PI-200-DP

Dual-Point-Prozess-Raman-Analysator

Der Dual-Point-Online-Raman-Analysator PI-200-DP von HORIBA hebt die Prozessüberwachung auf die nächste Stufe und bietet die Flexibilität, mit einem leistungsstarken System von zwei verschiedenen Probenahmepunkten aus zu messen. Aufbauend auf dem robusten Fundament unseres Flaggschiffs, dem Einzelpunktanalysator PI-200, ist der PI-200-DP so konzipiert, dass er Vielseitigkeit und Präzision in anspruchsvollen industriellen Anwendungen bietet.

Produktionsfirma: HORIBA Instruments Incorporated

Der Dual-Point-Raman-Analysator PI-200-DP für optimierte Leistung und Kosteneinsparungen

  • Duale Probenahme für verbesserte Einblicke: Überwachen Sie zwei kritische Punkte in Ihrem Prozess – z. B. den Beginn und das Ende einer Reaktion oder zwei völlig unterschiedliche Prozessströme – mit einem einzigen Analysegerät. Der PI-200-DP ist so konstruiert, dass er selbst die unterschiedlichsten chemischen Zusammensetzungen verarbeiten kann, was ihn ideal für komplexe industrielle Setups macht.
  • Optimieren Sie kritische Anwendungen: Von chemischen Reaktoren über Pipelines bis hin zur Chargenverarbeitung liefert der PI-200-DP Echtzeitdaten, mit denen Sie Ihre Abläufe optimieren können. Die Dual-Point-Monitoring-Funktion ist besonders vorteilhaft, um Konsistenz und Qualität in dynamischen Umgebungen zu gewährleisten.
  • Optimierte Leistung, reduzierte Kapitalkosten: Durch die Überwachung von zwei Probenahmestellen mit einem Analysator vereinfacht der PI-200-DP Ihre Prozessüberwachungsinfrastruktur und reduziert die Hardwareanforderungen und Betriebskosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

 

Mit jahrzehntelanger Expertise in der Raman-Spektroskopie und Prozessinstrumentierung ist HORIBA Process Instruments ein erfahrener und vertrauenswürdiger Partner für Industrien weltweit. Der PI-200-DP Prozess-Raman-Analysator wird durch unser Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker Lösungen, außergewöhnlichen Kundenservice und kontinuierlichen technischen Support unterstützt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Spektrogramm

Aperture:f/2.0
Brennweite:ca. 135 mm
Resolution:~ 4cm-1 @ 785 nm Anregung
CCD-Kamera:1024 x 127 Pixel, Pixelgröße 26 μm
Kühlung der Kamera:4-stufige TE-Kühlung <-82°C
Der CCD-Chip ist tiefgründig erschöpft und rückbeleuchtet für eine höhere NIR-Quanteneffizienz 
Linealiertes Gitter mit 1200 Linien/mm. 
Spektrale Abdeckung (einstellbar):~250 bis 2650 cm-1 (785 nm Anregung)
Leistungsstarke, entspiegelte, aberrationskorrigierte Optik 
Spektrograph, temperaturgesteuert (~ 33°C) für zusätzliche Stabilität 
Bildkrümmung in der Austrittsebene < 0,5 Pixel über die gesamte Höhe des CCD-Arrays

Laser

Leistung > 450 mW 
785 nm Norm; andere Wellenlängen auf Anfrage erhältlich 
Lebenserwartung des Lasers:> 2-4 Jahre

Kalibrierung

Automatisch sowohl für x-Achse als auch für y-Achse
Temperaturregelung für Laser und Spektrographen

Raman-Sonde

Mit 10-8 Rayleigh-Filterung 
Faserkopplung mit Spaltarray:100 μm x 3,3 mm hoch
Längen der faseroptischen Sonden:Bis zu 1150 ft (350 m)

Lichtwellenleiter

Dual-Core-Multimode-Fasern mit niedrigem OH-Gehalt (Durchmesser von 200 Mikron und 400 Mikrometern)
Der Kabel-Außendurchmesser beträgt 9,2 mm und besteht aus einem robusten LSZH-Außenmantel mit Aramid-Garnstärke
Dummy-Einsätze für erhöhte Steifigkeit
Das Kabel kann in der Kabelrinne oder im Rohr verlegt werden.
Das Kabel wird werkseitig abgelängt, konfektioniert und geprüft.
Enthaltene E/A:16 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, 8 Kontaktalarmrelais, vier 4 bis 20mA
Leistungsbedarf:Online 10 Ampere
Outputs:TCP/IP, RS-485 und RS-232
ZertifizierungenLaser CE-, CDRH-zertifiziert und EN60825-1
Analysator ETL (UL-61010)
Abmessungen32" (81,28 cm B) x 79" (200,66 cm H), 477 lbs
Petrochemische Industrie
Petrochemische Industrie
Die Petrochemie ist ein Prozess, bei dem aus Öl und Erdgas als Rohstoffe Grundprodukte hergestellt werden, um einen Grundsatz chemischer Verbindungen (Derivate) für verschiedene verwandte Industrien wie synthetische Fasern und Kunstharze herzustellen. In Japan wird hauptsächlich Naphtha als Rohstoff für diesen Prozess verwendet. In anderen Ländern ist die Herstellung von Derivaten wie Ethylen jedoch die Herstellung aus Nicht-Naphtha-Materialien (z. B. Schiefergas und Kohle) kostengünstiger.

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