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医用氧气质量监测系统

医用氧气质量监测系统

TK-5000型医用氧气检测分析系统符合相关标准认证要求,适用于食品药品监管部门对医用氧气的检查和监管。本系统分析仪器的选型、配置及实施方案严格遵循医用氧气的指标要求。所提供的分析仪器完全符合仪器数据表规定的技术指标,并保证设备的完整性和设计合理性。

石化工艺气体分析系统

石化工艺气体分析系统

TK-5000系列化工气体分析系统可针对石化等行业的各种工况量身定制,用于CO、H2S、CO2、H2、NH3、CH4等多种工艺气体的监测和分析。

水泥生产气体分析系统

水泥生产气体分析系统

TK-4000在线气体分析系统适用于水泥生产中高温、高湿、高粉尘等恶劣工况。可实现自动采样和预处理,为优化生产、节能降耗、提高质量、确保安全、保护环境提供关键监测数据。广泛应用于窑尾、粉煤仓、电除尘器进出料口、分解炉进出料口等。

工业炉气体分析系统

工业炉气体分析系统

TK-3000型工业窑炉气体分析系统是专门针对电石炉等高温高粉尘工况而设计的安全监测装置。该系统由采样探头、预处理、分析、控制和校准单元组成,在吸收国外技术的基础上针对恶劣环境进行了优化。适用于矿热炉、电弧炉、回转窑、加热炉等各种工业窑炉的气体分析和监测。

钢铁冶金行业工业气体分析系统

钢铁冶金行业工业气体分析系统

TK-2000系列冶金工艺气体分析系统专为高粉尘、高风险冶金工艺(如高炉喷煤、转炉煤气等)而设计。用于在线测量氧气含量和气体热值,确保工艺安全。系统采用热导、电化学或红外等分析技术,配有可编程PLC全自动控制和液晶显示,输出4~20mA标准信号。支持与工控系统联动,稳定性和可靠性高。

碳排放/温室气体分析仪

碳排放/温室气体分析仪

S2000红外气体分析仪是针对国际环保、碳排放控制和工业过程分析而开发的分析仪器 主要基于气体过滤相关(GFC)技术和非色散红外吸收(NDIR)方法,结合自主设计的长光程气体池(L-Cell)、波长滤波器、红外探测器和高精度信号处理电路 这种配置可实现红外波段气体的定量分析 该分析仪能够测量包括CO2、 CH4、CO、N2O、O2等。

紫外差分烟气分析仪 (DOAS)

紫外差分烟气分析仪 (DOAS)

SUV-100烟气分析仪采用紫外差分光学吸收光谱(DOAS)技术。它能够测量SO2、NO、NO2、O2等多种气体的浓度,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快的特点。可广泛应用于工业过程气体监测、电厂冶金、水泥制造、化肥生产、化工、环保、科研等领域工业生产过程与安全控制。

气相色谱仪

气相色谱仪

S7060气相色谱仪是专用于检测非甲烷总烃(NMHC)和苯系物的分析仪。除了传统色谱仪固有的标准分离和测量系统外,它还配备了灵活的触摸屏操作软件和多功能的测量功能。仪器采用高温伴热双柱并联反吹色谱分离技术,可自动测定分析甲烷、总烃、苯系物的含量。根据总烃含量与甲烷含量之差得出非甲烷总烃含量,显着缩短分析周期。典型应用领域包括涂料制造、有机化工、电线电缆制造、轮胎制造、石油裂解、半导体集成制造、服装制造、药品生产、包装印刷等。

热导气体分析仪

热导气体分析仪

S3000热导率分析仪根据气体热导率的差异来确定气体成分。具体来说,它测量混合气体的热导率以确定其中特定气体的含量。混合气体中的氢气具有很高的热导率,比氮气、氧气等气体高7~8倍。因此,当背景气体或混合物中的其他成分基本保持恒定时,混合气体的导热率主要取决于氢含量。基于这一原理,分析仪可以通过检测混合气体的热导率来准确测量氢气浓度。适用于各种混合气体中氢气百分比浓度的连续自动分析,可广泛应用于石油化工、冶金、电力、生物发酵、空分等行业。

红外气体分析仪

红外气体分析仪

S2000红外气体分析仪是针对国际环保、碳排放控制和工业过程分析而开发的分析仪器 主要基于气体过滤相关(GFC)技术和非色散红外吸收(NDIR)方法,结合自主设计的长光程气体池(L-Cell)、波长滤波器、红外探测器和高精度信号处理电路 这种配置可实现红外波段气体的定量分析 该分析仪能够测量包括CO2、 CH4、CO、N2O、O2等。

氧气分析仪

氧气分析仪

S1000型氧气分析仪采用顺磁氧、离子电流和电化学传感器等多原理传感器。响应时间快,使用寿命长,可同时满足百分比含量、痕量和高纯度级别的分析检测要求。针对不同的气体环境,仪器采用不同技术原理的传感器。结合ARM嵌入式系统,可用于纯气体、惰性气体、特殊气氛(酸性、碱性环境)等多种测量环境下氧气浓度的实时测量和分析。仪表集成了流量控制、温度补偿和压力控制系统,配备人性化的操作平台,具有广泛的实用性。

温室气体在线连续监测系统

温室气体在线连续监测系统

TK-1000型温室气体连续排放监测分析系统是针对当前温室气体排放监测现状而开发的固定排放源监测系统,为实现“碳达峰”和“碳中和”目标提供数据支撑。通过直接测量CO2、CH4、N2O等气体浓度以及烟气流量、湿度等参数,即可轻松获得排放量,大大提高了数据准确性。该系统采用模块化设计,操作简单,具有明显的优势。该系统可实现实时、准确、自动的碳排放核算。与通过物质平衡计算获得的碳排放数据相比,利用实时监测数据建立基于监测数据的碳排放核算方法,可以进一步提高碳排放核算数据的准确性和实时性。

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