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Das medizinische Sauerstoffdetektions- und -analysesystem Modell TK-5000 erfüllt die Anforderungen relevanter Standardzertifizierungen und eignet sich für die Inspektion und Überwachung von medizinischem Sauerstoff durch Lebensmittel- und Arzneimittelaufsichtsbehörden. Das Auswahl-, Konfigurations- und Implementierungsschema der Analysegeräte in diesem System entspricht strikt den Indexanforderungen für medizinischen Sauerstoff. Die bereitgestellten Analysegeräte erfüllen vollständig die im Gerätedatenblatt angegebenen technischen Spezifikationen und gewährleisten die Integrität und Designrationalität der Geräte.
Das Gasanalysesystem der TK-5000-Serie für die chemische Industrie kann an verschiedene Arbeitsbedingungen in Branchen wie der Petrochemie zur Überwachung und Analyse mehrerer Prozessgase, einschließlich CO, H2S, CO2, H2, NH3 und CH4, angepasst werden.
Das Online-Gasanalysesystem TK-4000 wird bei rauen Arbeitsbedingungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Staubentwicklung in der Zementproduktion eingesetzt. Es kann eine automatische Probenahme und Vorverarbeitung realisieren und wichtige Überwachungsdaten zur Optimierung der Produktion, zur Energieeinsparung, zur Reduzierung des Verbrauchs, zur Verbesserung der Qualität, zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Umwelt bereitstellen. Es wird häufig in Ofenhecks, Kohlenstaubsilo, Ein- und Auslass von Elektrofiltern, Ein- und Auslass von Kalzinatoren usw. verwendet.
Das Industrieofen-Gasanalysesystem Modell TK-3000 ist ein Sicherheitsüberwachungsgerät, das speziell für Arbeitsbedingungen mit hohen Temperaturen und hoher Staubentwicklung, wie z. B. Calciumcarbidöfen, entwickelt wurde. Das System besteht aus Probenahmesonde, Vorverarbeitungs-, Analyse-, Steuer- und Kalibrierungseinheiten und ist auf der Grundlage absorbierender ausländischer Technologien für raue Umgebungen optimiert. Es eignet sich für die Gasanalyse und Überwachung verschiedener Industrieöfen, einschließlich Unterpulveröfen, Elektrolichtbogenöfen, Drehrohröfen und Heizöfen.
Das metallurgische Prozessgasanalysesystem der TK-2000-Serie ist speziell für metallurgische Prozesse mit hohem Staubgehalt und hohem Risiko (wie Hochofenkohleinspritzung, Konvertergas usw.) konzipiert. Es dient zur Online-Messung des Sauerstoffgehalts und des Brennwerts von Gasen, um die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Das System nutzt Analysetechnologien wie Wärmeleitfähigkeit, Elektrochemie oder Infrarot, ist mit einer programmierbaren vollautomatischen SPS-Steuerung und einem LCD-Display ausgestattet und gibt 4–20-mA-Standardsignale aus. Es unterstützt die Anbindung an industrielle Steuerungssysteme und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit aus.
Der Infrarot-Gasanalysator S2000 ist ein Analysegerät, das für den internationalen Umweltschutz, die Kohlenstoffemissionskontrolle und die Analyse industrieller Prozesse entwickelt wurde. Er basiert hauptsächlich auf der Gasfilterkorrelationstechnologie (GFC) und der Methode der nichtdispersiven Infrarotabsorption (NDIR) in Kombination mit unabhängig entwickelten Langweg-Gaszellen (L-Zelle), Wellenlängenfiltern, Infrarotdetektoren und hochpräzisen Signalverarbeitungsschaltungen. Diese Konfiguration ermöglicht die quantitative Analyse von Gasen im Infrarotband. Der Analysator ist in der Lage, die Konzentrationen verschiedener Gase zu messen, einschließlich CO2, CH4, CO, N2O, O2 und andere。
Der Rauchgasanalysator SUV-100 nutzt die Technologie der UV-Differential-Optik-Absorptionsspektroskopie (DOAS). Es ist in der Lage, die Konzentrationen mehrerer Gase, einschließlich SO₂, NO, NO₂ und O₂, zu messen und zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit, hervorragende Zuverlässigkeit und schnelle Reaktionsgeschwindigkeit aus. Es kann umfassend zur Prozess- und Sicherheitskontrolle in der industriellen Produktion in Bereichen wie der industriellen Prozessgasüberwachung, der Kraftwerksmetallurgie, der Zementherstellung, der Herstellung chemischer Düngemittel, der chemischen Industrie, dem Umweltschutz und der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden.
Der Gaschromatograph S7060 ist ein Analysator zur Erkennung von Nicht-Methan-Gesamtkohlenwasserstoffen (NMHC) und Benzolreihen. Zusätzlich zu den standardmäßigen Trenn- und Messsystemen herkömmlicher Chromatographen ist er mit einer flexiblen Touchscreen-Bediensoftware und vielseitigen Messfunktionen ausgestattet. Mithilfe der Hochtemperatur-Begleitheizungs-Doppelsäulen-Parallel-Backflush-Chromatographie-Trenntechnologie kann das Gerät den Gehalt an Methan, Gesamtkohlenwasserstoffen und Benzolreihen automatisch messen und analysieren. Der Gehalt an Nicht-Methan-Gesamtkohlenwasserstoffen wird aus der Differenz zwischen dem Gesamtkohlenwasserstoffgehalt und dem Methangehalt abgeleitet, was den Analysezyklus erheblich verkürzt. Zu den typischen Anwendungsfeldern gehören die Herstellung von Beschichtungen, die organische chemische Industrie, die Herstellung von Drähten und Kabeln, die Herstellung von Reifen, das Cracken von Erdöl, die integrierte Halbleiterfertigung, die Bekleidungsherstellung, die pharmazeutische Produktion, Verpackung und Druck usw.
Der Wärmeleitfähigkeitsanalysator S3000 bestimmt Gaskomponenten anhand der Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit von Gasen. Konkret misst es die Wärmeleitfähigkeit eines Mischgases, um den Gehalt eines bestimmten Gases darin zu bestimmen. Wasserstoff im Mischgas hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, die sieben- bis achtmal höher ist als die von Stickstoff, Sauerstoff und anderen Gasen. Wenn daher das Hintergrundgas oder andere Komponenten in der Mischung grundsätzlich konstant bleiben, hängt die Wärmeleitfähigkeit des Mischgases im Wesentlichen vom Wasserstoffgehalt ab. Basierend auf diesem Prinzip kann der Analysator die Wasserstoffkonzentration genau messen, indem er die Wärmeleitfähigkeit des Mischgases erfasst. Es eignet sich für die kontinuierliche und automatische Analyse der Wasserstoffkonzentration in verschiedenen Mischgasen und kann in Branchen wie Petrochemie, Metallurgie, Elektrizität, biologischer Fermentation und Luftzerlegung weit verbreitet eingesetzt werden.
Der Infrarot-Gasanalysator S2000 ist ein Analysegerät, das für den internationalen Umweltschutz, die Kohlenstoffemissionskontrolle und die Analyse industrieller Prozesse entwickelt wurde. Er basiert hauptsächlich auf der Gasfilterkorrelationstechnologie (GFC) und der Methode der nichtdispersiven Infrarotabsorption (NDIR) in Kombination mit unabhängig entwickelten Langweg-Gaszellen (L-Zelle), Wellenlängenfiltern, Infrarotdetektoren und hochpräzisen Signalverarbeitungsschaltungen. Diese Konfiguration ermöglicht die quantitative Analyse von Gasen im Infrarotband. Der Analysator ist in der Lage, die Konzentrationen verschiedener Gase zu messen, einschließlich CO2, CH4, CO, N2O, O2 und andere。
Der Sauerstoffanalysator Modell S1000 verwendet Mehrprinzipsensoren, darunter paramagnetische Sauerstoff-, Ionenstrom- und elektrochemische Sensoren. Es zeichnet sich durch eine schnelle Reaktionszeit und eine lange Lebensdauer aus und kann gleichzeitig die Analyse- und Erkennungsanforderungen für Prozentgehalt, Spuren und Hochreinheit erfüllen. Für unterschiedliche Gasumgebungen verwendet das Instrument Sensoren mit unterschiedlichen technischen Prinzipien. In Kombination mit dem eingebetteten ARM-System kann es zur Echtzeitmessung und -analyse der Sauerstoffkonzentration in verschiedenen Messumgebungen wie reinem Gas, Inertgas und spezieller Atmosphäre (saure und alkalische Umgebungen) verwendet werden. Das Gerät ist mit Durchflusskontroll-, Temperaturkompensations- und Druckkontrollsystemen ausgestattet, verfügt über eine benutzerfreundliche Bedienplattform und bietet eine breite Benutzerfreundlichkeit.
Das kontinuierliche Überwachungs- und Analysesystem für Treibhausgasemissionen, Modell TK-1000, ist ein festes Überwachungssystem für Emissionsquellen, das als Reaktion auf den aktuellen Stand der Überwachung von Treibhausgasemissionen entwickelt wurde und Datenunterstützung für die Erreichung der Ziele „Kohlenstoffspitzenwert“ und „Kohlenstoffneutralität“ bietet. Das Emissionsvolumen kann einfach durch direkte Messung der Konzentrationen von Gasen wie CO₂, CH₄ und N₂O sowie von Parametern wie Rauchgasdurchfluss und Luftfeuchtigkeit ermittelt werden, was die Datengenauigkeit erheblich verbessert. Durch den modularen Aufbau und die einfache Bedienung bietet das System deutliche Vorteile. Das System kann eine genaue und automatische Echtzeit-Bilanzierung der CO2-Emissionen realisieren. Im Vergleich zu CO2-Emissionsdaten, die über die Materialbilanzberechnung erhalten werden, werden Echtzeit-Überwachungsdaten verwendet, um eine auf Überwachungsdaten basierende CO2-Bilanzierungsmethodik zu etablieren, die die Genauigkeit und Echtzeitleistung von CO2-Bilanzierungsdaten weiter verbessern kann.