Der M3 ist ein innovativer Wasserstoff-Flammenionisationsdetektor (FID). Er ist kleiner, leichter und verfügt über eine längere Akkulaufzeit. Speziell für die LDAR-Detektion entwickelt, eignet er sich zur Überwachung von Kohlenwasserstoff-, Methan- (CH₄) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in verschiedenen Stufen der Erdöl- und Erdgasversorgungskette sowie in anderen Industriezweigen.






Produkteinführung
Der M3 wurde auf Basis des OM3000 weiter optimiert und verfügt über einen Kleineres und leichteres Design mit verlängerter Akkulaufzeit, und ist speziell für die LDAR-Erkennung konzipiert.
01 Produktmerkmale:
- Kompakt und ultraleicht:
Der weltweit kleinste und leichteste professionelle VOC-Detektor mit FID-Technologie.
Mit einem Gewicht von ≤1,25 kg ist es mindestens doppelt so leicht wie vergleichbare Produkte.
- Stabilität:
Der Mikro-EPC hält den Strom konstant, um die Wasserstoffdurchflussrate zu regulieren und so eine stabile FID-Verbrennung mit minimalem Flammenausfallrisiko zu gewährleisten.
Die revolutionäre quantitative Analysefunktion reduziert die Vorheizzeit um mehrere Größenordnungen und verbessert die Kalibriereffizienz.
- Sicherheit und Komfort:
Das System verfügt über eigensichere und explosionsgeschützte Ausführungen mit einer Explosionsschutzklasse von Ex db ia IIC T4 Gb.
Das System verfügt über austauschbare Niederdruck-Festkörper-Wasserstoffspeichertanks, die ein einfaches und bequemes Befüllen mit Wasserstoff sowie problemlose Lagerung und Transport ermöglichen.
- Super lange Akkulaufzeit:
Austauschbare Batterien und Gasflaschen mit hoher Kapazität und einer Dauerbetriebsdauer von mehr als 20 Stunden pro Flasche;
- Funktionserweiterung:
Optional können Sensoren für PID, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff installiert werden.
Elektronische RFID-Tags sind optional und können in die Software der Instrumentenbestandsverwaltungsplattform integriert werden, um eine intelligente Instrumentenverwaltung zu ermöglichen.
Inspektionsassistenten konfigurieren
02 Kundendienst:
- Kostenloses Schnell-Backup: Ihr Gerät ist für 1 Jahr abgedeckt, ein kostenloser Backup-Service wird während der Garantiezeit bereitgestellt.
- Profitieren Sie von kostenloser jährlicher Werkswartung und lebenslangen Reparaturen; es fallen lediglich die Kosten für Ersatzteile an.
03
| wesentlicher Parameter | Parameterbereich | |||
| Produktbeschreibung | M3 Tragbarer Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator/Analysator für flüchtige organische Verbindungen | |||
| Gemessene Komponente | Die meisten organischen und anorganischen Verbindungen | |||
| Detektortyp | FID und PID/O2/CO/SO2/H2S (optional) | |||
| Präzisionsmodus | ppm/ppb | |||
| Interaktion | Eingebautes Farb-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung; vier Tasten | |||
| Bereich (ppm) | FID: 0~50.000 μmol/mol Methan (einstellbarer Bereich) | |||
| Linearitätsbereich | FID: 0–50.000 μmol/mol Methan | |||
| Eingang/Ausgang | Bluetooth, WLAN, USB | |||
| gehen | Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C; Relative Luftfeuchtigkeit (01 µg/m² bis 95 µg/m² RH) | |||
| dynamische Druckkompensation | Automatische dynamische Anpassung des Probenahmedrucks | |||
| Flugdauer | +25 °C Umgebungstemperatur und ca. 15 Stunden für den allgemeinen Gebrauch | |||
| Gesamtgewicht (einschließlich Batterie und Gaskartusche) | 1,25 ± 0,05 kg | |||
| Maschinengröße | 200 × 182 × 59 mm | |||
| Detektor | ||||
| Genauigkeit (Anzeigefehler) | FID: ±2% der Instrumentenanzeige, für Methankonzentrationen im Bereich von 1,0 bis 10.000 ppm; Der Fehler der Detektoranzeige beträgt ≤±5% bei 50℃ und -20℃. | |||
| linearer Fehler | FID: ±2% ; | |||
| Auflösungsverhältnis | 0,01 μmol/mol | |||
| Wiederholung | FID: Instrument ± 2% (500 ppm Methan) | |||
| Stabilität | Das Gerät war 8 Stunden lang ununterbrochen in Betrieb, mit einer Messdrift von ≤ ±5%. | |||
| Nachweisgrenze | Die untere Nachweisgrenze wurde als das Siebenfache der Standardabweichung des Rauschens zwischen den Peaks definiert. FID-Instrument: 0,5 ppm Methan | |||
| Abtastgeschwindigkeit | Die Nennwerte werden am Einlass der Probenahmesonde angezeigt und reichen von 0,1 bis 1,0 l/min, bei einer Nenndurchflussrate von 0,7 l/min, einem positiven Druck von 50 kPa und einem negativen Druck von -40 kPa. | |||
| Vorheizzeit | ≤5 Minuten | |||
| FID tatsächliches Leben | Ungefähr 6000 Stunden | |||
| Messung und Analyse | ||||
| Kalibrierung der Messung | Unterstützt die Mehrpunktkalibrierung mit mindestens zwei Punkten | |||
| Gültigkeit der Kalibrierung | Ungefähr 168 Stunden für den allgemeinen Gebrauch (Drift ±5%) | |||
| Empfindlichkeit der Reaktionszeit (T90) | FID: Erreicht den Endwert von 90% in weniger als 3,0 Sekunden bei Verwendung von 10.000 ppm Methan. | |||
| Empfindlichkeit der Rücksetzzeit (T90) | FID: Erreicht den Endwert von 90% in weniger als 3,0 Sekunden bei Verwendung von 10.000 ppm Methan. | |||
| Notizen machen | Echtzeitwerte, Maximalwerte (manuelle Löschung, automatische Speicherung), Durchschnittswerte, Kurvenverlauf, | |||
| Testeinheit | Lokale Einheitenanpassung, ppm/mg/m³/µmol/mol; Konzentrationsalarmschwelle | |||
| reaktives Gas | Alkane: wie Methan, Ethan usw. Aromatische Kohlenwasserstoffe: wie Benzol, Toluol, Xylol usw. Olefine: wie Ethylen, Propylen usw. Halogenierte Kohlenwasserstoffe: wie Chloroform, Dichlormethan usw. Ester: wie Ethylacetat, Aceton usw. Aldehyde: wie Formaldehyd, Acetaldehyd usw. Ketone: wie Aceton, Butanon usw. Andere Verbindungen: wie Naphthalin, Pyridin usw. | |||
| Wasserstoffgasquelle | ||||
| Speichermethode | Niederdruck-Feststoff-Wasserstoffspeicherzylinder aus Legierung | |||
| Arbeitsdruck | 0,1-1,0 MPa | |||
| Hydrierungsdruck | Nenndruck: 0,7 MPa, Einstellbereich: 0,6-3 MPa | |||
| Wasserstoffreinheit | 99,995% H2 wird für FID verwendet. | |||
| Kapazität der Wasserstoffflasche | Es kann bei Raumtemperatur ein Volumen von 20 Litern erreichen. | |||
| Wasserstoffdurchflussrate | Nenndurchflussrate von 60 ml/min | |||
| freigesetzte Wasserstoffmenge | 300 bis 500 ml/min (abhängig vom verbleibenden Wasserstoffvorrat) | |||
| Wasserstoff-Arbeitszeit | Kontinuierliche Betriebszeit ca. 20 Stunden; bei -20 °C niedriger Temperatur, Nutzungsdauer ≥4 Stunden | |||
| Hydrierungszeit | Wird Wasserstoff bei Raumtemperatur erzeugt, beträgt die Erzeugungszeit 5 Stunden. Wird Wasserstoff in den Hochdruckzylinder gefüllt, beträgt die Dauer 0,5 Stunden. | |||
| Temperaturerfassung | Temperaturerfassungsmodus mit zusätzlicher Heizung für Kryozylinder bei -10 °C | |||
| Lagertemperatur | 0℃-40℃ | |||
| Lebensdauer | Unter normalen Betriebsbedingungen sollten mindestens 2000 Wasserstofflade- und -entladezyklen durchgeführt werden. | |||
| Sicherheit | Sicherheitszertifizierung für den Luftverkehr | |||
| Quelle | ||||
| Ladeintervall | Die LED-Anzeige zeigt an, dass der 85% in 5 Stunden geladen ist. | |||
| Ladetemperatur | 0 °C bis +45 °C | |||
| Ladesystem | Der Netzadapter unterstützt das direkte Laden; ein optionales 12-V-Autoladegerät ist erhältlich. | |||
| Zellspannung | 7,4 V | |||
| Batteriekapazität | 5000 mAh bei 20 °C bis 25 °C | |||
| Akkulaufzeit | Bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer Nutzungsdauer von ca. 13 Stunden – bei niedrigen Temperaturen von 20 °C beträgt die Nutzungsdauer mindestens 4 Stunden. | |||
| Akku-Typ | Lithiumionen | |||
| Hauptschalter | Kurz drücken zum Einschalten, 5 Sekunden lang drücken zum Ausschalten | |||
| Kommunikation und Datenspeicherung | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | |||
| Medium | interne Flash-Speicherkarte | |||
| Joggen | Aktualisierung vom PC-Gerät Datenübertragung vom/zum PC | |||
| SC | 8 GB, 1 Million Dateneinträge | |||
| Dateiformat | Standard-Excel-Sequenz: Datum und Uhrzeit, Echtzeitwert, Maximalwert und Einheit ermitteln. | |||
| aufstellen | ||||
| Detektormodus | Benutzerauswahl, Erkennungsmodus automatisch angepasst | |||
| Schalteinheit | Unterstützt das Umschalten zwischen ppm, mg, m³ und μmol/mol; ermöglicht den Export einheitlicher Einheiten. | |||
| Warnschwelle | Benutzerdefinierte Eingabe, automatisch angepasster Erkennungsmodus | |||
| Datenspeicherung | Manuell/Automatik | |||
| Automatisches Speicherintervall | Vom Benutzer einstellbar (Auto-Modus) | |||
| Kommunikation | Unterstützt die Ein-/Aus-Auswahl | |||
| Säuberung abschalten | Unterstützt die Ein-/Aus-Auswahl | |||
| automatische Kalibrierung | Unterstützt die Ein-/Aus-Auswahl | |||
| Maßeinheit | Unterstützt die Auswahl zwischen ppm und ppb. | |||
| Benutzeroberfläche | ||||
| Bildschirm | Farb-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |||
| Schlüssel | ▲Hoch ▼Runter Zum Bestätigen eingeben ▼Exit zum Zurückkehren ▲Ein-/Ausschalter | |||
| Sprache | Chinesisch/Englisch | |||
| Anzeigeschnittstelle (APP) | ||||
| Statusleiste | Bluetooth-/WLAN-Verbindung, aktueller Standort, Akkustand, Uhrzeit | |||
| Brennen | Hinweis: Selbsttest des Instruments läuft. Zündung erfolgreich oder fehlgeschlagen. Prüfung (Pumpe gestoppt). | |||
| Feuer ausschalten | Aufforderung: Feuer ausschalten, ja/nein (Standard: ja); Aufforderung zum Ausschalten des Feuers | |||
| Kalibrierung | Manuelle Kalibrierung: Aktueller Signalwert, aktueller Konzentrationswert, Kalibrierungsstatus: Unterstützt die Anzeige von 6 Kurven, das Löschen von Kalibrierkurven, die Eingabe von Kalibrierungswerten (benutzerdefinierte Werte) und das Speichern der Kalibrierung (nach dem Speichern wird die Detektionsoberfläche geöffnet). Hinweis: Liegt der aktuelle Konzentrationswert oder der eingegebene Wert außerhalb des eingestellten Bereichs, ist eine Neukalibrierung erforderlich. Automatische Kalibrierung: Basierend auf dem stabilen Signalwert des Geräts ermöglicht die integrierte Kalibrierkurve eine Kalibrierung mit nur einem Klick. | |||
| überprüfen | FID-Echtzeitwert: Legen Sie den Schwellenwert in der Benutzeroberfläche fest. Eine rot blinkende Warnung erscheint, sobald der Echtzeitwert den Schwellenwert überschreitet. FID-Maximalwert: 1. Speichern Sie den Echtzeitwert und den Maximalwert innerhalb von 10 Sekunden. Der Maximalwert wird alle 5 Sekunden automatisch aktualisiert (automatischer Speichermodus). 2. Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Echtzeitwert und den Maximalwert zu speichern und den aktuellen Maximalwert zu löschen (manueller Haltemodus). Hinweis: Daten erfolgreich gespeichert. FID-Durchschnittswert: Zeigt den FID-Durchschnittswert an, wenn keine anderen Sensoren vorhanden sind, oder Echtzeitwerte anderer Sensoren (Sensortyp aus den Sensoreinstellungen der Benutzeroberfläche). Hintergrundwert: Zeigt den Hintergrundwert der FID-Erkennungsumgebung an, wenn keine anderen Sensoren vorhanden sind (der angezeigte Wert ist der Hintergrundwert-Erkennung zugeordnet). Zeigt den Maximalwert an, wenn andere Sensoren vorhanden sind (Sensortyp aus den Sensoreinstellungen der Benutzeroberfläche). | |||
| Hintergrundniveau | Hinweis: Hintergrundwerterkennung läuft. Hintergrundwerterkennung abgeschlossen (Hintergrundwert wird nach Ein-/Ausschalten automatisch gelöscht). Einstellungen: Nur erkennen/Hintergrundwerte erkennen und abziehen | |||
| durchsehen | Datenansicht: Sequenz, Detektionszeitpunkt, Datum, Echtzeitwert, Maximalwert, Einheit, Menge, Speicherkapazität; Kurvenverlauf: Echtzeit-Detektionstrend des FID; Betriebsparameter des Instruments: Hintergrundwert, aktueller Signalwert, FID-Flammentemperatur, Gehäusetemperatur, Wasserstoffdruck, Pumpendruck, Leistungsaufnahme, Speicherkapazität; Geräteinformationen: Gerätename, Modell, Softwareversion, Seriennummer des Instruments, Bluetooth-Adresse, Speicher, Display; Serviceanleitung: Kundendienst, Schnellstartanleitung; Anfängermodus | |||
| aufstellen | Einheiteneinstellungen: ppm, mg/m³, μmol/mol. Standard: ppm. Schwellenwerteinstellung: Die Tastatur schließt sich nach Bestätigung der Auswahl automatisch. Standardeinstellung: 0. Datenspeicherung: Manuell/Automatisch. Standard: Manuell. Automatisches Speicherintervall: Die Tastatur schließt sich nach Auswahl und Bestätigung automatisch. Standardeinstellung: 10 Sekunden pro Gruppe. Im manuellen Modus schließt sie sich automatisch. Weitere Detektoren: Keine/PID/Sauerstoff/Kohlenmonoxid/Schwefeldioxid/Schwefelwasserstoff. Standardeinstellung: Keine. Hintergrundwerteinstellungen: Nur erkennen / Erkennen mit Abzug. Standardeinstellung: Nur Anzeige erkennen. Kommunikationseinstellungen: Ein/Aus, Standard: Aus. Abschaltspülung: Ein/Aus, Standardeinstellung: Aus. Pumpendruckeinstellungen: Hoch, Mittel, Niedrig. Wasserstoffdruckeinstellungen: Hoch, Mittel, Niedrig. Datenverwaltung: Automatische Löschung bei voller Kapazität Ein/Aus. Bildschirmhelligkeit: Erhöhen oder Verringern.Einstellungen speichern: Aufforderung zum Speichern der Einstellungen: Einstellungen abgeschlossen. Remote-Upgrade: Software aktualisieren oder Geräte über die App überwachen. | |||
| Konvention | ||||
| Detektor | FID (Flammenionisationsdetektor) | |||
| Packungsinhalt | 1 Haupteinheit, 1 Ladegerät, 1 Probenahmesonde, 2 Wasserstoffspeicherzylinder aus Legierung, 1 Zylinder-Aufblasventil, 3 Standard-Gasbeutel, 1 Sinterfilter, 1 Handschlaufe, 1 Demontagewerkzeug (zur Reinigung des Sinterfilters), 1 Schutzkoffer, 1 Manometer, 10 Filtermembranen, 1 Datenkabel, 1 Satz gedruckter Dokumente (Bedienungsanleitung, Konformitätsbescheinigung, Werksinspektionsbericht, Kurzanleitung, Lieferschein) | |||
| Apolegamie | ||||
| Wasserstoffwerkzeuge | Elektrolyse-Wasserstoffgenerator (Wasserstoffproduktion und Aufladung benötigen nur reines Wasser) | |||
| Werkzeugeinstellung | Tragbarer Kalibrator (Einfache und schnelle Ein-Klick-Kalibrierung) | |||
| Kompatibel mit der AOMA-Software | LDAR-Management-App (Explosionsgeschütztes Handgerät) | |||
| VOC-Überwachungs-App (Explosionsgeschützte manuelle Bedienung) | ||||
| Cloud-Dienste | Die integrierte Managementplattform von LDAR ermöglicht das direkte und sichere Hochladen, Organisieren, Speichern und Verwalten von Daten. | |||
| RFID | Es kann in die Softwareplattform für die Instrumentenbestandsverwaltung integriert werden, um eine intelligente Instrumentenverwaltung zu erreichen. | |||
| Umwelt und Zertifizierung | ||||
| Lagertemperaturbereich | -30 °C bis 60 °C | |||
| Schutzstufen | Schutzart IP66 GB/T 4208 (IP-Code) | |||
| Erfüllt die Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche | Ex db ia IIC T4 GbGB/T3836-2021 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Teil 1–4 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis 50 °C | |||
| Fall- und Vibrationsfestigkeit | Ausgelegt für eine Fallfestigkeit aus 1 m Höhe; Vibration: 2 g (IEC 60068-2-6) | |||
| Bescheinigung | SIL-Zertifizierung für funktionale Sicherheit | |||
| angewandter Code | ||||
| HJ 1012-2018 | Technische Anforderungen und Nachweismethoden für tragbare Messgeräte zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Kohlenwasserstoffen, Methan und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen in Umgebungsluft und Abgasen | |||
| HJ 1230-2021 | Technische Richtlinien zur Erkennung und Reparatur von Leckagen flüchtiger organischer Verbindungen in Industrieunternehmen | |||
| HJ 733-2014 | Technische Richtlinien für den Nachweis flüchtiger organischer Verbindungen aus Leckagen und offenen Flüssigkeitsaustritten | |||
| GB 37822-2019 | Kontrollstandard für unorganisierte Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen | |||
| Im Vergleich zu nationalen Standards | ||||
| wesentlicher Parameter | Nationale Standards fordern: | Produktstandard: | Vergleichsergebnisse | |
| Reichweite | nicht haben | 0 bis 50.000 μmol/mol (einstellbarer Bereich) | ||
| Auflösungsverhältnis | nicht haben | 0,01 μmol/mol | ||
| quantitative Wiederholbarkeit | ≤2,0% (Methan) | ≤1,0% (Methan) | reichlich | |
| linearer Fehler | ≤2,0% des gesamten Bereichs (Methan) | ≤1,5% des gesamten Bereichs (Methan) | reichlich | |
| Parallelität der Instrumente | ≤5,0% | ≤2,0% | reichlich | |
| Probenahmeablauf | Im Bereich von 0,1 bis 3,0 Litern pro Minute | 0,7 l/min | befriedigt | |
| Fehler anzeigen | <10% | <3% | reichlich | |
| Ansprechzeit | <10 Sekunden | <3s | reichlich | |
| Instrumentenstabilität | <10% | <5%4h | reichlich | |
04 Anwendungsgebiet:
- Erdölraffinerien und verwandte Industrien wie Petrochemie, Chemieingenieurwesen, pharmazeutische Herstellung, Oberflächenbeschichtung, Druckerei und Verpackung
- LDAR (Leckerkennung und -reparatur)-Erkennung
- schnelle Überwachung stationärer Verschmutzungsquellen
- Bewertung der Wirksamkeit von VOC-Behandlungsanlagen
- Untersuchung der Rückverfolgbarkeit von VOCs
- VOC-Erkennung in der Fabrikhallenumgebung
- Nachweis von VOC-Emissionen aus Abwassertank
- unorganisierte Notfalltests vor Ort
- Vor-Ort-Untersuchung der Öldampfrückgewinnung in einer Tankstelle und einem Öldepot



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