便攜式煤氣熱值分析儀LZC-100
產(chǎn)品概述
便攜式煤氣熱值分析儀LZC-100是由上海良瞻電子科技有限公司開發(fā)的,采用紅高精度的紅外傳感器原理和分析控制技術(shù)模塊化設(shè)計的熱值分析儀。具有水平。適合煤氣、天然氣、液化石油氣、沼氣項目各測點(diǎn)的熱值分析,包括分析CO、H2、CO2、CH4、CnHm、、H2S、H2O 。通過工藝氣樣條件的系統(tǒng)設(shè)計,所實現(xiàn)的正確匹配與合理組合,使CO、H2、CO2、CH4、CnHm、、H2S、H2O 分析儀器能很好適應(yīng)項目熱值分析各測點(diǎn)的中的特殊工藝條件。系統(tǒng)能自動、連續(xù)、準(zhǔn)確、可靠地分析各測點(diǎn)的中CO、H2、CO2、CH4、CnHm、、H2S、H2O 的含量和熱值。
適用領(lǐng)域
LZG-100廣泛應(yīng)用于天然氣,氣田氣或稱*氣,石油氣,凝析氣田氣分析;液化石油氣主要成分為丙烷、丁烷等;煤氣主要成分分析;煤礦礦井氣主要成分分析;可燃冰探測、沼氣、生物燃?xì)夥治觥_m用單位包括:燃?xì)廨啓C(jī),天然氣田,冶煉廠,石化廠,高爐,焦?fàn)t,鋼鐵廠,發(fā)電廠,煤氣公司,沼氣和垃圾焚燒,玻璃和陶瓷工廠等。
測試原理
分析系統(tǒng)把天然氣從工藝管道中抽取出來,經(jīng)過一級過濾、穩(wěn)壓、冷凝除水、精細(xì)過濾獲得能夠滿足氣體分析儀器要求的干燥樣氣,通過流量調(diào)節(jié)進(jìn)入電化學(xué)、紅外、熱導(dǎo)氣體分析儀器測出混合氣體中CO,H2,CH4等組份的體積百分含量,系統(tǒng)整個工作過程都通過可編程控制器(PLC)來實現(xiàn)自動控制,各組份體積百分含量對應(yīng)的4~20mA電流信號接入PLC模擬量輸入輸出模塊,由于 CO、CH4、H2deng氣體各個組份具有不同的熱值,根據(jù)組份體積百分含量與對應(yīng)的單一組份熱值之間存在的關(guān)系,通過搭建數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過數(shù)學(xué)公式運(yùn)算即可獲得混合氣體的熱值。熱值的計算過程通過可編程控制器(PLC)軟件編程實現(xiàn)。各個組份的體積百分含量對應(yīng)的電流信號通過可編程控制器(PLC)從PLC模擬量輸入輸出模塊不斷讀取,經(jīng)過計算得到在線氣體的熱值,熱值量對應(yīng)的模擬4~20mA電流信號通過PLC模擬量輸入輸出模塊傳送到CCR系統(tǒng)中,同時通過液晶顯示屏可直觀地監(jiān)測到各個組份體積百分含量值及熱值量(KJ/M3)。實踐證明,使用氣體組份體積百分含量計算熱值所得到的結(jié)果與熱值儀測量出的結(jié)果趨勢基本*,但計算熱值要比熱值儀的測量輸出對過程變化的響應(yīng)要快很多,計算熱值幾乎沒有滯后時間
技術(shù)參數(shù)
◎測量指標(biāo):CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm、H2S、H2O(可任選1-8種組分)的濃度,熱值
◎測量方法:CO、CO2、CH4、CnHm :NDIR紅外; H2:TCD熱導(dǎo); H2S、O2:ECD電化學(xué)
◎量 程:CO:0-75% CO2:0-25% CH4:0-40%、H2:0-75% O2:0-25% CnHm:0-5%
◎分 辨 率:CO、CO2、CH4、H2、O2、H2S 、CnHm:0.01%
◎精 度:CO、CO2、CH4、CnHm、H2S、H2O:≤±1%FS; H2、O2:≤±2%FS
◎重復(fù)誤差:CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm:≤1%
◎*流量:0.7-1.2L/min
◎進(jìn)氣壓力:2kPa-50kPa
◎響應(yīng)時間:T90<10s(NDIR)
◎信號輸出:RS-232數(shù)字輸出、4-20mA模擬輸出
◎工作電源:配DC12.6V大容量可充電鋰電池供電
產(chǎn)品優(yōu)勢
◎設(shè)備技術(shù)方案*、結(jié)構(gòu)簡明
◎進(jìn)口傳感器性能可靠
◎自由選擇搭配參數(shù),量程可定制
◎LED觸摸屏,人性化設(shè)計
◎自動化程度高、操作簡便、維護(hù)量小
◎手提攜帶,快速檢測不同點(diǎn)熱值分析
◎開放的通訊接口,方便打印和網(wǎng)絡(luò)連接。
煤氣知識
國外煤氣化技術(shù)的發(fā)展zui早可追溯到1780年,早期的煤氣化技術(shù)主要是以燃料氣為主。移動床氣化是zui早發(fā)展的煤氣化技術(shù),以塊煤為原料,以空氣、水蒸氣為氣化劑,固態(tài)排渣,發(fā)生爐煤氣。1880年德國設(shè)計了世界上*臺常壓移動床空氣間歇?dú)饣癄t,1913年被美國氣體公司改革成UGI爐。UGI爐是以焦炭為原料,用間歇?dú)饣扑簹饣虬胨簹狻?次世界大戰(zhàn)后,隨著甲醇、合成氨,F一T合成等為代表的合成化學(xué)工業(yè)的發(fā)展,為了滿足合成原料氣的需要,1926年*代流化床Winkler氣化爐實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。隨著工業(yè)制氧技術(shù)的成功,又發(fā)展了新的用氧氣氣化的技術(shù)。1939年移動床加壓氣化Lurgi爐實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。1952年*代氣流床氣化K一T爐實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。20世紀(jì)30-50年代,國外煤氣化技術(shù)取得了很大的成就。20世紀(jì)50年代以后,隨著石油和天然氣工業(yè)的發(fā)展,常壓固定床氣化爐在國外逐漸被淘汰,其它煤氣化技術(shù)的發(fā)展也基本處于停滯狀態(tài)。
現(xiàn)代煤氣化技術(shù)的發(fā)展得益于石油危機(jī)。*次石油危機(jī)時,發(fā)達(dá)國家出于對石油、天然氣供應(yīng)前景的預(yù)測,把發(fā)展煤氣化技術(shù)作為替代石油天然氣的重要手段,加快了現(xiàn)代煤氣化的開發(fā)。20世紀(jì)70年代后實現(xiàn)工業(yè)化的爐型有:加壓固定床液態(tài)排渣氣化爐(BGL爐),加壓流化床氣化爐(HTW爐、U一Gas爐、KBR爐、CFB氣化爐和恩德爐),加壓粉煤水煤漿氣化(GE爐、Destec爐),干煤粉加壓氣化(Shell爐、Prenflo爐和GSP爐)。這一時期發(fā)的氣化爐型是目前現(xiàn)代煤化工發(fā)展的主要選擇爐型。