High-End-Prozesschromatographen, der manuelle und automatische Probenahme und Analyse ermöglicht, ausgestattet mit einem FID-Wasserstoff-Flammenionendetektor, der eine gute Linearität bei der Erkennung brennbarer Kohlenwasserstoffe zeigt.

 

Anwendung

▪ Industrielle Umweltschutzkontrolle (Halbleiter-, Strom-, Chemie-, Metallurgieindustrie usw.)

 

Produktvorteile:

  • Standardmethode: Die FID-Gaschromatographie (GC) ist eine international anerkannte Standardmethode zum Nachweis flüchtiger organischer Verbindungen (VOC).
  • Hochtemperatur-Tracing-Verfahren für den gesamten Prozess: um sicherzustellen, dass das gemessene Gas nicht kondensiert, keine Kondensation auftritt, die Rohrleitung nicht blockiert ist und VOC-Komponenten ohne Verlust zur Messung an den Analysator übertragen werden, wodurch die Authentizität und Wirksamkeit der Messwerte sichergestellt wird.
  • Flexible Erweiterung: Das System kann den Gesamtkohlenwasserstoffgehalt, den Gesamtkohlenwasserstoffgehalt ohne Methan, die Benzolreihe, Gerüche und Hunderte weiterer organischer Abgase überwachen und kann mit hervorragender Skalierbarkeit an die unterschiedlichen Überwachungsanforderungen der Kunden angepasst werden.
  • Automatisierung und Intelligenz: Ein automatischer, unbemannter Betrieb des gesamten Systems kann realisiert werden.

  

Spezifikation:

 

 

Systemdaten

Stromversorgung

Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz8KW (inkl. Systemausstattung und Klimaanlage)

Ausrüstung Luft

(0,4–0,6) MPa, Gasverbrauch 15 Nm3/h, Taupunkt: -20 °C, ölfrei, wasserfrei

Ausgangssignal

DCA (4-20) mA; Betrieb (Auto, Manuell), Wartung, Störung; RS485, RS232, TCP/IP

Umgebungstemperatur.

Innenbereich 1535℃Draußen -2050℃

Umgebungsfeuchtigkeit

≤85% rel.

Druck

86-106 kPa

Messelemente

NMHC, Benzol, Methylbenzol, Xylol, Temp., Druck, Durchfluss.

Probenahme

Probenahmesonde + Hochtemperatur-Probenahmeprozess

Überwachungssystem

Online-Gaschromatographie

Geräteschrank

GC, Systemsteuerungselement, Gasleitungselement, Stromversorgung: 220 VAC, Schutzart: IP55

Probenahmesonde

Schutzart: IP65

Gasmessung

 

GC

Detektor: FID

Nachweisgrenze < 0,1 mg/m³

Messbereich 0-50/100/200/1000/5000mg/Nm3 einstellbar

RSD ≤ 3 %

Linearität ≤5 % FS

Anzeigefehler: zugehöriger Fehler <10 %

Messzyklus

Wasserstoffgenerator

Stickstoff

Standardgas

 

< 2 Minuten

Wasserstoffreinheit: 99,999 %; Wasserstofffluss: 20 ml/min; Arbeitsdruck: 0,3 MPa;

Stickstoffreinheit: 99,999 %; Stickstofffluss: 45 ml/min; Arbeitsdruck: 0–0,4 MPa;

Standardgas: C3H8+CH4+N2, Benzol+Methylbenzol+Xylol+N2;

Standard-Gasfluss: 30 ml/min; Arbeitsdruck: 0,2 MPa;

Temp., Druck, Durchfluss

Temp.

Druck

Fließen

Installation

Messmethode: Platinwiderstand; Bereich: 0300 °C; Genauigkeit: ±0,5 % FS

Messmethode: Drucksensor; Bereich: -5KPa+5 kPa; Genauigkeit: ±0,5 % FS

Messmethode: Staurohr-Differenzdruck; Bereich: 040 m/s; Genauigkeit: ±1 %

Flanschmontage

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