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Wuhan Wagt Technologie Co., Ltd.
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Wasserstoff-K?ltegenerator Wasserstoff-Leckage-überwachungsger?t

VerhandlungsfähigAktualisieren am02/14
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Wasserstoff-K?ltegenerator Wasserstoff-Leckage-überwachungsger?t, Anwendungsszenario: Dieses Produkt kann weit verbreitet in Kraftwerken, Wasserstoff-Produktionsstationen und anderen Orten verwendet werden, an denen der Wasserstoffgehalt an Leckage überwacht und alarmiert werden muss, und bietet eine intelligente, effiziente L?sung für die Umgebung, in der der Wasserstoffgehalt an Leckage streng überwacht und alarmiert werden muss. $r$n$r$n Gasmessung H2$r$n$r$n Messbereich 0-1000/2000 μg/L Optional$r$n$r$n Technische Grunds?tze Gas-Flüssigkeit-Trenntechnik und W?rmeleittechnik (TCD) $r$n$r$n Anwendungsbereiche Erfassung von Wasserstoffleckagen in Kraftwerken
Produktdetails

Wasserstoff-Kältegenerator Wasserstoff-Leckage-ÜberwachungsgerätProduktbeschreibung:

Das Sicherheitsüberwachungssystem GW-6070 ist ein innovatives Technologieprodukt, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde, um die Entwicklungsbedürfnisse der Stromindustrie zu erfüllen. Das System integriert KI-Algorithmen und maschinelles Lernen und ist strikt nach den Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und den relevanten Normen der chinesischen Stromindustrie konzipiert.
Das System "Intelligente Wahrnehmung, Präzise Überwachung" verwendet die Technologie der Gas-Flüssigkeit-Trennung und die Technologie der Wärmeleitfähigkeit-Detektion (TCD), die in Kombination mit einer AI-Algorithmusoptimierung eine präzise Überspurerkennung von gelöstem Wasserstoff im Wasser ermöglicht. Besonders geeignet für die Spurwasserstoffüberwachung in den lokalen Bereichen von elektrischen Wasserstoffkühlgeneratoren und ermöglicht eine rechtzeitige Alarmsignalisierung bei Überschreitung von Wasserstoffleckagen.
"Intelligente Diagnose, Frühwarnung für die Zukunft" in Kombination mit dem Algorithmus des maschinellen Lernens kann das System selbst lernen und Muster des Gaswasserstoffs erkennen, um potenzielle Fehlerinformationen von wasserstoffgekühlten Generatoren rechtzeitig zu erfassen und eine intelligente Diagnose schnell durchzuführen, wissenschaftlich den Betrieb und die Wartung von Generatoreinrichtungen zu leiten, Unfälle effektiv zu verhindern, erhebliche Verluste zu reduzieren und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs der Geräte erheblich zu verbessern.
Intelligente Kalibrierung, um Genauigkeit zu gewährleisten Das Gerät verfügt über eine integrierte intelligente Faraday-Kalibrierung, die sofortige Kalibrierung vor Ort unterstützt und die Genauigkeit der langfristigen Überwachung gewährleistet. Mit Hilfe von AI-Algorithmen ist der Kalibrierungsprozess effizienter und präziser.


Wasserstoff-Kältegenerator Wasserstoff-Leckage-ÜberwachungsgerätEigenschaften:

Zusammen mit mehreren wissenschaftlichen Forschungsinstituten der Energiebranche leitete sie die Entwicklung des Standards "Technische Anforderungen für die Ermittlung des Wasserstoffgehalts an kaltem Wasser für Generatoren";
Verwenden Sie die Wärmeleitfähigkeit zur Prüfung von ultraniedrigen Konzentrationen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 μg / L;
Hocheffiziente Top-Luftentgassung, Entgassung vollständiger, Erkennung stabiler;
Das Detektionsmodul verfügt über eine thermostatische Kontrollfunktion, die die Detektionsdaten stabiler macht;
Erkennung von nicht übertragenen explosiven und brennbaren gefährlichen Gasen, um die Erzeugung neuer Gefahrensituationen zu vermeiden;
Integriertes Design für Inspektion und Probenahme, hohe Integration, einfache Installation und kleine Fläche;
Eigene Kalibrierungseinrichtung, wartungsfreie, lange Lebensdauer;
Der Betrieb des Systems, die Erkennung verschiedener Zustände Dual-Indikator-Design, die Anzeige ist intuitiver;
Veränderung der Wasserstoffmengenkurve in Echtzeit für den sicheren Betrieb der Generatoren;
Ein umfassendes Expertendiagnostikssystem bietet stündliche/tägliche/monatliche Datenberichte und Trendstudien, um die Gefahr von Wasserstoffleckagen zu beseitigen.


Technische Grundsätze:

Systemprinzipien

Das Kaltwasser wird vom Anreizende in den Generator gelangen, der Kühlleitungsstab wird vom Dampfende zurück in den Kaltwasserbehälter gelangen, durch die Pumpe transportiert, nach der Kühlung von dem Anreizende gelangen, der Dampfende kehrt zurück und folgt der Kreislauf. Wenn die Außenwand des Rotors oder der Anschluss einen Leckpunkt hat, wird Wasserstoff aufgrund des Wasserstoffdrucks höher als der Wasserdruck in das festgelegte kalte Wasser lecken und in Wasser gelöst werden, wird der Gehalt an gelöstem Wasserstoff in der Generatordampendkühlungsmedusa höher sein als der Gehalt an gelöstem Wasserstoff in der Reizungsmedusa, und der Unterschied zwischen den beiden spiegelt die Größe des Leckpunkts intuitiv wider und repräsentiert auch die Menge an Wasserstoffleck in das festgelegte kalte Wasser. Auf der Grundlage der oben genannten Prinzipien wird die Wasserprobe am Generator-Stimulierungseingangs- und Dampfausgangs-Medulla entnommen, während der Gehalt an gelöstem Wasserstoff im Wasser gemessen wird, das Messsignal des Messgeräts in den Datenprozessor zur Verarbeitung und Berechnung eingeführt wird, die Größe und die Entwicklungstendenz des Leckpunkts online überwacht werden, um das Risiko eines kalten Wasserstofflecks im Generator im Voraus vorherzusagen und Unfälle zu verhindern.


Prüfprinzip

Wärmeleitfähigkeitsprüfung (TCD) ist eine weit verbreitete Prüfmethode für die Gasanalyse, deren Arbeitsprinzip auf der Grundlage unterschiedlicher Gase mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit basiert. Der Detektor besteht hauptsächlich aus thermisch empfindlichen Elementen, Schaltungen und Luftwegsystemen. Wärmeempfindliche Elemente werden in der Regel mit Wärmedraht und isoliert in einem Metallrohr montiert. Während der Arbeit wird der konstante Gleichstrom durch den Wärmedraht erhitzt, so dass seine Temperatur konstant bleibt. Wenn das gemessene Gas durch den Wärmedraht geht, wird die Wärme entfernt, da verschiedene Gase unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit haben, wird das gemessene Gas die Abwärmebedingungen des Wärmedrahts ändern, was zu einer Änderung der Wärmedrahttemperatur und des Widerstandswertes führt. Diese Änderung verursacht eine Änderung des Gleichgewichts der Brücke durch die Verbindung von Heißdrahtelementen in der Whiston Bridge-Leitung, wodurch ein Spannungssignal ausgegeben wird. Dieses Signal ist proportional zur Konzentration des gemessenen Gases und bildet die Grundlage für die quantitative Online-Detektion von gelöstem Wasserstoff.