
ゼロガスジェネレータ
ゼロガス ジェネレーターは、触媒酸化により圧縮空気からゼロ グレードの空気を生成します。このゼロ エアは、GC-FID への酸化剤供給として、またプロセス分析機器のゼロ グレード ガス供給/ゼロ基準ガスとして使用されます。
説明
天津 Zwinsoft Technology Co., Ltd. は、最先端のオンライン環境モニタリング ソリューションの大手メーカーです。2013 年に陳博士によって設立されて以来、Zwinsoft は完全なターンキー ソリューションの開発に関する豊富な知識を活かして、高精度のモニタリング システム、環境データ処理およびレポート ソリューションの提供に一貫して取り組んできました。Zwinsoft は、お客様のプロジェクトでお客様と協力し、お客様の正確な仕様の範囲内で課題を解決する実績のある専門家です。
当社を選ぶ理由
私たちの工場
当社の工場は、生産効率を維持するために、専門家、熟練者、グループ、分類された管理体制を備えています。大規模な生産および組み立て工場を備えているため、市場の注文に迅速に対応でき、工場が標準的な生産温度、湿度、照明、清掃条件を満たしていることを保証できます。
当社の製品
当社は、気象、大気質、揮発性有機化合物、連続排出物、水質、ガス、騒音などの環境および産業監視システムを提供しています。センサー、検出器、分析装置などの機器も提供しており、ソフトウェアやカスタマイズも提供しています。
当社のサービス
当社では、すべての製品に包括的な 1- 年間保証を提供しています。この保証は、保証期間中の通常使用における材料または製造上の欠陥をカバーします。保証期間内に製品に欠陥が見つかった場合は、無料で修理または交換いたします。
当社の証明書
ISO9001 品質管理システム証明書、ISO14001 環境管理システム証明書、ISO45001 労働安全衛生管理システム証明書、ISO27001 情報セキュリティ管理システム認証証明書。
オゾン分析装置は紫外線分光法の原理を採用し、高度なマイクロプロセッサ技術と組み合わせます。ppb ppm レベルで O3 を正確かつ確実に検出し、周囲のガス監視の要件を満たします。紫外線吸着オゾン分析装置は、Beer-Lambert 技術に基づいて開発されました。周囲の空気中の低濃度 O3 を監視するために使用されます。
CO アナライザーは非分散型赤外線スペクトルを採用し、高度なマイクロプロセッサ技術と組み合わせます。ppm レベルで CO を正確かつ確実に検出し、周囲のガス監視の要件を満たします。原理は、ガス フィルター相関技術に基づく非分散型赤外線です。CO 分子は特定の赤外線を吸収しますが、これは Beer-Lambert 原理と一致します。CO 濃度は、サンプル ガスと参照ガスによる赤外線エネルギー吸着を比較することで取得できます。
二酸化炭素分析装置は、環境モニタリングや産業現場の排出ガス分析用に当社が独自に開発した新型赤外線ガスセンサー分析装置です。完全に独立した知的財産権を持つ高精度、高解像度のプローブとガス吸収セルを採用しています。センサーは高精度、優れた安定性、高速応答という特徴を備えています。
SO2 分析装置は紫外線蛍光法を採用し、高度なマイクロプロセッサ技術と組み合わせます。ppb ~ ppm レベルでの SO2 の正確で信頼性の高い検出を提供し、周囲のガス監視と希釈法による汚染源のオンライン監視の要件を満たします。動作原理は紫外線蛍光法に基づいています。
NOx 分析装置は化学発光法を採用し、高度なマイクロプロセッサ技術と組み合わせます。ppb ppm レベルでの NOx の正確で信頼性の高い検出を提供し、周囲ガスの監視や希釈法による汚染源のオンライン監視の要件を満たします。
空気品質自動監視システムの空気監視機器は、精度と正確さを保つために定期的に校正する必要があります。これは、標準ガスをテーブルに供給することによって実現されます。標準ガスで機器を校正するときは、ゼロガスでゼロ点を校正する必要があります。
マルチガス校正器は、大気のオンライン監視および産業用制御のオンサイトオンライン分析用の高精度ガス分析器校正器です。マイクロプロセッサ制御に基づく精密ガス校正器であり、主に周囲空気で使用されます。品質連続自動オンライン監視システム分析器校正は、実験室およびガス分析器の生産品質管理にも使用できます。
ゼロガス発生器は、触媒酸化により圧縮空気からゼログレードの空気を生成します。このゼロエアは、GC-FID への酸化剤供給として、またプロセス分析機器のゼログレードガス供給/ゼロ基準ガスとして使用されます。当社の発生器は、メタンとして測定された炭化水素含有量が 0.05 ppm 未満のゼログレードの空気を生成し、従来の燃料空気源と比較してより安定したベースラインを実現します。ゼロエア発生器は、主に都市環境空気品質監視機器および屋内環境空気品質監視機器のゼロ点校正に使用されます。この機器には、安定した出力ゼロエアフロー、低露点、乾燥したクリーンなゼロエア、簡単な操作などの利点があります。
ゼロガスジェネレータの利点
測定の精度と信頼性の向上
ゼロガスは、汚染物質が含まれないため、ガス分析装置やセンサーの校正に不可欠です。ガス分析装置が純粋なベースラインで校正されることで、測定の精度と信頼性が大幅に向上します。これは、環境モニタリング、産業衛生、品質管理のアプリケーションで特に重要です。
コスト効率と利便性
ゼロガスジェネレータを現場で使用することで、高価で潜在的に危険な高純度ガスシリンダーの購入、保管、取り扱いが不要になります。これにより、シリンダーのレンタルやガス供給に関連するコストが削減されるだけでなく、シリンダー管理に関連する安全上のリスクや物流上の課題も最小限に抑えられます。
継続的かつオンデマンドの供給
ゼロガス ジェネレーターは、ゼロガスを継続的にオンデマンドで供給できるため、高純度ガスの安定した流れを必要とする用途で特に役立ちます。これにより、ガス供給の問題によってプロセスが中断されることがなくなり、運用効率と生産性が維持されます。
柔軟性とカスタマイズ
ゼロガス ジェネレーターは、多くの場合、特定の純度要件と流量に合わせてカスタマイズできます。この柔軟性により、研究室、産業プラント、環境監視ステーションなど、さまざまな用途に適応できます。さらに、ゼロガスを現場で生成できるため、外部のサプライヤーに頼るよりも簡単にガス需要の変化に対応できます。
ゼロガスジェネレータの動作原理
ゼロエアは、合成生産と触媒処理という 2 つの主なカテゴリに分類されるさまざまな方法で生成できます。最初の合成生産では、既存の純粋な酸素と窒素をキャニスター内で混合します。これは通常、工業規模で行う必要があり、エンド ユーザーがガス キャニスターの供給を取り扱い、管理する必要があります。
一方、触媒処理では、必要に応じてオンデマンドでゼロエアを生成でき、圧縮空気とジェネレーターの電力の供給のみが必要です。触媒処理では、光を使用して触媒を活性化する光触媒変換と、熱を使用して触媒を活性化する熱触媒変換という 2 つの主な方法が使用されます。2 つのうち、より効率的なのは熱触媒変換であり、この記事ではこの変換に焦点を当てます。
「熱触媒」という用語は、触媒と熱の両方によって駆動されるプロセスを意味します。
熱触媒ゼロ空気発生器では、圧縮空気はまず微粒子フィルターを通過し、次に加熱室に送られます。加熱室は約 500 度に加熱され、その中で空気は、特殊金属の組み合わせでできた触媒を含浸させた高表面積マトリックスを通過します。高温になった空気が触媒の上や周囲を通過すると、炭化水素、特にメタンが反応して酸化を開始し、二酸化炭素 (co2) と水 (h20) に分解されます。炭化水素が除去された空気は加熱室から出て、冷却され、最終フィルターを通過して大量の水が除去されます。熱触媒方式では、小型ユニットで非常に効率的な処理が可能で、加熱室が加熱されるとすぐに最適なパフォーマンスで動作するため、起動時間が比較的短くなります。
GC にゼロエアジェネレーターを使用する理由




コスト効率の高い酸化ガス生産
ゼロエア発生器を運用すると、特にガスクロマトグラフで有機化合物を分析する場合に、大幅なコスト削減につながります。高圧ゼロエアシリンダーに関連する定期的な費用の代わりに、高純度の空気を継続的に供給するゼロエア発生器に投資することができます。時間が経つにつれて、シリンダーの購入と交換のコストが積み重なるため、ゼロエア発生器はより経済的に実行可能な分析手法になります。
ガス供給の安全性の向上
ガス相、移動相、サンプル注入が日常的な操作である研究室では、安全性が最も重要です。特にヘリウムなどのガスをキャリアガスとして扱う場合、高圧ガスボンベに関連する危険性は十分に文書化されています。対照的に、ゼロエア ジェネレーターはリスクが少なくなります。ボンベがなくなることで、GC 環境の安全性が本質的に向上します。
再現性のある結果を保証する
正確さと一貫性は、GC 分析の成功の証です。高圧シリンダーでは、ガスの純度と組成にばらつきが生じる可能性があります。この不一致により、保持時間にばらつきが生じる可能性があります。ゼロ エア ジェネレーターは、一貫した酸化ガス ストリームを生成するため、キャピラリー カラムで実行される各 GC が一貫していることが保証され、信頼性の高い結果が得られます。
最小限のメンテナンスとユーザーフレンドリーなインストール
高精度の機器、特に化合物を分離したり、質量分析計と組み合わせて質量分析を行う機器は、メンテナンスが必要になることがよくあります。ただし、ゼロエア発生器は、炎イオン化検出器と一緒に使用する場合でも、最小限のメンテナンスで済みます。設置は簡単なので、特別なトレーニングは必要ありません。
柔軟性とポータビリティ
GC のフィールド アプリケーション、特に液体サンプルを分析する場合は、手間をかけずに輸送できる機器が必要です。ポータブル ゼロ エア ジェネレーターは、このタスクに最適です。その設計はこのようなアプリケーションに最適で、遠隔地でも高品質の酸化ガスを提供します。
ガスクロマトグラフィーは、化合物の分離、沸点の測定などを目的とした高度な分析技術です。ゼロエアジェネレーターは、精度、安全性、効率性を確保することで、これらの取り組みをサポートします。コスト効率の高い操作、強化された安全性プロファイル、再現性のある結果の保証により、あらゆる GC セットアップで貴重なツールとなります。比類のない GC パフォーマンスを目指す方にとって、ゼロエアジェネレーターは比類のないサポートを提供します。
ガスクロマトグラフィーにおけるゼロエア発生器
ゼロエア発生器は、空気から天然ガス、エタン、プロパンなどの炭化水素を取り除き、空気を浄化します。ゼロエア発生器は、酸素と結合した窒素を使用して炭化水素を取り除きます。
圧縮空気は、触媒室と呼ばれるセクションにあるゼロエア発生器に接続され、圧縮空気がそこを通過します。触媒室には、メタンを二酸化炭素と水に変えることのできる物質が留まります。メタンは捕らえるには小さすぎるため、ゼロエアを生成するために変換する必要があるため、これは重要です。
ガスクロマトグラフィーにおけるゼロエア発生器の最も一般的な用途は、検出用の酸化ガスを提供することです。一般的に、性能の良い炭化水素検出器には残留炭化水素が存在しないことが求められるため、感度が高く再現性の高い GC-FID 分析ではゼロエア発生器を使用する必要があります。
ガスクロマトグラフィーの仕組み
ガスクロマトグラフィーは、カラムを使用して化合物の混合物を分離します。カラムは通常、内径が細い中空の長いコーティングされたガラス管です。カラムの内部は基質 (固定相) でコーティングされており、サンプル混合物 (移動相) を含むガスが通過します。
固定相と移動相の分子の相互作用が異なるため、混合物は物理的および化学的特性に基づいて分離できます。異なる化合物は異なる速度でカラムを通過するため、簡単に分離できます。
ゼロエアジェネレーターはなぜ有益なのでしょうか?
多くのガスクロマトグラフィー検出器にはゼロエアの供給源が必要です。多くの場合、これはシリンダーを使用して供給されますが、ゼロエア発生器を使用する圧縮空気源から供給することもできます。
ゼロエア発生器は、長期的なコスト削減につながるため、ボンベの優れた代替品です。これは、計器用ゼロエアの需要が比較的高いためです。さらに、ゼロエア発生器は高圧ボンベよりも配送、取り扱い、保管が簡単かつ安全であるため、リスクが低くなります。
異なるシリンダーの場合のようなバッチ間の再現性の問題はなく、ゼロエア発生器は長時間または一晩の分析実行中に空になることはありません。ゼロエア発生器はメンテナンスも少なく、手作業の労力もほとんど必要ないため、長期的にはコスト効率が高くなります。
ゼロエアジェネレータはより安全で、より安価で、より効率的です
ゼロエアジェネレーターは、外部の圧縮空気供給や高価で危険なガスシリンダーを必要としない強力なスタンドアロンユニットです。
ゼロガスジェネレータの動作メカニズム
ゼロエア発電機の内部動作を理解するには、使用されている特定のイノベーションを評価する必要があります。よく知られている 3 つのアプローチを次に示します。
浸透乾燥技術
特殊なポリマー層で作られたシリンダーの列を空気が通過する様子を想像してください。これらの層により、水蒸気は窒素や酸素などの他のガスよりもはるかに速く通過できます。この特定の浸透により、空気の流れは本質的に乾燥します。残りの不純物を取り除くために、後続の段階で追加のドライヤーまたはフィルターが使用される場合があります。
触媒の変換
たとえば、プラチナやパラジウムは、これらの加熱チャンバー内の触媒として使用されます。空気が通過すると、炭化水素や二酸化炭素などの異物がその刺激に反応して、水蒸気と二酸化炭素に変化します。これらの無害な物質は、その後、乾燥機やスクラバーなどの後続の段階で除去されます。
気流冷却
この方法は、ガスがさまざまな温度で集まるという法則を利用しています。空気の流れを徹底的に冷却することで、水蒸気やさまざまな汚染物質が固まり、ふるいにかけられます。その後、残ったきれいな空気は室温に戻され、非常にきれいなガスになります。
zag を最高レベルで動作させ続けるために、平均的なシステム状態と使用状況を想定して、次のメンテナンス スケジュールをお勧めします。
zag を最高レベルで動作させ続けるために、平均的なシステム状態と使用状況を想定して、次のメンテナンス スケジュールをお勧めします。
ファンフィルターは毎月フィルターを吹き飛ばして清掃する必要があります。
汚染除去装置/コンバーターと二次除去装置メディアは毎年交換する必要があります。
入力粒子フィルターと出力粒子フィルターは毎年交換する必要があります。
すべてのユニットはお客様の特定のニーズに合わせて構築されており、酸素サービス用のクリーニング、silconert/sulfinert コーティング、特殊シール (kalrex、金属) などの追加機能を含めることができます。爆発性ガスを処理するためのカスタム システムも構築できます。
排水口に障害物がないことが重要です。排水口にラインを接続し、集水容器まで配管します。

ゼロガスジェネレータの今後の動向
環境への懸念の高まりと厳格なガス排出規制により、ゼロガスジェネレーター市場は大幅に成長しています。水素燃料電池や電気分解ベースのシステムの開発など、従来のガスジェネレーターに代わる持続可能な代替品を提供する技術開発により、環境は完全に変化しています。医療、研究、自動車などの分野でゼロガスジェネレーターの使用が増えていることも、市場拡大のさらなる推進力となっています。
太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を組み込んだソリューションは、ゼロガス発電機市場でますます普及しています。このハイブリッド方式により、化石燃料への依存度が低減し、よりクリーンな発電が可能になります。電力網の障害時でも電力供給が途切れないようにするため、メーカーは再生可能エネルギー源とバッテリーストレージをシームレスに切り替えることができる発電機を開発しています。環境法の厳格化と再生可能エネルギー源の需要増加が、このトレンドの主な推進力となっています。
ゼロガスジェネレータの市場では、水素燃料電池がゼロエミッションの代替として有望視され始めています。これらのセルは、電気化学プロセスを使用して水素ガスをエネルギーに変換し、副産物として水蒸気のみを生成します。燃料電池技術はますます手頃な価格で効率的になり、さまざまな用途の可能性が広がっています。水素インフラへの投資と、分散型発電用の持続可能なエネルギー源に対する意識の高まりが、この開発を後押ししています。
ゼロガスジェネレータ市場では、効率の向上とリモート監視機能が大きなトレンドとなっています。メーカーは、高度なアルゴリズムとインテリジェント制御を実装することで、燃料の使用を最適化し、排出量を最小限に抑えています。モノのインターネット (IoT) テクノロジの統合により、リモート診断とリアルタイムのパフォーマンス監視も可能になります。このトレンドにより、ゼロガスジェネレータ システムのプロアクティブな管理が可能になり、信頼性が向上し、メンテナンス コストが削減されます。
このレポートでは、ゼロガス ジェネレーター市場の過去、現在、および将来の分析と予測を提供します。レポートで提供される市場予測は、徹底的な調査方法によって計算されます。採用されている調査方法には、一次調査、二次調査、主題に関連する専門家のアドバイスなど、複数の調査チャネルが含まれます。市場予測は、現在の市場動向と、ゼロガス ジェネレーター市場に対するさまざまな経済的、社会的、政治的要因の影響に基づいて計算されます。また、さまざまな規制、政府支出、研究開発の成長によって市場データが定義されます。市場予測では、市場に対するプラスの変化とマイナスの変化の両方が考慮されます。
私たちの工場
天津 Zwinsoft テクノロジー株式会社は、最先端のオンライン環境監視ソリューションの大手メーカーです。2013 年に陳博士によって設立されて以来、Zwinsoft は完全なターンキー ソリューションの開発に関する豊富な知識を活かし、高精度の監視システム、環境データ処理およびレポート ソリューションの提供に一貫して取り組んでいます。




よくある質問
人気ラベル: ゼロガスジェネレータ、中国ゼロガスジェネレータメーカー、サプライヤー
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