气相总流量

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气相总流量相关的厂商

  • 厦门精川自动化科技有限公司坐落于厦门经济特区的核心地区,是一家由专业从事“流量计量和控制系统设计”领域多年的优秀团队组建成立的,专业生产电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计,蒸汽流量计,靶式流量计,质量流量计,明渠流量计,超声波流量计等流量仪表的专业生产厂家并专门为客户提供流量计量和控制解决方案的设计,配套产品的生产、销售、安装和调试一体化服务的高新技术企业。   公司秉承着“创新铸就品质,服务赢得信赖”的经营理念,依托成熟的技术和周到的服务,精川的流量计和设计方案广泛应用于化工、能源、电力、军工、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、航空、电子、新能源、环保及科研实验等众多领域,深受客户的信任和好评。   厦门精川始终坚持以顾客和市场为导向,专注于科技创新,做能够为客户增值的产品,力求双赢、与客户共同成长,立志打造成“中国性价比最高的品牌流量计生产厂家”。
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  • 余姚市宝汇流量仪表厂,是一家专业研发制造与经营流量仪表的制造商,公司主要生产各类玻璃转子流量计.面板(管道)式流量计.金属管浮子流量计.电磁流量计.塑料浮子流量计.孔板流量计.涡轮流量计.涡街流量计等相关仪器仪表,并为客户提供技术咨询.安装调试,定期售后等服务。产品广泛应用于市政.石油.化工.制药.热电造纸.食品环保以及科研领域。宝汇仪表始终坚持“以诚为本.创新为魂.用户满意”的理念面对市场,来答谢国内外广大用户的支持和厚爱。衷心希望能与社会各界人士,共同发展,共创辉煌!
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  • ?? ? ? 开封东科流量仪表有限公司坐落于流量仪表基地“八朝古都”开封,是专业从事流量仪表研制、开发、设计、生产的技术企业。公司自成立以来,在广大员工不断创新、团结协作之下逐步发展成为一家技术力量雄厚、生产设备先进、检测仪器及配套设施完善的现代化计量产品的生产企业。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? 公司主要生产电磁流量计、涡街流量计、金属转子流量计、涡轮流量计、V锥节流装置等产品的开发、生产及销售、科研、开发、设计生产均严格按照国际标准执行,每一个细节都有严格的操作规程。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 公司凭借优良的设备,雄厚的实力,科学的管理,完善的服务赢得了广泛的市场支持。公司产品更是凭借过硬的质量广泛服务与石油、化工、冶金、纺织、机械、供热、供电、供水、科研计环境工程等众多产业。东科人本着以人才和技术为基础,以创造好的产品和服务为宗旨
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气相总流量相关的仪器

  • 空调机组水流量、总流量测试装置(JP-ACS380)产品描述:用于测量密封管道内流体的流速和流量。测试方法:GB/T50411《建筑节能工程施工质量验收规范》中系统节能性能机组水流量以及系统冷热水、冷却水流量项的检测;以及其他运用领域的管道流体流量和流速检测。技术参数:线性度:0.5% 重复性:0.2% 准确度:示值的±1%(流速大于0.2m/s)流速范围:±32 m/s 可测管道尺寸:20-6000mm 传感器上限温度:110℃测量单位:米、英尺、立方米、升、立方英尺、加仑、液体桶以及使用者指定单位。产品特点:1. 超声波流量检测方式,避免传统串入式检测方式对被测管道的破坏;2. 探头管道表面安装,安装方便快捷;3. 高精度超声波传感器,线性度好,重复性高;4. 可以测量多种流体;5. 内置数据累积器,可以显示管道流体的总流量或者目标剩余流量;6. 内置数据存储器,可以记录多达200条检测数据;7. 内置高容量电池组供电,一次充电运行时间长,无需外部电源使用方便。
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  • 低流量叶轮传感器和控制器低流量叶轮传感器和控制器磨损小,传感器寿命长每个流量传感器均配有旋转涡轮和磁性霍尔效应传感器,便于产生与流量成比例的电子脉冲。控制器将这些脉冲转换成流量单位。这些低流量传感器可测量尺寸在 3?8" - 1" NPT(F) 管道内的流量。传感器产生方波脉冲输出(传送至流量控制器 33110-60 或 -70 中),从而显示流速和总流量;批量控制器 33112-52 可为多个设备提供批输出控制;或为流速/总流量显示器 33112-50提供批输出控制,该显示器为电池供电的双线显示器。可选择聚丙烯 (PP)、TFE、316 不锈钢 (SS) 或黄铜传感器。PP 传感器适用于常规应用。TFE 传感器适用于高纯度高温度应用。316 SS 传感器适用于化学配料和注射、肥料注射或喷雾化学品配料应用。黄铜传感器适用于使用清洁水的应用。为获得最佳结果,应在直管内安装传感器(入口处应为五个管道直径长度)。可在各个方向上安装传感器。所有型号均包括带有剥线头的18-ft (5.5-m) 长电缆。流量范围 (GPM)接头 NPT(F)最大流量下的压降PP 传感器TFE 传感器SS 传感器黄铜传感器货号货号货号货号0.07 - 53/8"15 psi33110-0033110-05——0.1 - 101/2"15 psi33110-1033110-1533125-10—0.2 - 101/2"14 psi———33125-000.2 - 153/4"14 psi——33125-15—0.2 - 183/4"14 psi———33125-050.2 - 203/4"24 psi33110-2033110-25——0.5 - 251"15 psi——33125-20—0.5 - 401"24 psi33110-3033110-35——
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  • Porter 气体质量流量控制器 Porter 气体质量流量控制器 无需等待即可读数,在 1/16 DIN 装置内响应快且精度高––插拔式接线板电气连接––远程模拟 I/O 功能在经济适用的质量流量控制方面,MPC 系列质量流量控制器代表了一种独特的理念。前面板具有易于使用的功能,并配有大型数字显示屏,便于读取设定点、流速和总流量。警报器、批量控制、累加器和设定点均可编程,有助于提高多用性。流量控制器具有远程模拟输入和输出功能。MicroFlow硅微电机传感器使用 MEMS 和薄膜技术制造而成。因此传感器的速度极快,精度极高,且热式质量流量传感器不会受到压力和温度波动的影响。通过前面板或外部输入对多达四个设定点进行编程。空气、氮气、氩气及二氧化碳测定值均为标准值。随机配备:面板安装支架和配套电连接器。
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  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。SonTek-IQ采用与垂直波束角呈35°的角度,而许多连续波系统则采用通常未在文档中指定的更为水平的波束角。由于波束角的不同,许多连续波系统在较高水位时可能遭受更大的信号衰减,从而导致流场上层的采样不足或完全不可测的区域。如果低流量和低速度是预期条件,则必须注意连续波系统的工作原理可能会更受限制。由于连续波系统同时发射和接收信号,发射信号会干扰连续波系统检测多普勒频移为零的能力;因此无法检测到零速或低速。因此,连续波系统将表现出最低流速限值,低于该速度将无法可靠运行。脉冲多普勒系统通常没有流速限值规定。由于发射和接收脉冲都是定时的,因此脉冲多普勒电子设备能够检测与发射信号分离的零多普勒频移信号。这样,最低流速限值实质上即为系统的速度分辨率。这在存在回水条件、双向流动和分层流动的区域中提高了脉冲多普勒的功效,在这些区域中,速度较低和接近零的可能性更大。任何多普勒仪器收集的原始数据都是速度数据。尽管经常被忽略,但需要注意的是多普勒仪器如何将测得的速度转换为流量值。正如前面所讨论的,连续波系统不提供任何有关水柱中速度分布的信息。其单一测量结果是波束路径中可检测到的所有声反射的组合。总信号可能受到水柱中沉积物浓度的衰减和变化以及总测距偏差的影响。■ 因此通常需要校准连续波系统,以便以任何精度将测得的速度与实际平均渠道速度相关联。进行此校准时,仅在特定的校准条件下才可靠。对于条件一致且不变的地点,连续波系统的性能应与脉冲多普勒系统类似。然而,为了使连续波系统能够提供准确的速度数据,流场条件的任何变化都需要重新进行校准。在由于降雨、回水、底部附近的高沉积物负荷等可能导致条件变化的应用场合,将需要重新校准以涵盖每种特定情况。如果需要一定的精度要求,则应谨慎考虑设备、人工或服务中的初始校准费用和和潜在的持续校准费用。某些连续波系统会发布流量精度规格,即使流量是如上所述基于环境因素以及客户提供的并非直接测得的详细信息(例如渠道截面积)而计算得出的参数。这些流量精度规格通常依赖于理想、简化和不变条件的假设,因此,应谨慎对待。SonTek-IQ标准模型可测量速度剖面,然后处理数据以输出单个测量单元,并使用理论模型计算流量。SonTek-IQ Plus和SonTek-IQ Pipe模型可提供速度剖面,计算流量时,它们允许用户在使用理论模型或指标速度校准之间作出选择。与连续波系统相同,特定场所的率定可以比理论模型更准确地将测量速度与实际平均渠道流速关联。SonTek-IQ对多波束的引用进一步满足了更多选择,在流场内找到一个波束和区域随着条件的变化,提供最稳定的关系。对于SonTek-IQ,流量算法专为应用于小渠道、灌溉沟渠、排水渠、管道等而设计,其独特的波束几何形状在详细研究此类应用(第2页的参考图)速度条件的基础上,考虑了渠宽上的水平速度变化并提高了理论流量计算的性能。由于流量计算的多个变量取决于操作人员和环境特征(渠道截面积测量、仪器安装与设置、水力特性等),因此,SonTek发布了SonTek-IQ系统的速度精度而不是流量精度规格。建议根据公认的ISO或其他政府规定的标准,采用适当的现场技术和仪器(例如便携式机械流量计、声学多普勒流速计或声学多普勒流速剖面仪)定期评估并检查现场的流量精度。SonTek可应要求提供有关这些标准和方法的其他参考资料。在多普勒系统中,SonTek-IQ的另一个特点是同时使用中心线波束和偏斜波束。偏斜波束允许朝着渠道两侧测量速度。这些附加信息有助于更全面地理解整个测量横截面的流量。如果并未测量某个点的实际速度剖面,则可能尤其难以准确量化明渠流量条件,即使只是偶尔作为检测分析也是如此。如果没有这些附加信息,则用于根据测得的速度数据计算流量的方法通常需要依赖假设和估计。SonTek-IQ Pipe旨在用作可在大多数工业或农业应用中使用的底部或顶部安装式流量计。它可以提供从0.5m一直到5.0m的管道中的精确流量值,而与是否满管无关。尽管多普勒流量计可能精度极高,但用户设置和对细节的关注同样可能影响流量数据的优劣。尤其重要的是应验证传感器安装处的横截面尺寸。参考文献:1.SonTek-IQ Principles of Operation (2017).SonTek, A Xylem Brand, version 2.1.2.Schmitt, A., Huhta C., and Sloat J. (2012) Flow Modeling and Velocity Distribution in Small Irrigation Canals, SonTek, A Xylem Brand.3.Cook, M., Huhta C. (2013).Improved Water Resource Management using an Acoustic Pulsed Doppler Sensor in a Shallow Open Channel, SonTek, A Xylem Brand.4.Polonichko, V., Romeo, J. (2007).Effects of Transducer Geometry and Beam Spreading on Acoustic Doppler Velocity Measurements Near Boundaries, SonTek, A Xylem Brand.5.Metcalf, M.A. and Edelhauser,M.(1997) Development of a velocity profiling Doppler flow meter for use in the wastewater collection and treatment industry.Paper Presented at WEFTEC ’97.6.Wastewater Quality Monitoring and Treatment Edited by P. Quevauviller, O. Thomas and A. van der Beken C _2006 John Wiley & Sons, Ltd.
  • GC 载气漏气检查
    岛津GC-2030气相色谱仪新增加了载气漏气检查功能。接下来我们给大家详解一下载气漏气检查功能。顾名思义,载气漏气检查是指通过仪器自检判断载气是否漏气的功能。在仪器日常使用中我们可以通过载气漏气检查功能判断仪器是否存在漏气。1启用条件同时满足以下三个条件时载气漏气检查功能才会触发启动:● GC处于停止状态;● 柱温箱温度低于40℃;● 色谱柱规格信息正确。2工作原理载气漏气检查通过仅控制总流量,关闭分流流量和吹扫流量,通过比较总流量和色谱柱流量的变化量判断仪器是否存在漏气。若载气漏气,改变色谱柱流量时总流量的变化量会增大,增大量超过一定数值时仪器将显示载气漏气的警告。3操作步骤按下 图片(主画面)-功能-诊断-载气漏气检查,确定进样口信息、色谱柱信息,点击“开始检查”。注:若进入界面后显示上次检查结果,可先按“清空结果”删除上次检查信息后开始检查。4结果判断1 若仪器不漏气结果显示“正常”;2 若检测到漏气,根据检查结果采取相应措施寻找漏气点;③ 漏气处理结束后,可再次进行载气漏气检查,结果显示“正常”后可正常使用仪器。注:载气漏气检查结束后若停止控制柱温箱温度将下降。以上是对GC-2030气相色谱仪载气漏气检查功能的介绍和解读,希望大家对此功能都有所了解,在后续的仪器操作中熟悉并使用载气漏气检查功能。
  • 遇到报警不用慌 | 如何解决气相中有关气体的报警问题
    导 读 气体是使用气相色谱时必不可少的,在使用过程中经常会出现漏气等报警,以下汇总几种常见问题出现的原因及解决方法: CARx prim is out of range(x=1~4)【载气压力超出范围】 解决方法• 检查减压阀输出压力。• He/N2/Ar为载气时0.5~0.9MPa(通常设置为0.6MPa)。• H2/为载气时 0.3~0.5MPa(通常设置为0.4MPa)。注:切勿将减压阀输出压力设置为0.5MPa,并确保减压阀压力值稳定以免损坏流量控制器。 CARx AFC leaks(x=1~4) 【载气泄露】(进样口无法达到设定的压力值) 原因及解决方法• 总流量设定值太低,压力上升速度慢导致报警,可先提高总流量,待压力稳定后改回原值。• 进样口漏气(进样口隔垫、衬管密封、毛细管柱进样口侧密封不良),更换或拧紧相应部件。 CARx purge leaks(x=1~4)【隔垫吹扫漏气】 原因及解决方法• 柱头压设定值太低,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致报警。• 当CARx AFC leaks报警出现后会停止进样口供气,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致报警,待解决进样口漏气后,会恢复正常的。 CARx is not controlled(x=1~4)【载气无法控制】 原因及解决方法• 通常是载气处于关闭状态时打开了系统进行加热,引起报警,可在[FLOW]中调出使用的进样口打开载气控制。注:1~4常见处理见图1(参照GC-2010/2014控制界面) 图1 [Flow]流量设定画面 System is not ready【系统未准备就绪】(状态灯在橙色时按下了【STRAT】) 原因及解决方法 • 手动进样并且使用不分流控制方式时,请在[FUNC]中选择[6 GC Configuration]然后选择[4 Ready Check] ,将载气压力检查设为 No。 图2 Ready Check检查设置画面 注:仪器出现报警后,状态灯可能会变红色,此时屏幕上出现错误内容在这个错误的下侧有两个选项。1、[Reset] (重置)选择这个选项时功能恢复,需排除故障后使用。2、[Ignore] (忽略)选择这个选项时忽略这个错误。两个选项选择后,错误报警窗口会消失,但当错误再次被检测出时,报警窗口也会再次出现。 气体是气相色谱的载体,气体纯度不符合要求或者流路中漏气,均会对仪器的稳定性、灵敏度等造成影响,另外还存在不安全隐患,所以定期日常维护是非常重要的。 岛津气相色谱仪Nexis GC-2030 Nexis GC-2030气相色谱仪配备了全新智能交互界面,仅需触屏即可完成仪器操作并可以实时了解仪器运行状态。创新ClickTek技术全面提升用户分析体验,使色谱柱的安装和仪器维护进入徒手时代。检测器灵敏度较之上一代产品有了进一步提升,可以进行高可靠性和高精度的痕量分析,使重现性更胜一筹。柱温箱功能全面优化,使用效率有显著提升的同时还使能耗有效降低。根据需求定制化系统更可以满足个性化分析诉求。

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  • 求助:气相7890A,柱箱温度升高导致总流量、压力下降

    事情经过1:这两天刚把顶空7697A接到7890A上(7890A使用自动进样时没有问题),等到仪器就绪且进样后,柱箱温度一旦上升,总流量、压力、色谱柱流速就开始下降。部分仪器参数:总流量32ml/min,压力10psi,分流比1:10,柱箱温度40℃,色谱柱0.32mm*30m。事情经过2:之前方法的分流比是1:5,然后压力死活不达标(设定10的话约有7.8,设定20约有17.8),随后更改分流比为1:10就能让压力达标了。各位大佬怎么看?

气相总流量相关的耗材

  • 恒谱生气相色谱氢气气阻限流器配件/可调节气体流量装置
    在载气入口流路中:稳压阀保证进入到进样口的压力稳定,稳流阀确保输入到进样口的载气总流量保持恒定,以保证稳定的柱流量,分流出口流量等。隔垫吹扫出口流路中:通过—个稳压阀和—个固定气阻得到一个恒定的流量。而这个流路的作用是:避免进样扎针产生的隔垫碎屑杂质掉入进样器里面去。在气相色谱分析中,气阻指的是使气体流通截面突然变小的器件。当气体流过时候,气体分析和管壁、分子之间相互碰撞,摩擦增大,耗损很大的能量(包括气压-势能损耗、流速-动能损耗)而表现出阻力作用。为克服基线波动的影响,在检测器前端增加气阻,在进样口出口端增加气容。气容和气阻的组合有效改善了阀切换操作引起的基线波动及流量归零引起的基线波动。常见的气阻类型有多种,常见的为毛细管气阻和金属粉末烧结气阻。恒谱生限流器气阻设计有数百个相互连接的小孔通道,与单孔限流孔相比,这些通道具有显着优势。限流装置通常安装在压缩气体供应管线和气体分配歧管中,以防止由破裂的气体管线、故障阀门或压力调节器引起的意外高气流。 • 防篡改固定流量控制• 坚固耐用的材料• 用于低速流动的更大表面积• 抗堵塞多孔技术订货号规格流速压力(psi)AR-31-58-6500-005Φ3.17*H3.17650058AR-49-60-0220-100Φ4.9*H5.85 M5*0.8 螺牙22060AR-08-60-4500-005Φ8*H22.5450060AR-63-60-1100-600Φ6.34*H6.35110060AR-41-58-5500-005Φ3.17*H4.17550058AR-08-60-1000-800Φ8*H27100060AR-08-60-0400-300Φ8*H2740060AR-09-60-6700-005Φ9.9*H6.05 M10*1 螺纹670060AR-15-60-6700-174Φ15*H30 内孔Φ6670060
  • 时差法外夹超声波流量计TTFM6.1 其他配件
    时差法外夹超声波流量计TTFM6.1概述1.流量计测量精度为读数的±1%,或±0.0046m/S,取较大者。重复性为±0.25%2.可应用于于满管流量测量,气体或固体颗粒浓度低于2%,流速范围为±0.02-12m/s3.可应用于任何金属,塑料等可传导声波的材质,包括但不限于,碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铸铁,PVC,PVDF,玻璃纤维,镀锌钢管,铜管,,橡胶管等4.在获得了管道材质,管道尺寸,管道厚度,流体类型,温度,最大流速等信息后,可对设备进行重新设置以使性能最佳化。 可选项:1. 可选15m/30m长度电缆,通过专用接线盒可延长到150m2. 可选Modbus,RS-485通讯输出,可输出流量,总流量,历史平均流量,历史总流量,继电器状态,信号强度,流体的声速,传播时间,传感器连接状态,记录器状态,内存使用比例。3. 可选择本质安全再1级,1区,组C,D;2级,组E,F,G;三级;四类恶略区域。4. 可选9-32VDC电源输入,功率低于10瓦5. 可外加4组控制继电器,5安培等级,可用于流量报警或流量累积脉冲 传感器:1. 一对外夹传感器,分别用于发射和接收。2. 传感器工作温度范围:-40℃-150℃3. 标准的传感器可适用于管道内径在50mm-1200mm4. 标准电缆长度为7.6m5. 厂家提供传感器耦合剂,不锈钢安装支架,以及密封胶可用于潮湿或者浸没环境中6. 本质安全为I级,2区,A,B,C,D组 变送器1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸酯外壳,透明可视观察窗,适合于墙面安装。2. 操作温度范围为-20℃-60℃,变送器供电电源为100-240VAC,60Hz,功耗低于10瓦3. 通过5个按键对对系统进行校准。4. 独立的4-20mA可输出流量数值,量程可调节,最大负载1000欧姆,有防雷隔离。5. 控制器有电磁噪音抑制模块,可过滤电磁干扰6. 带背光LCD可显示用户选择的单位的流量,液位,流速,继电器状态,14位数字的累积流量,记录器状态,传感器状态。7. 变送器有2个控制继电器,5A等级。继电器可通过编程脉冲输出流量,或者作为单独的流速报警开关点。8. 变送器可显示并累积正反向流量9. 变送器内置有128MB数据记录器,通过USB接口可将数据传输到外部存储设备。10. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。
  • 安装式超声波流量计
    U2000在线安装式超声波流量计功能应用:单一个管路瞬时流量的连续监测及流量的累计计量。适用行业供水、半导体、物业、制药、石化、能量管理、化学、电厂、食品、水处理、钢铁、轻工基本说明:U2000时差式超声波流量计,使用钳型传感器,不需停产,管外安装,非常简单方便。适合在13mm到5000mm的管道外测试流量,随机提供传感器和安装附件。可用多种单位显示体积流量,线速度,并显示累计流量最多到12位显示。U2000还带有4-20mA输出,脉冲输出或设定点,负流量指示,显示、输出调节(在低流量或非稳态时校准)。所有的输出通过不同的接口可接入不同的系统。仪器菜单简单,通过面板上的键盘,用户可以很快的完成设置操作,只需要知道管道的尺寸和管壁材料,其它的参数仪器都可以自己进行测试。电子部分U2000的电子部分装在一个ABS外壳内,防护等级为IP67。整个系统包括传感器通过了CE认证。对流量计的设置可以通过在防护盖下的键盘进行设置。只需输入管道的尺寸、管壁材料和应用资料(液体种类和温度),根据仪器的显示将相应的传感器分开正确的距离,并固定到管道上。就可以进行读数。所有应用和校验资料都设有口令保护,同时透明的前盖和背景光显示可保护键盘,在光线差的情况下读数。流量传感器传感器根据用户的使用信息来确定。提供固定支架。管径从13mm到5000mm,操作温度-20&mdash 200℃的全系列传感器。传感器与主机通过同轴电缆连接,传输距离可以到200米。流速范围U2000可测试纯净或杂质含量不超过3%的液体满管流量,流速范围从0.02&mdash 12米/秒。可测试的流量范围与管道尺寸和液体流速有关(根据这些参数决定使用何种传感器)。不同的使用情况,根据要求很容易重新设定仪器并使用不同的传感器。主机部分:防护等级IP67键盘IP67材料ABS外形尺寸264× 230× 101mm储藏温度-10-60℃显示2× 16字符LCD显示传感器连接TNC同轴连接器操作温度0-50℃电源110-230V AC50HZ,24V直流两种流量显示体积单位: 立方米,加仑(美制和英制),升流速单位米/秒,英尺/秒流速范围0.2-12米/秒,4位有效数字显示总流量12位数字显示;信号强度显示;错误信息显示模拟输出4-20mA,750欧姆;光电隔离,范围用户指定分辨率满量程0.1%脉冲或设定点最快每秒一个脉冲,用户指定范围传感器组管道内径流速范围(对角模式)A13-89mm0.02米/秒-4米/秒(8米/秒)B90-1000mm0.02米/秒-8米/秒(12米/秒)C300-2000mm0.02米/秒-4米/秒(7米/秒)D1000-5000mm0.02米/秒-4米/秒(7.5米/秒)频率1MHz,2MHz,0.5MHz传感器电缆50欧姆同轴电缆流量传感器温度范围-20&mdash 200℃(D系列只到80℃)流量传感器防护等级IP65精度1%或± 0.02米/秒中的较大者。(流体的雷诺系数大于4000)现场校准后精度0.5%。重现性0.5%(不改变传感器的位置)管壁材料任何导声材料,如碳钢,不锈钢,铜,UPVC,PVDF,混凝土,橡胶,玻璃等 (管道可以有导声材料制造的内衬,如环氧,橡胶,钢,塑料等)
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