ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪——为严苛工业气体水分测量而生
产品概述:专为腐蚀性及高纯气体精密测量设计
ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪,是一款专业面向氯碱化工及其下游产业的精密测量仪器,专门用于氯气及氯化氢等高腐蚀性、高纯酸性气体中微量水分含量的精准测量。该仪器基于经典的电解法(库仑法)原理,核心采用原装德国ADEV 100升/小时流量的微量水传感器,集高精度、快速响应、坚固耐用和极低维护需求于一身,为工业生产过程控制和气体品质验收提供了可靠的现场分析解决方案。其**的设计特点在于:传感器非消耗性、测量原理为**湿度测量法(无需重新标定)、且用户可轻松完成传感器的膜层清洁与再生。
核心应用领域
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氯碱行业
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石油化工
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多晶硅行业
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炉内气体/热处理
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工业用气体
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半导体行业
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制药行业 ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪——为严苛工业气体水分测量而生
核心测量原理:电解法(库仑法)
ADEV DP401 采用的电解法微量水传感器,其工作原理基于电解水分子为氢气与氧气的科学原理。传感器由一个玻璃圆柱体(根据应用需求可选哈氏合金等耐腐蚀材质测量池)和两根并行电极(通常为铂丝)构成,电极间涂覆极薄的磷酸(H₃PO₄) 膜层。
当样气通过传感器时,气体中的水分子被强吸湿性的磷酸膜层定量、完全吸收。在两电极间施加的直流电压作用下,被吸收的水分被连续电解为氢气和氧气。电解过程会消耗电流,而该电解电流与水分子数量严格成正比关系。*终,在样品气体的水分含量与电解消耗的水分之间建立动态平衡。
因此,通过**测量电解电流,即可直接、**地计算出气体中的水分含量。该方法不受背景气体种类(特定例外除外)和流速微小波动的影响,确保了测量的高准确性与长期稳定性。此原理特别适用于包括 Xe、Ar、Kr、He、D₂、F₂、N₂、H₂、O₂、O₃、HBr、PH₃、SF₆、氟利昂、C₂H₂、CO₂、CH₄、天然气在内的多种气体,尤其在高纯强腐蚀性酸性气体(如Cl₂、HCl、SO₂、H₂S)的微量水分测量中表现**(仅对极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。
ADEV DP401 详细技术参数
分析仪主机参数ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪——为严苛工业气体水分测量而生
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型号: ADEV DP401
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量程范围: 0 ~ 10 / 100 / 1000 / 2500 ppm (可根据用户需求自定义量程)
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量程模式: 自动切换或手动选择
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测量精度: ≤ 全量程的±1%
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分辨率: 0.1 ppm
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显示: 触摸屏操作界面
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报警输出: 配置2个独立的可编程报警继电器
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模拟输出: 隔离式 4 ~ 20 mA
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工作电源: 220V AC / 50~60Hz;内置大容量可充电锂电池,支持便携移动测量
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整机功耗: ≤ 8W
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环境温度: -10℃ ~ +50℃
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防护等级: 便携式机箱,防护等级高达 IP65,防尘防水
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尺寸与重量: 约宽340mm × 高290mm × 深220mm;重量约3公斤,便携轻巧
传感器单元参数
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传感器原理:电解法
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测量池材质: 哈氏合金(耐腐蚀性能优异,适合强酸性气体)
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电极材质: 高纯铂金
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推荐样气流量: 100 NL/h(标准升/小时)
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样气压力范围: 0.1 barg ~ 0.5 barg(表压)
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样气温度范围: +5℃ ~ +150℃(建议长期运行不超过50℃,否则需采取冷却措施)
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传感器精度: ≤ 全量程的±1%
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响应时间: < 1秒(快速响应工艺变化)
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上升时间 (T50): < 8秒(达到50%*终读值的时间)
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检测能力: 0.1 ppm(高灵敏度)ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪——为严苛工业气体水分测量而生
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密封圈材质: FEP(聚全氟乙丙烯,耐化学腐蚀)
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气路接头: 标准 6mm 卡套接头,连接可靠方便
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电气接头: 瑞士LEMO防水接头,连接稳定,防护性好
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标配线缆长度: 标准3米,*长可延长至300米(可选)
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安装方式: 通过传感器底部的3个M4螺丝实现垂直安装
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尺寸与重量: 约直径43mm × 高120mm;重量约1.15公斤
产品核心优势总结
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**测量,无需频繁标定: 基于法拉第电解定律,测量结果为**湿度值,避免了常规传感器因漂移而需要反复校准的麻烦。
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宽广适用性: 特别针对氯气、氯化氢、溴化氢、硫化氢、二氧化硫等强腐蚀性酸性气体优化设计,测量准确可靠。
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响应迅速,灵敏度高: <8秒的快速上升时间和0.1 ppm的检测下限,能及时捕捉工艺气体中水分含量的细微变化。
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设计坚固,维护简便: IP65防护等级的便携式机箱适应现场环境;传感器为非消耗品,膜层再生简单,用户可自行完成,维护成本极低。
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灵活的输出与供电: 提供模拟信号和继电器报警输出,易于集成到控制系统;交直流双供电模式,支持长时间现场无电源作业。
ADEV DP401 便携式电解法微量水分析仪,以其专业的针对性设计和可靠的测量性能,已成为化工、半导体、气体生产等领域进**体水分现场检测与质量控制的重要工具。
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