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Mikrocomputer-Wasserstoffanalysator – Automatisiertes System zur Kohlenstoff- und Wasserstoffanalyse in Kohle

Prüfgeräte für Kohle & Koks

Mikrocomputer-Wasserstoffanalysator – Automatisiertes System zur Kohlenstoff- und Wasserstoffanalyse in Kohle

Artikelnummer : KT-TE36

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Messbereich (H & C)
0,00 % – 100,00 %
Betriebstemperaturen des Ofens
Verbrennung: 850±3 °C | Umwandlung: 350±3 °C (Genauigkeit: ±1 °C)
Analysezykluszeit
Wasserstoff: ~10 Min. | Kohlenstoff: ~15 Min.
ISO & CE icon

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Produktübersicht

Dieser Mikrocomputer-Wasserstoffanalysator bietet fortschrittliche Elementaranalysen für die Energieforschung, Brennstoffklassifizierung und Materialprüflabore. Das automatisierte Analysegerät wurde für die simultane oder dedizierte Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff entwickelt und wandelt brennbare Elemente in festen Materialien durch kontrollierte Hochtemperaturverbrennung in messbare Gase um. Durch den Einsatz hocheffizienter coulometrischer Titration zur Feuchtigkeitsdetektion in Kombination mit gravimetrischer Kohlendioxidabsorption liefert dieses Gerät analytischen Laboren schnelle, hochreproduzierbare Daten, die direkt etablierten Industriestandards entsprechen.

Das System wurde primär für die Prüfung von Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit, Kohle-Wasser-Suspensionen und diversen festen kohlenstoffhaltigen Substanzen konzipiert und automatisiert den gesamten Analyseablauf von der Probenzufuhr bis zur Datenberechnung. Industrielabore in den Bereichen Wärmekrafterzeugung, Metallurgie, geologische Exploration und chemische Verfahrenstechnik verlassen sich auf diesen Analysator, um die Prüfung fester Brennstoffe zu standardisieren, die Verbrennungseffizienz zu optimieren und manuelle Verfahrensfehler zu reduzieren.

Ausgestattet mit einer integrierten Quarz-Verbrennungskammer, präzisen Zwei-Zonen-Ofenbaugruppen und langlebigen Phosphorpentoxid-Elektrolysezellen, demonstriert dieses Gerät eine außergewöhnliche thermische Beständigkeit und analytische Stabilität unter anspruchsvollen 24/7-Testzyklen. Die automatisierte Endpunkterkennung und die Echtzeit-Elektrolyseüberwachung gewährleisten eine gleichbleibende quantitative Genauigkeit über umfangreiche Probenreihen hinweg und festigen seinen Status als unverzichtbare Analyselösung für moderne Brennstoffprüfinfrastrukturen.

Details & Komponenten

Mikrocomputer-Wasserstoffanalysator – Automatisiertes System zur Kohlenstoff- und Wasserstoffanalyse in Kohle 1

Hauptmerkmale

  • Automatisierte coulometrische Wasserstoffbestimmung: Nutzt präzise Elektrolysezellentechnologie, bei der Wasserdampf mit Phosphorpentoxid zu Metaphosphorsäure reagiert. Dies ermöglicht die Berechnung der Wasserstoffmasse in Echtzeit durch integrierte Faraday-coulometrische Titration ohne komplexe manuelle Handhabung.
  • Zwei-Zonen-Präzisions-Wärmearchitektur: Verfügt über einen 850 °C Primärverbrennungsofen in Kombination mit einem 350 °C katalytischen Konversionsofen, beide gesteuert über eine reaktionsschnelle Mikrocomputer-PID-Regelung mit einer Temperaturstabilität von ±1 °C.
  • Umfassende Integration der Kohlenstoff- und Wasserstoffanalyse: Vereint elektrolytische Feuchtigkeitsmessung mit einem integrierten chemischen Kohlendioxid-Absorptionsmechanismus, was eine Einzel- oder modulare Zwei-Element-Quantifizierung ohne externe Apparaturen ermöglicht.
  • Versiegelter interner Quarz-Verbrennungsreaktor: Konstruiert mit einem 90 cm langen Quarzrohr hoher Reinheit, das einen geschlossenen, automatischen mechanischen Probeneinführungsmechanismus beherbergt, der Umgebungs- und Gaskontaminationen verhindert.
  • Optimierte Elektrolysezelle mit aktiver Wärmeabfuhr: Ausgestattet mit einer spezialisierten 10 cm Analysenzelle (5 mm Innendurchmesser, 8 mm Außendurchmesser), die mit einem gleichmäßigen Phosphorpentoxid-Film ausgekleidet und durch integrierte Wärmeableitungsbaugruppen unterstützt wird, um eine konstante Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten.
  • Automatisierter Endstrom-Diskriminator: Überwacht kontinuierlich den Schicht- und Basis-Elektrolysestrom und schaltet dynamisch von der 10V-Schichtkonditionierung auf die 24V-Analysenelektrolyse um, wobei der Analysevorgang präzise beendet wird, sobald der Strom unter 65 mA fällt.
  • Schnelle Thermodynamik und kurze Durchlaufzeiten: Erreicht die Zielbetriebszonen über ein robustes Heizprofil von 25 °C bis 30 °C pro Minute, was eine definitive Wasserstoffanalyse innerhalb von 10 Minuten und eine vollständige Kohlenstoffquantifizierung innerhalb von 15 Minuten ermöglicht.
  • Intelligente Mikrocomputersteuerung und Softwaresuite: Die zentralisierte Software verwaltet automatisch die mechanische Probenzufuhr, protokolliert Titrationskurven, berechnet Elementkonzentrationen und gibt standardisierte Berichte an lokale Bildschirme und angeschlossene Drucker aus.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Qualitätsbewertung von Kraftwerkskohle Quantitative Analyse von Wasserstoff- und Kohlenstoffanteilen in angelieferter gemahlener Steinkohle, Anthrazit und gemischten Kesselbrennstoffen. Beschleunigt die Berechnung des Brennwerts (GCV) und unterstützt die Einhaltung von Compliance-Vorgaben bei kommerziellen Brennstoffchargen.
Bewertung von Kohle-Wasser-Suspensionen Analyse von Suspensionen und synthetischen Kohlemischungen, die eine genaue Verbrennungsüberwachung und Wasserbilanzmodellierung erfordern. Reduziert Messabweichungen durch flüchtige Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeitsverdampfung.
Charakterisierung von metallurgischem Koks Überprüfung von flüchtigen Bestandteilen und elementaren Kohlenstoffverhältnissen in Hochofenkoks und speziellen metallurgischen Reduktionsmitteln. Liefert zuverlässige Daten zur Optimierung von Koks-Erz-Verhältnissen und zur Bewertung der strukturellen Stabilität in Schmelzöfen.
Petrochemische kohlenstoffhaltige Feststoffe Prüfung von festen Crackrückständen, Petrolkoks und raffinierten Pechmaterialien mit gebundenem organischem Wasserstoff. Hochtemperaturoxidation stellt den vollständigen Aufschluss hartnäckiger aromatischer Matrizen ohne Rußbildung sicher.
Geologische und Kohle-Exploration Charakterisierung von Bohrkernproben mit hohem Durchsatz bei der geologischen Prospektion, Kohleflöz-Kartierung und Ressourcenklassifizierung. Schnelle 10-Minuten-Zyklen ermöglichen es kommerziellen Laboren, Rückstände stratigraphischer Explorationsproben zügig abzuarbeiten.
Biomasse- und Abfallmischungen Elementaranalyse von pelletierter Biomasse, torrefizierten Holzhackschnitzeln und Ersatzbrennstoffen (EBS) für Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung. Bewältigt variable Feuchtigkeits- und Elementgehalte durch weite dynamische Messbereiche von 0 % bis 100 %.
Regulatorische und Standard-Prüflabore Unabhängige Inspektion und Zertifizierung von Import-/Export-Festbrennstoffen gemäß GB/T 476-2008 Anforderungen. Gewährleistet vollständige analytische Rückverfolgbarkeit, rechtssichere Testergebnisse und robuste Audit-Trails durch automatisierte Datenerfassung.

Technische Spezifikationen

Parametergruppe Technische Spezifikation Wert / Konfiguration (KT-TE36)
Modellidentifikation Standard-Basismodell KT-TE36
Analytische Zielgrößen Messbare Elemente Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C)
Anwendbare Probentypen Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit, Kohle-Wasser-Suspension, organische Feststoffe
Messbereiche Wasserstoff (H) Messbereich 0,00 % – 100,00 %
Kohlenstoff (C) Messbereich 0,00 % – 100,00 %
Analysezeit Wasserstoff-Bestimmungsdauer Ca. 10 Minuten pro Probe
Kohlenstoff-Bestimmungsdauer Ca. 15 Minuten pro Probe
Thermomanagement Betriebstemperatur Verbrennungsofen 850 °C (Regelstabilität: ±3 °C)
Betriebstemperatur Konversionsofen 350 °C (Regelstabilität: ±3 °C)
Temperaturregelgenauigkeit ±1 °C
Aufheizrate 25 °C – 30 °C/min
Verbrennungsbaugruppe Rohrmaterial & Konstruktion Hochreiner Quarz, vollständig versiegeltes Design
Verbrennungsofenlänge Ca. 90 cm
Probeneinführungsmethode Interner automatischer mechanischer Schieber innerhalb des versiegelten Quarzrohrs
Elektrolysesystem Zellenabmessungen Länge: ca. 10 cm; ID: ca. 5 mm; AD: ca. 8 mm
Innenwandbeschichtung Phosphorpentoxid ($P_2O_5$) Absorptionsmatrix
Wärmeableitung Externe erzwungene/konvektive Kühlkörpervorrichtung
Filmbildungsspannung 10 V
Betriebs-Elektrolysespannung 24 V
Maximaler Elektrolysestrom ≤ 600 mA
Analyse-Endstrom ≤ 65 mA (automatische Erkennung)
Probenanforderungen Probenkapazität 1 Probe pro Zyklus
Erforderliche Partikelgröße 80 Mesh (0,2 mm Sieböffnung)
Gas- & Chemikalienfluss Träger- / Verbrennungsgas Sauerstoff ($O_2$)-Strom über integriertes Reinigungssystem
Kohlenstoff-Quantifizierungsmodul Integrierter chemischer Absorptionsmechanismus mit gravimetrischer Massendifferenzanzeige
Compliance & Automatisierung Normkonformität GB/T 476-2008 (Methode zur Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff in Kohle)
Steuerungsarchitektur Mikrocomputer-Hostsystem mit dedizierter grafischer Bediensoftware
Datendarstellung & Ausgabe Digitale Echtzeitanzeige, automatisierte Berechnung und Unterstützung für direkten Ausdruck

Warum dieses Produkt wählen?

  • Strenge Normkonformität und quantitative Genauigkeit: Das Instrument wurde für die strikte Einhaltung der Norm GB/T 476-2008 entwickelt und stellt sicher, dass Labormessungen regulatorischen Standards entsprechen, wodurch kommerzielle Streitigkeiten über Brennstoffabrechnungen durch verifizierte Genauigkeit vermieden werden.
  • Präzise integrierte Technik: Die nahtlose Integration eines 90 cm langen, versiegelten Quarzreaktors mit einem automatisierten internen Zuführmechanismus eliminiert das Eindringen von Umgebungsluft und schützt die analytische Reproduzierbarkeit unter variablen Umgebungsbedingungen.
  • Optimierte Analysegeschwindigkeit: Mit Wasserstoffergebnissen in nur 10 Minuten und einer umfassenden Zwei-Element-Quantifizierung innerhalb von 15 Minuten übertrifft dieses System herkömmliche manuelle Verbrennungsanlagen deutlich und verbessert den Probendurchsatz im Labor.
  • Robuste coulometrische Zuverlässigkeit: Ausgestattet mit aktiver Wärmeableitung um die Phosphorpentoxid-Zelle arbeitet das System stabil unter kontinuierlich hohen Probenlasten, ohne elektrolytische Drift oder vorzeitige Sensordegradation.
  • End-to-End Betriebseinfachheit: Von der computergesteuerten Probeneinführung und automatisierten Endpunkterkennung unter 65 mA bis hin zum Echtzeit-Druck von Berichten minimiert dieses Gerät die Abhängigkeit vom Benutzer und reduziert den Bedarf an spezialisierten Schulungen für das Bedienpersonal.

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