Analizador de hidrógeno (H2) ESE-IR-600

Analizador de hidrógeno (H2) ESE-IR-600

Analizador de hidrógeno (H2) ESE-IR-600

Introducción

Nuestro analizador de hidrógeno (H₂) modelo ESE-IR-600 permite medir con precisión el hidrógeno en mezclas de cinco gases. En la mayoría de las industrias, las mezclas de gases incluyen oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e hidrógeno (O₂/CO/CO₂/CH₄/H₂). Nuestra metodología de medición/corrección está diseñada para garantizar que los analizadores de gases cuenten con la configuración correcta para calcular con precisión las concentraciones de hidrógeno en la mezcla.

Medición de gas H2 de ppm a % 

Aplicaciones

  • Producción y pureza de hidrógeno.
  • Gas de síntesis y gasificación
  • Pirólisis
  • Siderurgia
  • Producción de electricidad
  • Tratamiento térmico de metales
Utilizamos tecnología TCD (Detector de Conductividad Térmica) en analizadores de gas hidrógeno, incluidos aquellos diseñados para el análisis de gas hidrógeno. En un analizador de hidrógeno basado en TCD, el principio de funcionamiento se basa en la diferencia de conductividad térmica entre el hidrógeno y otros gases presentes en la muestra. El detector de conductividad térmica utiliza dos elementos sensibles a la temperatura, generalmente alambres de platino o tungsteno. Calienta ambos sensores para mantener una temperatura constante. Además, expone un elemento al gas de referencia, como aire o gas inerte, mientras que el otro entra en contacto con el gas de muestra que contiene hidrógeno. En consecuencia, compara la diferencia de conductividad térmica entre las dos corrientes de gas. Cuando el gas de muestra fluye a través del TCD, la conductividad térmica del gas de referencia permanece constante, mientras que la conductividad térmica del gas de muestra cambia debido a la presencia de hidrógeno. La diferencia en la conductividad térmica entre los gases de referencia y de muestra provoca un desequilibrio de temperatura entre los dos elementos del TCD. Esta diferencia de temperatura se mide y se convierte en una señal eléctrica, que luego se correlaciona con la concentración de hidrógeno en el gas de muestra. Los analizadores de gas hidrógeno basados ​​en TCD ofrecen varias ventajas:
  1. Alta sensibilidad : La tecnología TCD proporciona una alta sensibilidad al gas hidrógeno, lo que permite realizar mediciones exactas y precisas incluso en concentraciones bajas.
  2. Amplio rango de medición : Los analizadores basados ​​en TCD pueden medir una amplia gama de concentraciones de hidrógeno, desde niveles de trazas hasta porcentajes altos.
  3. Rápido Tiempo de Respuesta : Los sensores TCD ofrecen tiempos de respuesta rápidos, lo que permite monitorear y detectar cambios en la concentración de hidrógeno en tiempo real.
  4. Selectividad : La tecnología TCD es relativamente selectiva con el hidrógeno y puede distinguirlo de otros gases presentes en la muestra.
  5. Robusto y confiable : Los sensores TCD tienen un diseño simple sin partes móviles, lo que los hace robustos y confiables. Pueden soportar duras condiciones de funcionamiento y requieren un mantenimiento mínimo.
La tecnología TCD se usa ampliamente en diversas aplicaciones donde se requiere una medición precisa y confiable de las concentraciones de gas hidrógeno, incluida la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno, sistemas de celdas de combustible, procesos industriales y monitoreo de la seguridad del hidrógeno.  

Especificaciones

GASRango más bajorango más altoresolución LRresolución de recursos humanosPrecisión FS
CO0-5%0-100%0,001%0,01%≤ ± 2%
CO20-5%0-100%0,001%0,01%≤ ± 2%
CH40-5%0-100%0,001%0,01%≤ ± 2%
Cn0-10%0,001%0,01%≤ ± 2%
DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (TCD)
H20-20%0-100%0,01%0,01%≤ ± 3%
DETECTOR ELECTROQUÍMICO (ECD)
O20-25%0,01%0,01%≤ ± 3%

Los analizadores de hidrógeno basados en la tecnología de Detector de Conductividad Térmica (TCD) o Detector Electroquímico (ECD) se utilizan comúnmente para medir la concentración de hidrógeno en diversas aplicaciones. Tanto el TCD como el ECD son métodos eficaces para detectar y cuantificar los niveles de hidrógeno.

  1. Detector de Conductividad Térmica (TCD):
    • TCD funciona según el principio de que diferentes gases tienen diferentes conductividades térmicas. Cuando hay hidrógeno presente, cambia la conductividad térmica de la mezcla de gases y el detector mide este cambio.
    • Los analizadores de gas hidrógeno basados ​​en TCD pueden proporcionar mediciones precisas de la concentración de hidrógeno en porcentaje (%).
  2. Detector de captura de electrones (ECD):
    • El ECD funciona midiendo la conductividad eléctrica del gas. En presencia de hidrógeno, ciertos gases se vuelven más conductores debido a la captura de electrones por las moléculas de hidrógeno.
    • Los analizadores de gas hidrógeno basados ​​en ECD son sensibles y pueden medir concentraciones muy bajas, a menudo en partes por millón (ppm).

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Aplicaciones

  • Producción y pureza de hidrógeno.
  • Gas de síntesis y gasificación
  • Pirólisis
  • Siderurgia
  • Producción de electricidad
  • Tratamiento térmico de metales

Utilizamos tecnología TCD (Detector de Conductividad Térmica) en analizadores de gas hidrógeno, incluidos aquellos diseñados para el análisis de gas hidrógeno.

En un analizador de hidrógeno basado en TCD, el principio de funcionamiento se basa en la diferencia de conductividad térmica entre el hidrógeno y otros gases presentes en la muestra. El detector de conductividad térmica utiliza dos elementos sensibles a la temperatura, generalmente alambres de platino o tungsteno. Calienta ambos sensores para mantener una temperatura constante. Además, expone un elemento al gas de referencia, como aire o gas inerte, mientras que el otro entra en contacto con el gas de muestra que contiene hidrógeno. En consecuencia, compara la diferencia de conductividad térmica entre las dos corrientes de gas.

Cuando el gas de muestra fluye a través del TCD, la conductividad térmica del gas de referencia permanece constante, mientras que la conductividad térmica del gas de muestra cambia debido a la presencia de hidrógeno. La diferencia en la conductividad térmica entre los gases de referencia y de muestra provoca un desequilibrio de temperatura entre los dos elementos del TCD. Esta diferencia de temperatura se mide y se convierte en una señal eléctrica, que luego se correlaciona con la concentración de hidrógeno en el gas de muestra.

Los analizadores de gas hidrógeno basados ​​en TCD ofrecen varias ventajas:

  1. Alta sensibilidad : La tecnología TCD proporciona una alta sensibilidad al gas hidrógeno, lo que permite realizar mediciones exactas y precisas incluso en concentraciones bajas.
  2. Amplio rango de medición : Los analizadores basados ​​en TCD pueden medir una amplia gama de concentraciones de hidrógeno, desde niveles de trazas hasta porcentajes altos.
  3. Rápido Tiempo de Respuesta : Los sensores TCD ofrecen tiempos de respuesta rápidos, lo que permite monitorear y detectar cambios en la concentración de hidrógeno en tiempo real.
  4. Selectividad : La tecnología TCD es relativamente selectiva con el hidrógeno y puede distinguirlo de otros gases presentes en la muestra.
  5. Robusto y confiable : Los sensores TCD tienen un diseño simple sin partes móviles, lo que los hace robustos y confiables. Pueden soportar duras condiciones de funcionamiento y requieren un mantenimiento mínimo.

La tecnología TCD se usa ampliamente en diversas aplicaciones donde se requiere una medición precisa y confiable de las concentraciones de gas hidrógeno, incluida la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno, sistemas de celdas de combustible, procesos industriales y monitoreo de la seguridad del hidrógeno.

 

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