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Logiciel de composition et d’étalonnage de mélange gazeux COMPOSER™

Réalisez des compositions de mélange gazeux personnalisées grâce à la mesure précise des gaz mélangés

Le logiciel COMPOSER™ d’ALICAT est ce qu’il vous faut afin de vous accompagner et assurer le contrôle à la volée de vos changements de mélanges gazeux. Avec COMPOSER, vous pouvez définir et stocker jusqu’à pas moins de 20 compositions de mélange gazeux personnalisées que votre appareil de débit massique de gaz peut exploiter pour mesurer les débits des différents gaz intégrant votre mélange, le tout sans qu’un réétalonnage en usine soit nécessaire.

  • Précision. Définissez les compositions de gaz jusqu’à une proportion de l’ordre de 0,01% pour chacun des 5 gaz constituants et sans compromettre la précision de votre ALICAT.
  • Facilité. Utilisez l’interface du menu pour créer vos compositions de gaz, ou générez des listes de gaz pour plusieurs appareils en quelques secondes depuis une seule ligne de commandes de série.
  • Personnalisable. Définissez et stockez pas moins de 20 mélanges gazeux avec COMPOSER de manière simultanée sur chaque appareil, et supprimez ceux dont vous n’avez plus besoin. Les mélanges utilisateur de COMPOSER sont stockés dans la liste des gaz embarqués accompagnés des étalonnages de gaz d’usine personnalisés.

COMPOSER™ fait partie du logiciel Gas Select™ que l’on trouve sur la plupart des débitmètres massiques et des régulateurs de débit massique pour gaz ALICAT. Gas Select utilise les données de propriétés des gaz NIST Ref Prop 9 proposant jusqu’à 130 étalonnages de gaz préchargés. Les utilisateurs peuvent basculer entre les gaz sélectionnés à la volée sans avoir besoin de recalibrer le débitmètre massique ou le régulateur de débit massique.

Créer un mélange gazeux avec COMPOSER à travers l’interface de l’écran d’affichage de l’appareil ALICAT est un jeu d’enfant!

  1. Donnez un nom à votre nouveau mélange gazeux.
  2. Choisissez l’un des étalonnages parmi les 98 ou 130 gaz préchargés en usine.
  3. Définissez le pourcentage de mélange pour le gaz choisi.
  4. Ajoutez jusqu’à 4 autres gaz pour votre mélange et procédez de la même manière.

Utilisez votre connexion série RS-232 ou RS-485 pour créer un mélange de gaz avec COMPOSER depuis une seule commande:

  • [ID de l’unité] gm [nom du mélange] [% 1ère composition de gaz] [ID du 1er gaz dans Gas Select] [% 2ème composition de gaz] [ID du 2nd gaz dans Gas Select]

Par exemple, pour générer un mélange utilisateur avec COMPOSER qui s’appellerait “Laser2” dont la composition serait de 71,35% de He + 19,25% de N2 + 9,4% de CO2 sur un appareil ALICAT avec un ID d’unité A, il suffirait de taper simplement ce qui suit dans votre interface série:

  • agm Laser2 71.35 7 19.25 8 9.4 4 <enter / retour chariot>
  • Acétylène (C2H2)
  • Air
  • Argon (Ar)
  • i-Butane (i-C4H10)
  • n-butane (n-C4H10)
  • Dioxyde de carbone (CO2)
  • Monoxyde de carbone (CO)
  • Deutérium (D2)
  • Éthane (C2H6)
  • Éthylène / Éthène (C2H4)
  • Hélium (He)
  • Hydrogène (H2)
  • Krypton (Kr)
  • Méthane (CH4)
  • Néon (Ne)
  • Azote (N2)
  • Oxyde nitreux (N2O)
  • Oxygène (O2)
  • Propane (C3H8)
  • Hexafluorure de soufre (SF6)
  • Xénon (Xe)
  • 5% de CH4 95% de CO2
  • 10% de CH4 90% de CO2
  • 15% de CH4 85% de CO2
  • 20% de CH4 80% de CO2
  • 25% de CH4 75% de CO2
  • 30% de CH4 70% de CO2
  • 35% de CH4 65% de CO2
  • 40% de CH4 60% de CO2
  • 45% de CH4 55% de CO2
  • 50% de CH4 50% de CO2
  • 55% de CH4 45% de CO2
  • 60% de CH4 40% de CO2
  • 65% de CH4 35% de CO2
  • 70% de CH4 30% de CO2
  • 75% de CH4 25% de CO2
  • 80% de CH4 20% de CO2
  • 85% de CH4 15% de CO2
  • 90% de CH4 10% de CO2
  • 95% de CH4 5% de CO2
  • EAN-32 (32% d’O2 + 68% de N2)
  • EAN-36 (36% d’O2 + 64% de N2)
  • EAN-40 (40% d’O2 + 60% de N2)
  • EA-40 (40% d’O2 + 60% d’Air)
  • EA-60 (60% d’O2 + 40% d’Air)
  • EA-80 (80% d’O2 + 20% d’Air)
  • Héliox-20 (20% d’O2 + 80% de He)
  • Héliox-21 (21% d’O2 + 79% de He)
  • Héliox-30 (30% d’O2 + 70% de He)
  • Héliox-40 (40% d’O2 + 60% de He)
  • Héliox-50 (50% d’O2 + 50% de He)
  • Héliox-60 (60% d’O2 + 40% de He)
  • Héliox-80 (80% d’O2 + 20% de He)
  • Héliox-99 (99% d’O2 + 1% de He)
  • Exhalant métabolique (16% d’O2 + 78,04% de N2 + 5% de CO2 + 0,96% d’Ar)
  • P-5 (5% de CH4 + 95% d’Ar)
  • P-10 (10% de CH4 + 90% d’Ar)
  • Gaz de houille 50% de H2 + 35% de CH4 + 10% de CO + 5% de C2H4
  • Gaz endothermique 75% de H2 + 25% de N2
  • HHO 66,67% de H2 + 33,33% d’O2
  • GPL HD-5 96,1% de C3H8 + 1,5% de C2H6 + 0,4% de C3H6 + 1,9% de n-C4H10
  • GPL HD-10 85% de C3H8 + 10% de C3H6 + 5% de n-C4H10
  • Gaz naturel 93% de CH4 + 3% de C2H6 + 1% de C3H8 + 2% de N2 + 1% de CO2
  • Gaz naturel 95% de CH4 + 3% de C2H6 + 1% de N2 + 1% de CO2
  • Gaz naturel 95,2% de CH4 + 2,5% de C2H6 + 0,2% de C3H8 + 0,1% de C4H10 + 1,3% de N2 + 0,7% de CO2
  • Syn Gaz 40% de H2 + 29% de CO + 20% de CO2 + 11% de CH4
  • Gaz Syn 64% de H2 + 28% de CO + 1% de CO2 + 7% de CH4
  • Gaz de synthèse 70% de H2 + 4% de CO + 25% de CO2 + 1% de CH4
  • Gaz Syn 83% de H2 + 14% de CO + 3% de CH4
  • 4,5% de CO2 + 13,5% de N2 + 82% de He
  • 6% de CO2 + 14% de N2 + 80% de He
  • 7% de CO2 + 14% de N2 + 79% de He
  • 9% de CO2 + 15% de N2 + 76% de He
  • 9,4% de de CO2 + 19,25% de N2 + 71,35% de He
  • 9% Ne + 91% de He
  • 89% O2 + 7% de N2 + 4% d’Ar
  • 93% O2 ​​+ 3% de N2 + 4% d’Ar
  • 95% O2 + 1% de N2 + 4% d’Ar
  • 2,5% O2 + 10,8% de CO2 + 85,7% de N2 + 1% d’Ar
  • 2,9% O2 + 14% de CO2 + 82,1% de N2 + 1% d’Ar
  • 3,7% O2 + 15% de CO2 + 80,3% de N2 + 1% d’Ar
  • 7% O2 + 12% de CO2 + 80% de N2 + 1% d’Ar
  • 10% O2 + 9,5% de CO2 + 79,5% de N2 + 1% d’Ar
  • 13% O2 ​​+ 7% de CO2 + 79% de N2 + 1% d’Ar
  • C-2 (2% de CO2 + 98% d’Ar)
  • C-8 (8% de CO2 + 92% d’Ar)
  • C-10 (10% de CO2 + 90% d’Ar)
  • C-15 (15% de CO2 + 85% d’Ar)
  • C-20 (20% de CO2 + 80% d’Ar)
  • C-25 (25% de CO2 + 75% d’Ar)
  • C-50 (50% de CO2 + 50% d’Ar)
  • C-75 (75% de CO2 + 25% d’Ar)
  • He-25 (25% de He + 75% d’Ar)
  • He-50 (50% de He + 50% d’Ar)
  • He-75 (75% de He + 25% d’Ar)
  • He-90 (90% de He + 10% d’Ar)
  • A1025 (90% de He + 7,5% d’Ar + 2,5% de CO2)
  • Stargon CS (90% d’Ar + 8% de CO2 + 2% O2)

* Ces gaz nécessitent des appareils de la série S (MS / MCS / PS / PCS).

  • Ammoniac (NH3)
  • Butylène (1-butène)
  • Cis-butène (cis-2-butène)
  • Iso-Butène
  • Trans-Butène
  • Sulfure de carbonyle (COS)
  • Chlore (Cl2)
  • Diméthyléther (CH3OCH3)
  • Sulfure d’hydrogène (H2S)
  • Trifluorure d’azote (NF3)
  • Oxyde nitrique (NO)
  • Propylène (C3H6)
  • Silane (SiH4)
  • Dioxyde de soufre (SO2)

* Ces gaz nécessitent des appareils de la série S (MS / MCS / PS / PCS).

  • R-11 Trichlorofluorométhane (CCl3F)
  • R-14 tétrafluorométhane (CF4)
  • R-22 difluoromonochlorométhane (CHClF2)
  • R-23 trifluorométhane (CHF3)
  • R-32 difluorométhane (CH 2 F 2) Chloropentafluoroéthane R-115 (C2ClF5)
  • R-116 hexafluoroéthanes (C2F6)
  • R-124 chlorotétrafluoroéthanes (C2HClF4)
  • R-125 pentafluoroéthanes (C2HF5)
  • R-134A tétrafluoroéthanes (CH2FCF3)
  • Chlorodifluoroéthane R-142B (CH3CClF2)
  • R-143A trifluoroéthanes (C2H3F3)
  • Difluoroéthane R-152A (C2H4F2)
  • RC-318 Octafluorocyclobutane (C4F8)
  • R-404A (44% de R-125 + 4% de R-134A + 52% de R-143A)
  • R-407C (22% de R-32 + 25% de R-125 + 52% de R-134A)
  • R-410A (50% de R-32 + 50% de R-125)

R-507A (50

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