Introduction
Notre analyseur d'hydrogène (H600) modèle ESE-IR-2 permet de mesurer avec précision l'hydrogène dans des mélanges de cinq gaz. Dans la plupart des industries, ce mélange gazeux comprend l'oxygène, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane et l'hydrogène (O2 / CO / CO2 / CH4 / H2). Notre méthodologie de mesure et de correction est conçue pour garantir que les analyseurs de gaz sont équipés des paramètres appropriés pour calculer avec précision les concentrations d'hydrogène dans le mélange gazeux.
Mesure du gaz H2 de ppm à %
Spécifications techniques | |||||
| GAS | Gamme la plus basse | Gamme la plus élevée | Résolution LR | Résolution RH | Précision FS |
| CO | 0 to 5 % | 0 to 100 % | 0,001% | 0,01% | ≤ ± 2% |
| CO2 | 0 to 5 % | 0 to 100 % | 0,001% | 0,01% | ≤ ± 2% |
| CH4 | 0 to 5 % | 0 to 100 % | 0,001% | 0,01% | ≤ ± 2% |
| Cn | 0 to 10 % | 0,001% | 0,01% | ≤ ± 2% | |
| DÉTECTEUR DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (TCD) | |||||
| H2 | 0 to 20 % | 0 to 100 % | 0,01 % | 0,01 % | ≤ ± 3% |
| DETECTEUR ELECTROCHIMIQUE (ECD) | |||||
| O2 | 0 to 25 % | 0,01% | 0,01% | ≤ ± 3% | |
Les analyseurs d'hydrogène basés sur la technologie des détecteurs à conductivité thermique (TCD) ou électrochimique (ECD) sont couramment utilisés pour mesurer la concentration d'hydrogène gazeux dans diverses applications. Ces deux méthodes sont efficaces pour détecter et quantifier les niveaux d'hydrogène.
Nous utilisons la technologie TCD (détecteur de conductivité thermique) dans les analyseurs de gaz hydrogène, y compris ceux conçus pour l'analyse de gaz hydrogène.
Dans un analyseur d'hydrogène TCD, le principe de fonctionnement repose sur la différence de conductivité thermique entre l'hydrogène et les autres gaz présents dans l'échantillon. Le détecteur de conductivité thermique utilise deux éléments thermosensibles, souvent des fils de platine ou de tungstène. Il chauffe les deux capteurs pour maintenir une température constante. De plus, il expose un élément au gaz de référence, tel que l'air ou un gaz inerte, tandis que l'autre est en contact avec le gaz échantillon contenant de l'hydrogène. Il compare ainsi la différence de conductivité thermique entre les deux flux gazeux.
Lorsque le gaz échantillon traverse le TCD, la conductivité thermique du gaz de référence reste constante, tandis que la conductivité thermique du gaz échantillon change en raison de la présence d'hydrogène. La différence de conductivité thermique entre les gaz de référence et d'échantillon provoque un déséquilibre de température entre les deux éléments du TCD. Cette différence de température est mesurée et convertie en un signal électrique, qui est ensuite corrélé à la concentration en hydrogène dans le gaz échantillon.
Les analyseurs d'hydrogène gazeux basés sur TCD offrent plusieurs avantages :
La technologie TCD est largement utilisée dans diverses applications où une mesure précise et fiable des concentrations d'hydrogène gazeux est requise, notamment la production, le stockage et la distribution d'hydrogène, les systèmes de piles à combustible, les processus industriels et la surveillance de la sécurité de l'hydrogène.
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