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MS1210-S - Analyseur d'hydrocarbures dans l'eau

Hydrocarbures, COV, carburants et huiles

Détecte 0,1 - 40 mg/l : idéal pour les procédés municipaux et industriels

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Analyseur d'hydrocarbures dans l'eau MS1210-S

Le MS1210-S est un analyseur d'hydrocarbures dans l'eau industriel conçu pour surveiller les effluents des installations industrielles, l'eau dans les systèmes de refroidissement et pour détecter les carburants et autres COV dans les drains et les réseaux d'eaux usées. La présence de polluants tels que les BTEX, le trichloréthylène (TCE), le tétrachloréthylène (PCE ou Perc), le chlorure de vinyle, le 1,2-dichloroéthane, le 1,1,1-trichloroéthane, le 1,1-dichloroéthylène, le styrène peut entraîner de lourdes amendes et une contamination des procédés. L'instrument fonctionne en détectant les gaz ou les volatils pour fournir un système de mesure sans contact avec de très faibles exigences de maintenance.

Applications

  • Surveillance de la contamination par les hydrocarbures dans l'eau
  • Détecter la contamination par les COV dans les eaux usées industrielles
  • Surveiller les systèmes de drainage et d'eaux pluviales pour les liquides inflammables
  • Systèmes d'eaux de surface pour la pollution par les carburants
  • Offrir une solution de surveillance pour l'air, la dépollution des sols et les applications industrielles
  • Détecter la percée des COV dans les lits de carbone
  • Protection des membranes d'osmose inverse
  • Mesure des COV dans l'eau de process

Caractéristiques et avantages

  • Aucun contact du capteur avec l'eau : faible maintenance, pas de nettoyage des capteurs
  • Sans réactif : faibles coûts d'exploitation
  • Mesure à la fois les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les COV
  • Nez électronique : non affecté par la turbidité
  • Peut être étalonné pour des substances spécifiques : utilisé pour surveiller les déversements connus
  • Détecte les déversements chimiques de COV, pas seulement les hydrocarbures
  • Alarmes vers SCADA et autres interfaces de communication

Pour plus d'informations sur le principe de fonctionnement, cliquez sur l'onglet FAQ.

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Effluent industriel : le problème

Le rejet de COV dans les eaux usées est un problème endémique dans l'ingénierie, le traitement chimique, la production alimentaire et de boissons et d'autres procédés industriels.

Les déversements peuvent conduire à des rejets illégaux, de la pollution, des amendes et des désastres de relations publiques.

Pour cette raison, certaines installations industrielles disposent de stations d'épuration pour éliminer la majeure partie de ces contaminants de l'eau avant qu'elle ne soit rejetée, mais même celles-ci subissent des défaillances et peuvent être débordées.

Le coût de la non-surveillance de votre effluent

Lorsque des déversements se produisent, de lourdes amendes peuvent être émises par les autorités réglementaires et les médias locaux, nationaux et sociaux peuvent transformer un accident en un désastre de relations publiques avec des implications à long terme.

De plus, il est probable que les organismes de réglementation demandent l'installation d'analyseurs de COT en ligne coûteux, qui nécessitent beaucoup de réactifs et de maintenance à un coût supplémentaire très élevé.

La solution

En installant un moniteur de rejet d'effluent industriel de COV à l'effluent, vous pouvez être averti dès que les valeurs commencent à augmenter et prendre les mesures appropriées, évitant tous les problèmes associés aux événements de pollution inattendus.

Le moniteur de rejet d'effluent industriel de COV est utilisé pour vérifier l'effluent industriel des installations industrielles et des locaux commerciaux afin de s'assurer qu'il est conforme aux réglementations environnementales.

Sa technique de mesure sans contact signifie que :

  • Il n'a pas besoin de réactifs
  • Nécessite peu ou pas de maintenance entre les entretiens
  • L'instrument est robuste et fiable
  • Il est rentable

Pour les applications où les drains sont surveillés, le MS4000-S peut être utilisé pour échantillonner directement les gaz sur le drain. Cela fournit une solution moins coûteuse mais réduit la précision absolue.

PARAMÈTRE OPÉRATIONNEL EXIGENCES NOTES
Minimum Maximum
Plage de détection 0,1 ppm 40 ppm COV totaux
Plage d'affichage (par défaut) 0 ppm 40 ppm Configurable à la mise en service
Répétabilité -2% +2% Mesuré par rapport à une solution de toluène à 10 ppm à température et pression standard ; la précision peut être encore améliorée à la concentration d' intérêt, en utilisant un étalonnage sur mesure disponible sur demande.
Précision -10% +10%
Fréquence de mesure Continue
Température ambiante 0 °C / 32 °F 50 °C / 122 °F Un contrôle climatique peut être nécessaire selon le procédé et les conditions ambiantes
Température de l'eau 1 °C / 34 °F 50 °C / 122 °F
Entrée analogique 4 mA 20 mA Évolutif vers la plage requise, charge max 750 Ω alimenté par boucle ou par instrument
Sortie analogique 4 mA 20 mA
Isolation de la sortie analogique 5 kVAC, 400 VDC
Courant des relais 5 A Max. 250 VAC ou 30 VDC ; 3x : Alarme 1, 2 et Défaut Relais avec contacts NO et NC
Interface Écran tactile Avec capacités de reporting avancées
Protocoles de communication Modbus (Optionnel) Profibus / HART / Foundation Fieldbus sur demande
Stockage des données Carte μSD / PC Windows 6 mois
Boîtier de l'instrument IP65 Acier inoxydable thermolaqué
Poids du système 30 kg / 66 lbs
Réservoir d'échantillonnage Acier inoxydable 316
Interrupteur de limite de débit Option disponible sur demande
Débit d'eau 2 l/min / 0,52 US gpm
Dimensions du système 650 x 960 x 400 mm
25,59 x 37,80 x 15,75 pouces
Tension d'alimentation 90 V AC
9 VDC
240 V AC
36 VDC
50 Hz ou 60 Hz
Consommation électrique
45 W
Typiquement 20 W en fonctionnement
Consommables 6 mois : Filtre et restrictur

Entretien : Un entretien est nécessaire tous les 6 mois pour maintenir l'instrument en conditions optimales. La pompe à air est remplacée tous les 18 à 36 mois selon les besoins. L'entretien doit être effectué par un technicien formé qui a suivi le cours de formation standard de Multisensor Systems.

Voir la fiche technique

Titre Type Format
MS1210-S - Analyseur d'hydrocarbures dans l'eau Fiche technique PDF
La catastrophe de Lac-Mégantic sensibilise à la vulnérabilité des usines de traitement d'eau COV PDF
Surveillance d'une prise d'eau en rivière pour les contaminants pétroliers COV PDF
Surveillance de l'alimentation d'un réservoir pour la contamination par les hydrocarbures COV PDF
Protection des membranes d'osmose inverse chez un fabricant d'aliments pour animaux COV PDF
Surveillance d'un forage pour détecter une contamination potentielle par le carburant COV PDF
Détection de COV dans une zone industrielle, Royaume-Uni COV PDF
Surveillance d'un forage à forte teneur en fer et manganèse pour les hydrocarbures COV PDF
Système de détection de déversement dans une usine de fabrication de moteurs COV PDF
Surveillance des COV dans les eaux usées en environnement ATEX 2 COV PDF
Surveillance des COV dans le canal de Panama COV PDF
Surveillance des COV dans l'eau récupérée d'une usine pétrochimique COV PDF
Un moniteur de COV protège l'entrée d'une station de traitement d'eau COV PDF
Surveillance de la contamination par les COV dans les gaz d'échappement d'une station de traitement d'eau industrielle COV PDF
Surveillance d'une source d'eau pour la contamination par les COV COV PDF
Surveillance de la prise d'eau d'une usine de dessalement pour la contamination par les hydrocarbures COV PDF
Surveillance des hydrocarbures à l'effluent d'une usine de fabrication alimentaire COV PDF
Surveillance de l'eau de mer pour la pollution par les COV après un accident au Vietnam COV PDF
Surveillance d'une prise d'eau en rivière en Virginie pour les événements de pollution COV PDF
Dix analyseurs de COV pour la surveillance des filtres à charbon actif en grains sur un site de dépollution COV PDF
Surveillance d'une source d'eau dans les Alpes suite à un déversement de diesel d'une pompe COV PDF
Que mesure réellement le moniteur de rejet d'effluent industriel de COV ?
Il mesure la concentration de COV dans l'eau par rapport à un gaz étalon cible (généralement le toluène). D'autres composés peuvent être ciblés.
À quelle fréquence l'instrument fournit-il une lecture ?
L'instrument fournit une lecture via la sortie 4-20 mA en continu.
Quelle est la valeur rapportée ?
La valeur rapportée est les COV totaux dans l'eau d'effluent, en ppm, dans la plage de 100 ppb à 40 ppm
Quel est le principe de fonctionnement
Le système échantillonne en continu l'air au-dessus de l'effluent/des eaux usées ; cet air est ensuite passé à travers le capteur qui réagit avec les COV et mesure leur concentration. La concentration est ensuite transmise via la sortie analogique.
Comment l'analyseur est-il étalonné ?
L'instrument est étalonné en usine par rapport au toluène.
Quels sont les gaz cibles courants ?
Gaz de pétrole, Méthane, Iso-butane, Kérosène, Éthanol, Diesel, Iso-butylène, Toluène, Acétone, Xylène, Heptane, Benzène, Méthanol, Mercaptan
Quelle est la maintenance requise ? Est-elle coûteuse ?
L'instrument nécessite un entretien tous les 6 mois pour remplacer certains composants à faible coût tels que les filtres à charbon actif et pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air.
Quelle est la garantie ?
Chaque instrument est livré avec 1 an de garantie à partir de la date d'expédition
Comment l'analyseur alerte-t-il l'utilisateur en cas de fortes concentrations de gaz ?
Il intègre un relais qui est commuté à un seuil défini par l'utilisateur. Celui-ci peut être câblé à des vannes/pompes, etc. pour arrêter les processus très rapidement. Alternativement, le système SCADA de l'utilisateur peut également être utilisé.

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