Produit
MEXA-1170HFID
Analyseur d'Hydrocarbures Totaux (THC) dans l'air
Description
Le MEXA-1170HFID mesure les hydrocarbures totaux dans l'air avec un détecteur à ionisation de flamme chauffée.
Avec l'échantillonneur et l'unité de contrôle intégrés dans son boîtier compact, le MEXA-1170HFID est à la fois facile à installer et simple à utiliser.
Il convient à une variété d'applications telles que les émissions de moteurs automobiles, y compris l'alcool, le GPL et le GNC et le moteur à évaporation du boîtier scellé pour la détermination de l'évaporation (SHED).
Caractéristiques :
- Echelles de mesure : De 0 - 10 ppmC à 0 - 200 000 ppmC (14 gammes maximum)
- Température de la ligne de prélèvement : 113 ± 8°C ou 191 ± 10°C (selon l'état de l'échantillon de gaz)
- Temps de réponse : 1,5 sec
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Alimentation | 100, 115, 120 ou 230 V CA (±10 % ); 50/60 Hz ; monophasé; environ. 3 kVA |
Bruit | ±1,0 % de FS |
Conditions ambiantes | 5°C à 40°C, moins de 80% H.R. |
Débit de gaz d'échantillon | env. 2 L/min |
Dérive | ±2,0 % de FS par 8 heures |
Dimensions | L x P x H 464 x 652 x 185 mm |
Gammes | 0-10 ppmC à 0-200 000 ppmC |
Linéarité | ±1,0 % de FS |
Normalisées par la sensibilité pour C3 H8 | 350 ± 75 ppmC |
Poids | env. 25 kg |
Pression du gaz échantillon | Entre 0 et 30 kPa |
Répétabilité | ±1,0 % de FS |
Sensibilité | CH4 : 1,0-1,15 C2H2, C3H6, n-C6H14, C7H8 : 0,9-1,1 CH3OH : 0,7-0,8 |
Sortie numérique | RS-232C analogique : 10 Vde (en option) |
Température de la ligne de prélèvement | 113 ± 8°C ou 191 ± 10°C |
Temps de préchauffage | Dans les 2 heures après l'allumage au niveau du détecteur |
Temps de réponse (T90) | Dans les 1,5 secondes |
Questions sur le produit :
Nouvelle réponse
- Le 16/07/2024
Est ce que les tourteaux des graines sont des déchets des usines pétrolières ?
Réponse :
Les tourteaux des graines ne sont pas des déchets des usines pétrolières. Les tourteaux sont en réalité des résidus solides issus du processus d'extraction de l'huile végétale à partir de graines oléagineuses telles que le soja, le colza, le tournesol, etc. Ce processus se déroule généralement dans des usines de trituration ou des huileries, qui sont distinctes des raffineries pétrolières.
Les tourteaux sont principalement constitués de la matière solide restante après l'extraction de l'huile et sont riches en protéines. Ils sont souvent utilisés comme complément alimentaire pour le bétail en raison de leur haute valeur nutritive. En revanche, les usines pétrolières se concentrent sur l'extraction, le raffinage et la distribution de produits dérivés du pétrole brut, tels que l'essence, le diesel, le kérosène, et d'autres hydrocarbures.
Il est important de ne pas confondre les deux types d'industries :
- Les usines de trituration ou huileries (production d'huile végétale et tourteaux).
- Les raffineries pétrolières (production d'hydrocarbures et autres produits pétroliers).
Pour illustrer, les hydrocarbures peuvent être détectés et analysés à l'aide de divers équipements spécialisés tels que le **MEXA-1170HFID** pour l'analyse des hydrocarbures totaux dans l'air, ou le **VIG20** et **VIG200** pour la mesure des hydrocarbures totaux et non méthaniques dans des mélanges gazeux. Ces dispositifs sont destinés à des applications environnementales et industrielles liées à la détection des hydrocarbures, et non aux processus de production d'huile végétale et de tourteaux.
Les tourteaux sont principalement constitués de la matière solide restante après l'extraction de l'huile et sont riches en protéines. Ils sont souvent utilisés comme complément alimentaire pour le bétail en raison de leur haute valeur nutritive. En revanche, les usines pétrolières se concentrent sur l'extraction, le raffinage et la distribution de produits dérivés du pétrole brut, tels que l'essence, le diesel, le kérosène, et d'autres hydrocarbures.
Il est important de ne pas confondre les deux types d'industries :
- Les usines de trituration ou huileries (production d'huile végétale et tourteaux).
- Les raffineries pétrolières (production d'hydrocarbures et autres produits pétroliers).
Pour illustrer, les hydrocarbures peuvent être détectés et analysés à l'aide de divers équipements spécialisés tels que le **MEXA-1170HFID** pour l'analyse des hydrocarbures totaux dans l'air, ou le **VIG20** et **VIG200** pour la mesure des hydrocarbures totaux et non méthaniques dans des mélanges gazeux. Ces dispositifs sont destinés à des applications environnementales et industrielles liées à la détection des hydrocarbures, et non aux processus de production d'huile végétale et de tourteaux.
Nouvelle réponse
- Le 08/07/2024
Que veut dire 'strippage'? Et c'est quoi leur rôle dans la raffinerie?
Réponse :
Le terme "strippage" (ou "stripage" en français) fait référence à un procédé de séparation dans lequel un composant volatil est retiré d'un liquide par un gaz de balayage. Ce procédé est souvent utilisé dans les raffineries de pétrole pour éliminer les composants légers indésirables ou pour purifier les produits intermédiaires ou finaux.
### Rôle du Strippage dans une Raffinerie
1. **Séparation des Composants Légers**: Dans une raffinerie, le strippage est utilisé pour enlever les composants légers, tels que le méthane, l'éthane, le propane et les butanes, des fractions plus lourdes comme le naphta, le kérosène ou le diesel. Par exemple, un strippant tel que la vapeur d'eau ou un gaz inerte peut être utilisé pour enlever ces composés volatils.
2. **Purification des Produits**: Le strippage permet également de purifier les produits intermédiaires ou finaux. Par exemple, dans la production de carburants, le strippage peut être utilisé pour enlever les impuretés volatiles qui pourraient affecter la qualité du produit final.
3. **Récupération de Solvants**: Dans certains cas, le strippage est utilisé pour récupérer des solvants ou d'autres produits légers qui peuvent être recyclés ou réutilisés dans le processus de raffinage.
### Exemples de Produits et Technologies Associés
- **Séparateurs d'hydrocarbures**: Bien que ces dispositifs comme le **CHC-SH-L-2-O** ou le **CVC-SH-C** de Salher soient principalement utilisés pour la séparation des huiles et graisses minérales des eaux, ils illustrent le principe de séparation par différence de densité et peuvent être comparés au procédé de strippage dans leur fonction de purification et de séparation.
- **Analyseurs d'hydrocarbures**: Des dispositifs comme le **JUM 3-300A** ou le **MEXA-1170HFID** peuvent être utilisés pour analyser les niveaux de composants volatils avant et après un processus de strippage dans une raffinerie, garantissant ainsi l'efficacité du procédé.
- **Capteurs et Fluoromètres**: Le **enviroFlu PAH** ou le **microFlu V2 HC** peuvent être utilisés pour la détection et la mesure des hydrocarbures volatils dans les effluents aqueux après un processus de strippage, assurant le respect des normes environnementales.
### Conclusion
Le strippage est un procédé essentiel dans les raffineries de pétrole pour la séparation et la purification des composants volatils des fractions plus lourdes. Il joue un rôle crucial dans la production de produits de haute qualité et dans la récupération de solvants. Des technologies de séparation et d'analyse avancées sont souvent utilisées en conjonction avec le strippage pour assurer l'efficacité et la conformité aux normes environnementales.
### Rôle du Strippage dans une Raffinerie
1. **Séparation des Composants Légers**: Dans une raffinerie, le strippage est utilisé pour enlever les composants légers, tels que le méthane, l'éthane, le propane et les butanes, des fractions plus lourdes comme le naphta, le kérosène ou le diesel. Par exemple, un strippant tel que la vapeur d'eau ou un gaz inerte peut être utilisé pour enlever ces composés volatils.
2. **Purification des Produits**: Le strippage permet également de purifier les produits intermédiaires ou finaux. Par exemple, dans la production de carburants, le strippage peut être utilisé pour enlever les impuretés volatiles qui pourraient affecter la qualité du produit final.
3. **Récupération de Solvants**: Dans certains cas, le strippage est utilisé pour récupérer des solvants ou d'autres produits légers qui peuvent être recyclés ou réutilisés dans le processus de raffinage.
### Exemples de Produits et Technologies Associés
- **Séparateurs d'hydrocarbures**: Bien que ces dispositifs comme le **CHC-SH-L-2-O** ou le **CVC-SH-C** de Salher soient principalement utilisés pour la séparation des huiles et graisses minérales des eaux, ils illustrent le principe de séparation par différence de densité et peuvent être comparés au procédé de strippage dans leur fonction de purification et de séparation.
- **Analyseurs d'hydrocarbures**: Des dispositifs comme le **JUM 3-300A** ou le **MEXA-1170HFID** peuvent être utilisés pour analyser les niveaux de composants volatils avant et après un processus de strippage dans une raffinerie, garantissant ainsi l'efficacité du procédé.
- **Capteurs et Fluoromètres**: Le **enviroFlu PAH** ou le **microFlu V2 HC** peuvent être utilisés pour la détection et la mesure des hydrocarbures volatils dans les effluents aqueux après un processus de strippage, assurant le respect des normes environnementales.
### Conclusion
Le strippage est un procédé essentiel dans les raffineries de pétrole pour la séparation et la purification des composants volatils des fractions plus lourdes. Il joue un rôle crucial dans la production de produits de haute qualité et dans la récupération de solvants. Des technologies de séparation et d'analyse avancées sont souvent utilisées en conjonction avec le strippage pour assurer l'efficacité et la conformité aux normes environnementales.
Nouvelle réponse
- Le 31/12/2023
Comment connaitre le taux de sédimentation de déchets hydrocarbures ?
Réponse :
Pour connaître le taux de sédimentation de déchets hydrocarbures dans un environnement aquatique, plusieurs techniques et équipements spécialisés peuvent être utilisés. Le taux de sédimentation fait référence à la vitesse à laquelle les particules en suspension, y compris les hydrocarbures et autres déchets, se déposent au fond d'un milieu aquatique. Voici les approches techniques pour mesurer ce taux :
1. **Échantillonnage de Sédiments** : L'utilisation d'un échantillonneur de fond, comme le carottier pour sédiments ou l'échantillonneur de type Van Veen, permet de recueillir des échantillons du substrat aquatique à différentes profondeurs. Ces échantillons peuvent ensuite être analysés en laboratoire pour déterminer la concentration d'hydrocarbures et estimer le taux de sédimentation.
2. **Mesure de la Turbidité** : Des sondes de turbidité, telles que la sonde numérique de turbidité polyvalente Observator NEP 5000, peuvent être utilisées pour mesurer la turbidité de l'eau, qui est indirectement liée à la concentration de particules en suspension, y compris les hydrocarbures. Des valeurs élevées de turbidité peuvent indiquer un taux de sédimentation plus élevé.
3. **Pièges à Sédiments** : Les pièges à sédiments, comme les échantillonneurs pièges à sédiments McLane labs ParFlux, permettent de collecter les particules en suspension qui se déposent au fond de l'eau sur une période donnée. Ils peuvent être utilisés pour estimer le taux de sédimentation des hydrocarbures en mesurant la concentration des particules capturées.
4. **Analyseurs d'Hydrocarbures** : Des instruments tels que les analyseurs d'hydrocarbures totaux (THC), comme le MEXA-1170HFID ou l'Analyseur COV JUM 109A, peuvent être utilisés pour mesurer la concentration d'hydrocarbures dans l'eau ou l'air. Bien que ces appareils ne mesurent pas directement le taux de sédimentation, ils peuvent aider à caractériser la présence d'hydrocarbures dans l'environnement.
5. **Modélisation Hydrodynamique** : L'utilisation de logiciels de modélisation hydrodynamique peut prédire le comportement des particules en suspension, y compris les déchets hydrocarbures, dans un milieu aquatique. Ces modèles prennent en compte divers paramètres tels que le courant, la densité des particules, la température et la viscosité de l'eau.
6. **Séparateurs d'Hydrocarbures** : Des équipements comme les séparateurs d'hydrocarbures, tels que le séparateur d'hydrocarbures Oleocido PB ou ACO Oleocido-P, sont conçus pour séparer les hydrocarbures de l'eau dans un système de traitement. Ils peuvent fournir des informations sur la quantité d'hydrocarbures séparés et ainsi donner une idée du taux de sédimentation dans les systèmes contrôlés.
Pour une évaluation précise du taux de sédimentation de déchets hydrocarbures, une combinaison de ces méthodes peut être nécessaire pour obtenir des données complètes. Il est également important de réaliser des analyses répétées sur une longue période pour observer la tendance de la sédimentation et la dynamique des hydrocarbures dans l'environnement étudié.
1. **Échantillonnage de Sédiments** : L'utilisation d'un échantillonneur de fond, comme le carottier pour sédiments ou l'échantillonneur de type Van Veen, permet de recueillir des échantillons du substrat aquatique à différentes profondeurs. Ces échantillons peuvent ensuite être analysés en laboratoire pour déterminer la concentration d'hydrocarbures et estimer le taux de sédimentation.
2. **Mesure de la Turbidité** : Des sondes de turbidité, telles que la sonde numérique de turbidité polyvalente Observator NEP 5000, peuvent être utilisées pour mesurer la turbidité de l'eau, qui est indirectement liée à la concentration de particules en suspension, y compris les hydrocarbures. Des valeurs élevées de turbidité peuvent indiquer un taux de sédimentation plus élevé.
3. **Pièges à Sédiments** : Les pièges à sédiments, comme les échantillonneurs pièges à sédiments McLane labs ParFlux, permettent de collecter les particules en suspension qui se déposent au fond de l'eau sur une période donnée. Ils peuvent être utilisés pour estimer le taux de sédimentation des hydrocarbures en mesurant la concentration des particules capturées.
4. **Analyseurs d'Hydrocarbures** : Des instruments tels que les analyseurs d'hydrocarbures totaux (THC), comme le MEXA-1170HFID ou l'Analyseur COV JUM 109A, peuvent être utilisés pour mesurer la concentration d'hydrocarbures dans l'eau ou l'air. Bien que ces appareils ne mesurent pas directement le taux de sédimentation, ils peuvent aider à caractériser la présence d'hydrocarbures dans l'environnement.
5. **Modélisation Hydrodynamique** : L'utilisation de logiciels de modélisation hydrodynamique peut prédire le comportement des particules en suspension, y compris les déchets hydrocarbures, dans un milieu aquatique. Ces modèles prennent en compte divers paramètres tels que le courant, la densité des particules, la température et la viscosité de l'eau.
6. **Séparateurs d'Hydrocarbures** : Des équipements comme les séparateurs d'hydrocarbures, tels que le séparateur d'hydrocarbures Oleocido PB ou ACO Oleocido-P, sont conçus pour séparer les hydrocarbures de l'eau dans un système de traitement. Ils peuvent fournir des informations sur la quantité d'hydrocarbures séparés et ainsi donner une idée du taux de sédimentation dans les systèmes contrôlés.
Pour une évaluation précise du taux de sédimentation de déchets hydrocarbures, une combinaison de ces méthodes peut être nécessaire pour obtenir des données complètes. Il est également important de réaliser des analyses répétées sur une longue période pour observer la tendance de la sédimentation et la dynamique des hydrocarbures dans l'environnement étudié.