规格 | |||||
| 煤气 | 最低范围 | 最高范围 | 近距分辨率 | 人力资源分辨率 | 精度FS |
| CO | 0-5% | 0-100% | 0,001 % | 0,01 % | ≤±2% |
| CO2 | 0-5% | 0-100% | 0,001 % | 0,01 % | ≤±2% |
| CH4 | 0-5% | 0-100% | 0,001 % | 0,01 % | ≤±2% |
| Cn | 0-10% | 0,001 % | 0,01 % | ≤±2% | |
| 热导检测器 (TCD) | |||||
| H2 | 0-20% | 0-100% | 0,01% | 0,01% | ≤±3% |
| 电化学检测器 (ECD) | |||||
| O2 | 0-25% | 0,01 % | 0,01 % | ≤±3% | |
基于热导检测器 (TCD) 或电化学检测器 (ECD) 技术的氢气分析仪常用于测量各种应用中的氢气浓度。TCD 和 ECD 都是检测和量化氢气含量的有效方法。
我们在氢气分析仪中使用TCD(热导检测器)技术,包括专为氢气分析而设计的分析仪。
TCD 氢气分析仪的工作原理基于样品中氢气与其他气体之间的热导率差异。热导检测器使用两个温度敏感元件,通常是铂丝或钨丝。它加热两个传感器以保持恒温。此外,它将一个元件暴露于参比气体(例如空气或惰性气体)中,而另一个元件则接触含氢样品气体。从而比较两股气流之间的热导率差异。
当样气流经TCD时,参比气体的热导率保持恒定,而样气的热导率由于氢气的存在而发生变化。 参比气体和样品气体之间的热导率差异导致 TCD 的两个元件之间的温度不平衡。 测量该温差并将其转换为电信号,然后将其与样气中的氢气浓度相关联。
基于 TCD 的氢气分析仪具有以下几个优点:
TCD 技术广泛应用于需要准确可靠测量氢气浓度的各种应用,包括氢气生产、储存和分配、燃料电池系统、工业过程和氢气安全监测。
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