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选择的监测方法满足符合现行标准的准确度和精度要求。
准确分析热值(总热值和净热值)、密度、比重、沃泊指数、化学计量空气需要量和燃烧空气需要量指数(CARI)的计算结果。
消除了对氢(燃料气)或氦气(载气)的需求,从而使成本最小化。
准确测量碳和氧的分子平衡,以确认准确度。催化剂研发的首选技术,其目标在于提高催化剂在高活动速率下的效率。
清晰跟踪氢/乙烯比的变化,精度大于其他气体分析仪。
高精度分析原料气成分和计算燃料气热值;因严格控制汽碳比而减少了能量的消耗(±0.01%)。
在 15 分钟内监测 100 个或更多采样点,根据组分的不同,其检测限在 0.01 至 1 ppm 的范围内。
符合法规 40 CFR 第 60 部分和第 63 部分以及 40 CFR 第 60 部分(子部分 ja)。提供火炬气净热值和硫含量检测结果。
2020 年 5 月,EPA 最后敲定了《2003 年危险空气污染物其他有机化学品制造业国家排放标准》(NESHAP)的修正案,即 MON。其中增加了针对环氧乙烷排放控制用火炬以及烯烃和聚烯烃生产过程排放控制用火炬的监测和操作要求。它还允许该分组之外的设施符合这些火炬要求,而非符合现行火炬要求。
了解为什么过程质谱分析法是应对加工业火炬气挑战的一项最佳技术。
了解为什么 Thermo Scientific Prima Pro 过程质谱仪是理想的合成氨生产监测解决方案。
发现各种应用中的最新行业技术,并获益于与行业专家开展的知识分享环节。验证缩短时间表的途径,、优化系统和设备并实施技术,以期使产量最大化。