当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

在线溶解分析仪

仪器信息网在线溶解分析仪专题为您提供2024年最新在线溶解分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括在线溶解分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的在线溶解分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合在线溶解分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有在线溶解分析仪相关的最新资讯、资料,以及在线溶解分析仪相关的解决方案。

在线溶解分析仪相关的论坛

  • 溶解氧在线分析仪的测量原理

    (1)膜电极法   膜电极法是一个目前最常用的一种溶解氧连续测定方法,膜电极又名Clark氧电极,这种电极利用膜可渗透氧但不能渗透水和有机及无机溶质的原理,保护电极不与这类还原物质紧密接触,从而使传感器的灵敏度不受影响。这种半透膜通常采用聚四氟乙烯纤维、聚乙烯等材料组成。   膜电极法溶解氧传感器是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:   阳极反应:4Ag 4Cl-→4AgCl 4e-   阴极反应:O2 2H2O 4e-→4OH-   根据法拉第定律:当电极结构固定时,在一定温度下,扩散电流的大小只与样品氧浓度成正比例线性关系,测得电流值大小,便可知待测试样中氧的浓度。   (2)无膜电极法   传感器由特殊的银合金电极(阴极)和铁电极(阳极)组成,没有覆盖膜和特制的电解液,两极之间也没有极化电压。它是将被测溶液作为电解液,两极形成一个原电池,并产生一个电流,反应式如下:   阳极反应:2Fe→2Fe2 4e-   阴极反应:O2 2H2O 4e-→4OH-   该电流的大小与溶液中的被测氧分子的多少成正比。该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。   (3)荧光法   溶解氧在线分析仪   溶解氧变送器的特点:   1.系统具有密码保护、输出保持、输出延时、模拟量输出、继电器输出(需选配)和实时模拟功能。   2.具有两种标定方法:1点标定法(在线)及空气(离线)标定法。为了提高传感器的精确度,系统在接受标定数据之前,将对温度等重要参数进行自动检测。   3.系统具有完整的自诊断信息:当测量电极损坏,传感器密封损坏,温度传感器损坏时都会自动报警。   4.变送器可以自定义刻度。   5.可靠性高、稳定性好、操作简单,方便。   6.完全电气隔离。   7.溶解氧是测量水溶液中氧气的含量,它的测量范围是0~40ppm,并采用两线制直流24V电源输入,可输出4~20mA模拟量,电源线电缆长度可经达到914米,变送器到传感器的距离可以达305米。溶解氧传感器特点:

  • 在线溶解氧(DO)分析仪的测量原理及维护

    核心提示:  在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解出来,达到污水净化的目的,在线测量氧含量有助于确定  在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解出来,达到污水净化的目的,在线测量氧含量有助于确定最佳的净化方法和最经济的曝气池配置。在生物发酵过程中氧含量的测量数据可对工艺过程进行指导,如判断发酵过程的临界氧浓度、发酵罐的供氧能力以及菌体的活性和菌体的生长量等,并根据发酵时的供氧和需氧变化来指导补料操作。一、溶解氧分析仪测量原理氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:阳极Ag Cl→AgCl 2e-阴极O2 2H2O 4e→4OH-根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。二、溶解氧含量的表示方法溶解氧含量有3种不同的表示方法:氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓度(mg/L或10-6),这3种方法本质上没什么不同。(1)分压表示法:氧分压表示法是最基本和最本质的表示法。根据Henry定律可得,P=(Po2 PH2O)×0.209,其中,P为总压;Po2为氧分压(mmHg);PH2O为水蒸气分压;0.209为空气中氧的含量。(2)百分饱和度表示法:由于曝气发酵十分复杂,氧分压不能计算得到,在此情况下用百分饱和度的表示法是最合适的。例如将标定时溶解氧定为100%,零氧时为0%,则反应过程中的溶解氧含量即为标定时的百分数。(3)氧浓度表示法:根据Henry定律可知氧浓度与其分压成正比,即:C=Po2×a,其中C为氧浓度(mg/L);Po2为氧分压(mmHg);a为溶解度系数(mg/mmHg·L)。溶解度系数a不仅与温度有关,还与溶液的成分有关。对于温度恒定的水溶液,a为常数,则可测量氧的浓度。氧浓度表示法在发酵工业中不常用,但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。三、影响溶解氧测量的因素氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。1.温度的影响由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a的影响可以根据Henry定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a的变化约为2%/℃。(2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T的关系为:C=KPo2·exp(-β/T),其中假定K、Po2为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。当溶解度系数a计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。2.大气压的影响根据Henry定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。3.溶液中含盐量盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。4.样品的流速氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。四注意的问题对溶解氧分析仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧分析仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电极内部泄露造成温度补偿不正常;电极输入阻抗降低等。1.日常维护仪表的日常维护主要包括定期对电极进行清洗、校验、再生。(1)1~2周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。(2)2~3月应重新校验一次零点和量程。(3)电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。(4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。2.仪表标定仪表的标定方法一般可采用标准液标定或现场取样标定。(1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。(2)现场取样标定法(Winkler法):在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。3.使用中应注意的问题使用中应注意以下问题:由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电极与转换器之间距离最大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于无氧环境极化1~2h;由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电极的最小流速为0.3m/s。

  • 【分享】在线溶解氧(DO)分析仪的测量原理及维护

    在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解出来,达到污水净化的目的,在线测量氧含量有助于确定最佳的净化方法和最经济的曝气池配置。在生物发酵过程中氧含量的测量数据可对工艺过程进行指导,如判断发酵过程的临界氧浓度、发酵罐的供氧能力以及菌体的活性和菌体的生长量等,并根据发酵时的供氧和需氧变化来指导补料操作。 一 溶解氧分析仪测量原理氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~0.8V 的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:阳极 Ag+Cl→AgCl+2e-阴极 O2+2H2O+4e→4OH-根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。二 溶解氧含量的表示方法溶解氧含量有3 种不同的表示方法:氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓度(mg/L 或10-6),这3 种方法本质上没什么不同。(1)分压表示法:氧分压表示法是最基本和最本质的表示法。根据Henry 定律可得,P=(Po2+P H2O )×0.209,其中,P 为总压;Po2 为氧分压(mmHg);P H2O为水蒸气分压;0.209 为空气中氧的含量。(2)百分饱和度表示法:由于曝气发酵十分复杂,氧分压不能计算得到,在此情况下用百分饱和度的表示法是最合适的。例如将标定时溶解氧定为100%,零氧时为0%,则反应过程中的溶解氧含量即为标定时的百分数。(3)氧浓度表示法:根据Henry 定律可知氧浓度与其分压成正比,即:C=Po2×a,其中C 为氧浓度(mg/L);Po2 为氧分压(mmHg);a 为溶解度系数(mg/mmHgL)。溶解度系数a 不仅与温度有关,还与溶液的成分有关。对于温度恒定的水溶液,a为常数,则可测量氧的浓度。氧浓度表示法在发酵工业中不常用,但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。三 影响溶解氧测量的因素氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。1. 温度的影响由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a 的影响可以根据Henry 定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a 不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a 的变化约为2%/℃。(2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T 的关系为:C=KPo2exp(-β/T),其中假定K、Po2 为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。当溶解度系数a 计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。2. 大气压的影响根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。3. 溶液中含盐量盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。4. 样品的流速氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。四 注意的问题对溶解氧分析仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧分析仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电极内部泄露造成温度补偿不正常;电极输入阻抗降低等。1. 日常维护仪表的日常维护主要包括定期对电极进行清洗、校验、再生。(1)1~2 周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。(2)2~3 月应重新校验一次零点和量程。(3)电极的再生大约1 年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。(4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。2. 仪表标定仪表的标定方法一般可采用标准液标定或现场取样标定。(1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3 溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M 的KCl 溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。(2)现场取样标定法(Winkler 法):在实际使用中,多采用Winkler 方法对溶解氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A 即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1 MA ×M2。3. 使用中应注意的问题使用中应注意以下问题:由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电极与转换器之间距离最大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于无氧环境极化1~2h;由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电极的最小流速为0.3m/s。此文章由 http://www.3017.com.cn 转发文章连接: http://www.31517.cn/jishuwenzhang/wenzhang.asp?wenzhang_id=150&ta=3&tb=4 我站诚邀友情连接:QQ 84424693

  • 【资料】在线pH计和溶解氧分析仪的不同

    污水处理厂使用的分析仪有两种:在线pH计和溶解氧分析仪。工作原理1、工业pH计的工作原理工作原理  水的pH值随着所溶解的物质的多少而定,因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的pH值一般控制在6.5~7之间。  水在化学上是中性的,某些水分子自发地按照下式分解:H2O=H++OH-,即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10-7mol/l,pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数:pH=-log,因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子,则pH值小于7,溶液呈酸性;反之,氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。   pH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。采用了CPS11型pH传感器和CPM151型pH变送器。测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4~20mA输出。2、溶氧分析仪的工作原理   水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。   测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。麦该厂采用了COS 4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。   氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。   以COS 4氧量测量传感器为例。其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。   向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子: 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足):4Ag+4Cl-? 4AgCl+4e-。 对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流,电流的大小与被测污水的氧分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。 COS 4溶氧传感器的响应时间为:3分钟后达到最终测量值的90%,9分钟后达到最终测量值的99%;最低流速要求为0.5cm/s。

  • 溶解氧分析仪的分类特点及选用原则

    水中的氧含量可充分显示水自净的程度。[url=http://www.hach.com.cn/product/9582]溶解氧分析仪[/url]按便携性可分为便携式、台式以及笔式溶氧仪。笔式溶解氧仪,一般制成单一量程,测量范围狭窄,为专用简便仪器。便携式和台式溶解氧仪测量范围较广,为常用仪器。不同点是便携式和笔式采用直流供电,可携带到现场。一般实验室用台式溶氧仪,野外用便携式或笔式溶氧仪。

  • 【分享】HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,提高我国水环境监测工作的能力,实现水质监测的自动化和现代化,以期达到地表水水质预警监测,污染源总量监测与控制的目的,制订本标准。 本标准规定了溶解氧(DO)自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97754]HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【悬赏征书】《在线分析仪器手册》

    【悬赏征书】《在线分析仪器手册》

    这本书标价148,我找了许久,也没找到电子版的,而且是新出的,无奈之下,希望大家有力出力啦!"十一五”国家重点科技图书-《在线分析仪器手册》, 于2008年10月由化学工业出版社正式出版。这是我国首部在线分析仪器和在线分析系统方面的工具书,内容全面,实用。主要内容包括在线分析仪器的基本概念和有关知识;各种气体、液体在线分析仪器的原理、结构、性能、选型、安装、使用、校准和维护以及在线分析仪器的取样和样品预处理系统。本书主要读者包括流程工业和环保行业的工程设计人员,在线分析仪器使用维护、选型采购和安装施工人员,在线分析仪器生产厂家的研制、维修和营销人员,分析仪器行业的科技人员,大专院校有关专业师生等。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905150825_150228_1605035_3.jpg[/img]目录绪论1第1篇 基本概念和有关知识  第1章 在线分析仪器的定义、分类和性能特性 第2章 标准气体和辅助气体第2篇 气体分析仪器  第3章 红外线气体分析器 第4章 半导体激光气体分析仪 第5章 紫外-可见分光光谱仪 第6章 顺磁式氧分析器 第7章 电化学式氧分析器 第8章 热导式气体分析器 第9章 过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url] 第10章 工业质谱仪 第11章 微量水分仪 第12章 硫分析仪 第13章 可燃性、有毒性气体检测报警器 第14章 烟气排放连续监测系统第3篇 液体分析仪器 第15章 水质分析仪器与水质监测 第16章 工业pH计 第17章 工业电导率仪 第18章 浊度计和溶解氧分析仪 第19章 其他水质分析仪器 第20章 密度计 第21章 黏度计 第22章 油品质量分析仪器 第23章 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]第4篇 样品处理系统  第24章 样品处理系统基本概念和性能表示 第25章 取样和样品传输 第26章 样品处理和排放 第27章 样品处理系统的安装、测试和样品传送滞后时间计算 第28章 特殊样品的取样和处理系统 第29章 分析小屋和分析仪系统的安装 第30章 在线分析系统工程文件和图纸附录参考文献

  • 【原创大赛】水站溶解氧异常分析

    水站溶解氧异常分析水质自动监测站的建设,对当地会产生深远的影响。监测频次高,数据可靠。发生污染时,它可以对下游进行预警,有利于我们及时掌握水质状况及变化趋势。一般的水质自动监测站的水质类别都是按PH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数(总有机碳)等来判别的。水质评价采用《地表水环境质量评价方法》(试行)中确定的单因子评价法,根据评价时段内各断面参评指标中类别最高的一项确定水质类别,以前我地区的水质状况良好,基本不会出现超标的现象。但是自从水质自动站建成投入使用后,个别参数有时会出现不达标的现象,主要还是溶解氧居多。原因有以下几种:1、 测量误差;首先判别在线监测仪器测试结果有没有误差。一般可以采用比对,包括实验室(碘量法)及现场(溶氧仪)两种方法。2、 管路损耗;如果在线仪器测试结果正确的话,再到取水口监测下,看看取水口溶解氧如何,看看水质到底有没有问题。2013年夏季我们曾做过实验,取水口的溶解氧9点几,沉沙池的溶解氧却只有4点几了。当时是两人拿着不同的溶氧仪在一起监测的。可以推断出管路长短对溶解氧还是有着一定的损耗的。3、 光合作用影响;时间变化对溶解氧的影响,我们的水质自动监测站每日监测6次,4小时取样分析一次,分别为0:00,4:00…20:00,夏季由于光合作用的原因溶解氧一般白天较高,夜晚较低。解决方法:1、 管路改进,一般管路控制在50m,我们站房离取水口较远,管路比较长,有250m左右,现在站房已经建设好投入使用了,这点不太好更改。2、 溶解氧读值的时间确认,从采样泵启动水样从取水口打到沉沙池中,由于水样冲击沉沙池,造成溶解氧部分损耗,再加上电极的响应时间,溶解氧数值是从小到大,最后采样泵停止,溶解氧数值再慢慢减小。所以仪器读值至关重要!选择一个适当的读值时间是影响水质类别的关键。3、 我们在线监测仪器的数据都是直读的,更改不了。所以仪器上什么数据,传到电脑上就是什么数据。但是我们可以在溶氧仪上设置补偿,调节温度就可以满足,这个有一点不好,温差变化大的时候,溶解氧也变化很大,有时达标有时超标,数据是没法看的。4、 将溶氧仪探头放置取水口,数据传输和电源方面不是问题,因为有水文参数这点不知道可不可行。作者咨询了几家运维公司,他们负责运维的站也是在沉沙池监测的。水质自动监测站数据异常时,一定要及时排查原因,找出并解决。因为一个有效的数据使我们判断水质污染与否的关键。

  • 【分享】在线分析仪器手册【无法下载请留邮箱】

    书名:《在线分析仪器手册》出版社:化学工业出版社主编:王森 等开本:16开ISBN 987-7-122-02439-8目录绪论1第1篇 基本概念和有关知识  第1章 在线分析仪器的定义、分类和性能特性 第2章 标准气体和辅助气体第2篇 气体分析仪器  第3章 红外线气体分析器 第4章 半导体激光气体分析仪 第5章 紫外-可见分光光谱仪 第6章 顺磁式氧分析器 第7章 电化学式氧分析器 第8章 热导式气体分析器 第9章 过程气相色谱仪 第10章 工业质谱仪 第11章 微量水分仪 第12章 硫分析仪 第13章 可燃性、有毒性气体检测报警器 第14章 烟气排放连续监测系统第3篇 液体分析仪器 第15章 水质分析仪器与水质监测 第16章 工业pH计 第17章 工业电导率仪 第18章 浊度计和溶解氧分析仪 第19章 其他水质分析仪器 第20章 密度计 第21章 黏度计 第22章 油品质量分析仪器 第23章 近红外光谱仪第4篇 样品处理系统  第24章 样品处理系统基本概念和性能表示 第25章 取样和样品传输 第26章 样品处理和排放 第27章 样品处理系统的安装、测试和样品传送滞后时间计算 第28章 特殊样品的取样和处理系统 第29章 分析小屋和分析仪系统的安装 第30章 在线分析系统工程文件和图纸附录参考文献为保证大家的下载,此书上传至纳米盘中http://d.namipan.com/d/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bb%aa%e5%99%a8%e6%89%8b%e5%86%8c-1.pdf/80a4d53ff69ca60272105c77cdcd68530f5357486318a008请大家尽快下载吧!

  • 【每日分享一篇解决方案】溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用

    【每日分享一篇解决方案】溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用

    [font='kpaeet+stxinwei'][size=32px][color=#000099]应用案例[/color][/size][/font][font='kpaeet+stxinwei'][size=32px][color=#000099] [/color][/size][/font][align=center][/align][align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]#[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]每日一篇分享一篇解决方案:[/color][/size][/font][/align][align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]今日行业领域:[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]环境[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]LDO [/color][/size][/font][font='宋体'][size=21px][color=#548dd4]Ⅱ[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4] AQ [/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#000000] [/color][/font][/align][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][b]1.背景介绍 [/b] 鱼类养殖场的水中必须保持合适的溶解氧浓度,如果溶解氧浓度过低,鱼类产量就会受到[/color][/font][font=宋体][color=black]影响。鱼类的放养密度、采食量和抗病能力是能够显著影响养鱼场盈利能力三个关键因素,而[/color][/font][font=宋体][color=black]这个三个因素也直接取决于水中的溶解氧浓度。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体] 在鱼类养殖场,随着水温的升高,通过机械表面曝气传递到水中的氧气量下降,为了维持[/font]水中溶解氧浓度,曝气所需的能量就会急剧上升。当给鱼类喂食时,这种情况尤其严重,因为[font='宋体'][color=#000000]喂食会导致鱼类更高水平的代谢活动,从而导致更对的氧气消耗。因此,当温度在[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]15[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]℃以上[/color][/font]时,使用纯氧的效益要高得多,因为纯氧更容易溶于水。越来越多的养鱼场正在使用纯氧来控制水中溶解氧浓度,使其达到鱼类养殖的最佳值。然而,持续添加过多的氧也会产生不必要的成本,而且过多的氧也会使鱼类的红细胞变少,从而变得更容易生病。解决这个问题的唯一办法就是水中溶解氧浓度的精密测量技术。[/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=center] [/align][align=left][font='宋体'][color=#000000] 在德国有一家成立于[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]1991[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]年的大型鳟鱼养殖场,自[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]1998[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]年以来,该鳟鱼养殖场一直使[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]用纯氧养殖鳟鱼。该鳟鱼养殖场定期孵化一批约[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]80[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]万颗的鳟鱼卵,从孵化成功到鱼被转移到[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]室外池塘进行养殖之前,小鱼会在饲养罐中进行养殖。在饲养罐中,[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]鱼生活[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]的水由淡水、循环[/color][/font]水和氧气过饱水混合而成,而当它们被转移到室外池塘时,它们的生活环境会发生巨大的变化。[font='宋体'][color=#000000]室外池塘水中的溶解氧浓度是需要转鼓曝气器来维持,通过溶解氧传感器持续监测溶解氧浓度,[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]并在溶解氧浓度低于[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]10mg/L[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]时自动进行更多的曝气。[/color][/font][/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=center][img=,515,512]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241139494375_3369_5996718_3.png!w515x512.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=13px][color=#000000][/color][/size][/font][align=center][font='宋体'][color=#000000]图[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]1[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]位于德国的一家大型鳟鱼养殖场[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][/align][align=left][font='arial'][size=18px][color=#000000]2.[/color][/size][/font][font='arial'][size=18px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]应用情况[/color][/size][/font][/align][align=left][font='arial'][color=#000000] 2005[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]年[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]7[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]月以前,该鳟鱼养殖场采用基于膜电极法的溶解氧监测系统监测水中溶解氧浓[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]度并调节充氧量。膜电极法的溶解氧监测系统由于设计原因,使得该系统的运行相当不稳定[/color][/font][font='宋体'][color=#000000],[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]特别是当溶解氧浓度较高时,该系统需要更加频繁的维护。此外,超过[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]90%[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]的溶解氧方面的故[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]障[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]报警是由于错误的测量引起的;在夜间,探头周围的低流速也经常会导致测量出现错误。[/color][/font][/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=center][/align][font='arial'][color=#000000][/color][/font][align=left][font='arial'][color=#000000] 2005[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]年[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]7[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]月,该鳟鱼养殖场将基于膜电极法的溶解氧监测系统全部更换为哈希的[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]溶[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]解氧分析仪。更换之后,由于探头故障引起的误警报没有发生过;到目前为止,[/color][/font][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]探头也不[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]需要维护[/color][/font][font='arial'][color=#000000]([/color][/font][font='宋体'][color=#000000]定期清洁除外[/color][/font][font='arial'][color=#000000])[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]。另外,即使在[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]探头周围的水没有流动,也可以测得准确和稳定[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]的结果。[/color][/font][/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=left][/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=left][font='宋体'][color=#000000] 该鳟鱼养殖场的监视系统通过数字总线连接到哈希[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]SC[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]控制器,[/color][/font][font='arial'][color=#000000]SC[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]控制器直接与[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]溶[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]解氧探头连接。这种通讯方式使得[/color][/font][font=&][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]LDO [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]溶解氧分析仪测量的数据可以通过互联网在任何地方[/color][/font]被读取到,并且可以与其他的养殖生产过程数据整合到一起。这特别适合在集约化鱼类养殖领[font='宋体'][color=#000000]域使用[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]。[/color][/font][/align][font='宋体'][color=#000000][/color][/font][align=center][/align][align=center][img=,523,514]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241145174615_7189_5996718_3.png!w523x514.jpg[/img][/align][align=center]图2 使用中的 LDO 溶解氧分析[img=,690,453]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241146569844_4809_5996718_3.png!w690x453.jpg[/img]图 3 其中一个室外池塘使用 LDO 测量的溶解氧曲线[/align][align=left][font='arial'][size=18px][color=#000000]3.[/color][/size][/font][font='arial'][size=18px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]总结[/color][/size][/font][/align][align=left][font='arial'][color=#000000] 1.[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]哈希的[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]溶解氧分析仪是通过发光法测量溶解氧的免校准传感器,不受[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]H[/color][/font][font='arial'][sub][size=16px][color=#000000]2[/color][/size][/sub][/font][font='arial'][color=#000000]S[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]、还原[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]性或氧化性物质的干扰;无需极化时间,无需要求传感器周围的水必须流动。使用更方便,测[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]量结果[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]更加准确、稳定。[/color][/font][/align][align=left][font='arial'][color=#000000] 2.[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='arial'][color=#000000]2005[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]年更换的膜法溶解氧传感器有时显示的溶解氧浓度比实际值低[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]2mg/L[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]。偏低的结[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]果导致向[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]水中充氧量[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]比必要[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]的要多,氧气消耗至少浪费[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]20%[/color][/font][font='宋体'][color=#000000],相当于每年约[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]7000[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]欧元。而且[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]这个数字还没有[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]考虑到误报警[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]带来的额外成本,以及传统测量技术对维护的更高要求。使用哈[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]希的[/color][/font][color=#000000] [/color][font='arial'][color=#000000]LDO[/color][/font][font='arial'][color=#000000] [/color][/font][font='宋体'][color=#000000]溶解氧分析仪可以有效节约这一部分开支[/color][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=20px][color=#4f5862]产品配置单[/color][/size][/font][font='宋体'][size=20px][color=#4f5862]:[/color][/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241128253175_4265_5996718_3.jpeg[/img][/align][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/show/C38413.html][font='calibri'][size=13px]哈希[/size][/font] [font='calibri'][size=13px]LDO[/size][/font] [font='calibri'][size=13px]便携式溶氧仪[/size][/font][/url]([url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101405/][font='calibri'][size=13px]哈[/size][/font][font='calibri'][size=13px]希公司[/size][/font][/url])[/align][url=https://www.instrument.com.cn/application/Solution-949109.html][font='宋体']点击这里[/font][/url][font='宋体'][color=#000000]浏览[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]或[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]下载原[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]文档,更多解决方案内容请浏览[/color][/font][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='宋体'][color=#0081d7][back=#ffffff]行业应用[/back][/color][/font][/url][font='宋体'][color=#000000]栏目:[/color][/font][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='calibri'][size=16px][color=#0081d7]http://www.instrument.com.cn/application/[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=16px][color=#000000]行业应用栏目简介:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000] 【行业应用】[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#333333]是仪器信息网[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px]专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。[/size][/font]

  • 【分享】推荐一本好书《在线分析仪器手册》(收集)

    最近买了一本书《在线分析仪器手册》,是最近出版的,翻了一下,感觉不错。就把简介给发了上来,希望对大家有所帮助。介绍"十一五”国家重点科技图书-《在线分析仪器手册》, 于2008年10月由化学工业出版社正式出版。这是我国首部在线分析仪器和在线分析系统方面的工具书,内容全面,实用。主要内容包括在线分析仪器的基本概念和有关知识;各种气体、液体在线分析仪器的原理、结构、性能、选型、安装、使用、校准和维护以及在线分析仪器的取样和样品预处理系统。本书主要读者包括流程工业和环保行业的工程设计人员,在线分析仪器使用维护、选型采购和安装施工人员,在线分析仪器生产厂家的研制、维修和营销人员,分析仪器行业的科技人员,大专院校有关专业师生等。[IMG]http://www.chuandong.com/uploadpic/news/2008/11/2008110511575999278I.jpg[/IMG]目录绪论1第1篇 基本概念和有关知识  第1章 在线分析仪器的定义、分类和性能特性 第2章 标准气体和辅助气体第2篇 气体分析仪器  第3章 红外线气体分析器 第4章 半导体激光气体分析仪 第5章 紫外-可见分光光谱仪 第6章 顺磁式氧分析器 第7章 电化学式氧分析器 第8章 热导式气体分析器 第9章 过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url] 第10章 工业质谱仪 第11章 微量水分仪 第12章 硫分析仪 第13章 可燃性、有毒性气体检测报警器 第14章 烟气排放连续监测系统第3篇 液体分析仪器 第15章 水质分析仪器与水质监测 第16章 工业pH计 第17章 工业电导率仪 第18章 浊度计和溶解氧分析仪 第19章 其他水质分析仪器 第20章 密度计 第21章 黏度计 第22章 油品质量分析仪器 第23章 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]第4篇 样品处理系统  第24章 样品处理系统基本概念和性能表示 第25章 取样和样品传输 第26章 样品处理和排放 第27章 样品处理系统的安装、测试和样品传送滞后时间计算 第28章 特殊样品的取样和处理系统 第29章 分析小屋和分析仪系统的安装 第30章 在线分析系统工程文件和图纸附录参考文献

  • 关于溶氧仪溶解氧浓度算法

    [b]1、原理[/b] 上海誉琰科技有限公司( 网址:yuyantech.com.cn ) HD1000手持式溶解氧分析仪溶解氧的测量是基于克拉克(Clark)电极原理(其他用于电厂的溶氧仪多数采用此原理),传感器由阴极和阳极构成,电极浸在电极腔内的电解液中,由透气膜和电解液薄层将电极与所测介质分开,并允许溶解氧透过。当对传感器两电极施加稳定极化电压时,水中溶解氧透过薄膜,产生稳定的扩散电流,扩散电流的大小与水中溶解氧的浓度呈线性关系。探头输出的电流信号与氧浓度呈线性关系,根据输出的电流信号,即可算出水中溶解氧的浓度。在一定温度t下,探头电流与氧浓度有如下关系:[align=center]I= R * C + I[sub]0 [/sub][/align]I:电流I[sub]0[/sub]:氧浓度为零时的电流,即残余电流(零点校准时得到)C:氧浓度。对溶解氧,单位为mg/L;R:探头系数(与电极面积、膜及温度相关)-即其他仪器的斜率[b]2、氧浓度计算[/b] 仪器出厂前或使用中用户会进行零点校准,取得残余电流I[sub]0[/sub]。使用时,待仪器稳定后,以空气为标样进行校准,由I= R * C + I[sub]0[/sub]可算出当前温度的探头系数R(此即为其他仪器的空气校准),此时的浓度C为校准气温下的饱和溶解氧浓度(25℃时为8.25mg/L),电流I为空气中探头的电流,I[sub]0[/sub]为仪器零点校准得到的残余电流。 测量样品,先得到当前探头输出的电流I。由氧电流I、残余电流I[sub]0[/sub]及探头系数R由下式计算氧浓度: C=(I-I[sub]0[/sub])/R=I/R- I[sub]0[/sub]/R 一般情况下,HD1000仪器所用探头在空气中的电流约为600nA(25℃),探头系数R(探头的灵敏度系数,即信号除以浓度)约75pA/(μg/L),残余电流I[sub]0[/sub]小于50pA(25℃),残余电流相当于的氧浓度(即I[sub]0[/sub]/R)小于1μg/L,也就是如果不扣除残余电流(扣除零点)的话,引起的误差小于1μg/L。对上海誉琰科技有限公司的手持式溶解氧分析仪HD1000-S,探头残余电流I[sub]0[/sub]约为20pA(25℃),残余电流相当于的氧浓度(即I[sub]0[/sub]/R)约0.3-0.4μg/L。 大多数溶解氧分析仪,探头在空气中的电流约为50-60nA(25℃),残余电流小于50pA,以空气中的电流为60nA,残余电流20pA计算,探头系数R(探头的灵敏度系数,即信号除以浓度)小于10pA/(μg/L),其零点为3μg/L。 另外溶氧仪在使用过程中,随着电解液及阳极的消耗,探头的零点及探头系数均会发生变化。因为多数仪器的零点较大,且在变化,所以需要经常校准。在零点为数μg/L的基础上,如果进行低浓度样品(比如1-2μg/L)的测量,显然会带来较大的误差,况且零点还在不断变化。HD1000在零点为零点几μg/L的基础上,进行样品(比如1-2μg/L)的测量,误差会较小。 在实际使用中,由于多数仪器的反应速度较慢,零点校准需要很长时间(探头放于无氧水中电流不断下降,要很长时间后才能达到稳定,这个过程至少要数小时),用户等不及电流稳定或者在电流未下降到稳定值前(比如说半小时,或者1小时)就进行了零点校准,此时得到的零点比真实的零点要高,测量时由于过高的零点扣除,会导致测量结果偏低(偏低的数据更符合标准,显得更好看些)。我们在现场测量中多次见到在线表显示为0.0μg/L的数据,从侧面印证了这一点,因为不正确的零点校准,导致0.0μg/L这种错误的结果。

  • 【在线分析仪知识普及】说说在线分析仪三…现在的在线分析仪(收集)

    三、现在的在线分析仪(90年代的初期…现在)进入九十年代,新建装置自动化水平也越来越高,对在线分析仪的要求也越来越高,主要变化在三个方面:第一个是数据处理方面:过去的分析仪,只是将分析结果以4…20MA的信号远程传输,在中央控制仪实时显示,操作人员根据显示结果,进行流程调整。而现在,信号传输过去后,输入的是中央数据处理系统。此系统收集所有的温度、压力、流量、物位、阀门定位及分析数据,组成一个物料平衡系统。每一项数据的改变,也就意味着其它数据跟着要改变,以促成一个新的平衡产生。这也就意味着,靠过去的实验室分析的分析结果,在数据上已不能保证它的时效性,没有时效性,分析结果的准确性也就无从谈起。实验室分析结果证明的是过去,在线分析仪分析数据说明的是现在。当然这个现在也是有一定的滞后性的,一般有几分钟。我们缩短的就是滞后时间。第二个方面:分析数据的储存。上一节我说到,中期的分析数据是靠记录仪走纸书面保存的。随着CPU的出现,一些数据显示已经从走纸信号显示发展到数字显示且能储存一周左右的数据啦,可通过软盘,随时下载保存,数据显示开始由书面走进了电子文件显示。分析数据不光能显示,而且可能通过设定高低报警值,来监视数据运行,一旦超限,即可发出声和光报警。发展到如今,分析数据的保存,只要你的硬盘足够大,可无限保存,读取更是不成问题。分析结果的趋势少则查一周,多则查一月,再长,只好调硬盘啦。这对仪器运行判断和流程变化判断都提供了无可比拟的方便。第三方面 仪器更新:仪器信号线也从无屏蔽线变成有屏蔽线,大大降低了信号衰减,分析仪测量数值与中央控制系统上的显示数值基本一致。同时,分析仪器的检测器也在突飞猛进。检测器结构更加紧凑,仪器布局更加合理,小型化趋势也越来越明显。检测器核心材质也发生了很大变化,检测数据更加灵敏,仪器适应性和适应领域也逐步普及。过去一台仪器所占有的空间,现在可以放2台,甚至4台仪器。仪器无论从重量还是体积,都在大幅缩水,而检测性能却呈现数量级式的上升。仪器常规维护量也在大幅下降。例如:过去的电解式微量氧,一个银电极有近30克重,拉直啦,有近十米长,蒸馏水和电解液消耗量大,两到三天就要加液一次,中期的这类仪器,其检测器核心部件…银电极,只有3克左右,网状布局,接触面大,外形只有过去的三分之一,维护保养量不及前者的五分之一;后期的同类仪器,则采用多对电极平衡,仪器测量反应速度快速,偏差小。后期的在线分析仪重在发展仪器的准确、快速、稳定上下了不少功夫。各类仪器都有显著进步,后面咱们分门别类再稍加叙述吧。现在的在线分析仪,广泛应用于石化、化工、炼油、天然气、热电、冶金、化纤、轻工、城市公用工程、环境监测、分析仪器制造、电子、医药生产等多种领域。四、在线分析仪分类

  • 在线的溶解氧电极保养周期多久?是怎么保养的?

    我们污水处理厂新上了一台溶解氧在线仪,探头是汉密尔顿的,厂家就说看到探头脏了就清洗一下,但是,我们想制定个制度,不知电极保养周期怎么规定,具体怎么保养,就拿水冲一下吗?如果很脏的话,是不是可以用稀盐酸或稀醋酸泡一下呢?有知道详情的吗?

  • 【在线分析仪知识普及】说说在线分析仪二早期和中期的在线分析仪(收集)

    说说在线仪器《二》…早期的在线分析仪(空分)(不清楚的慢慢看,精通的请补充或另开贴发表想法)一、早期的在线分析仪(70年代…80年代末期)八十年代中期,刚踏上工作岗位,企业正在创建,就进入中心实验室。去武汉培训大半年。老厂的分析就分为实验室分析和在线分析。早期的化分在线已经被电化学在线和仪器在线所取代。由此可见,在线分析仪器的发展很快。早期进的在线分析仪,以电解池、红外、热磁检测器,水分则是由电容和电阻两类分析仪负责。至今在原理上也无多大变化,只是仪器电路有所改变。(其仪器检测原理和检测器图,后期将逐步发出。)仪器的信号输出是以电压输出为多,输出到远端控制室的走纸记录仪上,含量的连续变化可以通过走纸记录仪的记录水笔描绘下来。仪表工只要定期更换记录墨水和记录纸,工艺操作人员从定期巡视中检查这些记录,根据趋势变化来调整他的操作态势,以保证其稳定生产,确保合格产品的产出。二、中期的在线分析仪(80年代末期…90年代的初期)短短几年,随着中国的改革开放步代的加大,国外的先进仪器大量涌入,严重冲击了国产的在线分析仪,国产分析仪也逐渐从我的视线中消失。分析仪检测器原理变化不大,但更加精致、稳定。数据输出也有了记忆功能。也可以从记录仪中读取过去的数据记录,部分分析数据已经具备了警告和报警功能,关键分析数据一旦发现异常,可以通过外接的声、光报警功能,来提醒工艺操作人员的注意。部分分析数据也可参与简单的阀动作。

  • 【在线分析仪知识普及】说说在线分析仪一序言(收集)

    说说在线仪器《一序言稀里糊涂当了个在线仪器版主,又向疯子哥讨了个在线仪器本版专家,多少要向各位版友和论坛有个交待。 现将对在线仪器的理解作个简介,因本人所处行业的局限,理论水平很差,错误之处在所难免,各位版友和专家若有正解和不同意见欢迎指正和质疑,以促进本人水平的提高。在线仪器on-line instrument:具有连续取样检测、信号输出、远程信号传输、处理、联动、记录的分析仪。也就是给分析仪插上翅膀,分析数据可以在远程终端自动带入其它综合运算处理中。它主要应用于工业化连续流程的连续检测。[B]在线分析仪器[/B](on-line analyzers):又称过程分析仪器(process analyzers),是指直接安装在工业生产流程或其它源液体现场。对被测介质的组成或物性参数进行自动连续测量的仪器。在线分析仪器广泛应用于工业生产的实时分析和环境质量及污染排放的连续监测。国内早期的在线仪器起步于五十年代,应用于六十年代,脱胎于现场的就地仪表;因许多仪表受制现场人文环境和物理环境,不便于人长期观察,而测量数据又很重要,必须取得间隙数据和不间断数据,所以就想到了现场数据信号的传输,于是便诞生了在线仪器。在线分析仪器是从在线仪器逐步分化出来的。到如今,它依然是仪表中的一路旁支…在线分析仪器,而与实验室分析并行不悖。随着国内实验室分析仪仪器化程度的不断提高,特别是工业化应用程序较高的现代企业实验室,实验室分析实际上已经涵盖了大部分在线分析仪器,只是许多分析仪器缺少信号输出且在取样频率上无法做到在线分析仪器的即时化管理模式。也就是说:你的分析仪,只要有4…20MA输出电路板,改进你的进样模式,安装好接受终端,它就是在线分析仪。国产第一台在线分析仪是六十年代生产的属于热工仪表的红外烟道分析仪…CO2。

  • 关于手性分析时候样品的溶解问题

    各位版友大家好,最近我在分析一个产品时,发现样品不溶于流动相,我的流动相为正己烷比乙醇是9比1,用甲醇可以溶解但是出峰严重拖尾,想请教有手性分析经验的版友能给兄弟提点建议!

  • 关于组织参加“第六届中国在线分析仪器应用

    [size=22px][font=黑体][b]关于组织参加“第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”的通知[/b][/font][/size][align= justify][color=#000000][size=18px][font=黑体][b]各相关单位:[/b][/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称CIOAE)由朱良漪老先生创办,中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合举办的具有国际水准的在线分析仪器行业专业论坛及展览活动,旨在打造中国在线分析仪器权威的学术论坛及展示平台,为政府、学者、用户、仪器制造商提供卓有成效的沟通和交流平台,并以此推动中国及世界在线分析仪器行业的健康快速发展。[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]2012年10月28-30日在北京国际会议中心举办的“第五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”成功落下帷幕。学术报告质量、参展商规模、专业观众数量、大会效果等方面比上届都有提升,保持了逐年发展壮大的良好态势。本届大会共收到国内外专家约稿 180余篇,进行了42篇学术报告论文和24篇学术交流论文。同时也吸引了西门子、ABB、美国哈希、赛默飞世尔、艾默生、岛津、梅特勒、仕富梅、美国博纯、雪迪龙、聚光科技、武汉通力、三鸣智、[/font][/size][size=18px]武汉四方光电、[/size][size=18px][font=宋体]西克、北分等100多家在线分析仪器企业和专业媒体参与了仪器设备和书刊展览;来自国内外的1532名在线分析仪器行业的专家、学者、用户、厂商代表踊跃参会。[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]“第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”定于2013年11月6日-8日在北京国际会议中心举办,展览面积近5000平方米,将展出国内外先进的在线分析仪器,此次活动是专业厂商宣传推广新技术、新产品的极好机会,欢迎各公司、厂家、代理商踊跃参加。[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]为做好有关准备工作,现将该活动有关事项通知如下:[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=黑体][b]一、展会时间、地点、主办单位[/b][/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]1、日程安排:布展时间:2013年11月6日,展出时间:2013年11月7~8日[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]2、展会地点:北京国际会议中心 [/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]3、主办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]4、承办单位:北京雄鹰国际展览有限公司[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]5、协办冠名:协办单位、开幕式、高层论坛、答谢晚宴等活动均可由企业冠名[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体]6、支持单位、组织工作委员会、学术委员会在第五届的基础上正在加强补充中[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=黑体][b]二、展品范围[/b] [/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 1、在线分析系统[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 2、在线气体分析仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 3、在线水质分析仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 4、分析小屋及其配件[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 5、便携式分析仪器[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 6、在线电化学仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 7、近红外在线分析仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 8、在线核磁共振分析仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 9、在线质谱仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 10、在线色谱仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 11、在线激光分析仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 12、在线重金属检测仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 13、煤质在线分析仪器[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 14、在线颗粒度仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 15、在线电导率仪[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 16、在线粘度计、PH计[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 17、取样与样品预处理系统[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 18、在线分析反应系统[/font][/size][/color][/align][align= justify][color=#000000][size=18px][font=宋体] 19、其他:标准气、标准液、化学试剂等,及在线分析仪器配套元器件[/font][/size][/color][/align]

  • 【求助】那位大哥有《在线分析仪器手册》电子版啊传上来让大家高兴高兴吧。看看书目多好

    《在线分析仪器手册》 绪论第1篇 基本概念和有关知识 第1章 在线分析仪器的定义、分类和性能特性第2章 标准气体和辅助气体第2篇 气体分析仪器 第3章 红外线气体分析第4章 半导体激光气体分析仪第5章 紫外-可见分光光谱仪第6章 顺磁式氧分析器第7章 电化学式氧分析器第8章 热导式气体分析器第9章 过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]第10章 工业质谱仪第11章 微量水分仪第12章 硫分析仪第13章 可燃性、有毒性气体检测报警器第14章 烟气排放连续监测系统第3篇 液体分析仪器 第15章 水质分析仪器与水质监测第16章 工业pH计第17章 工业电导率仪第18章 浊度计和溶解氧分析仪第19章 其他水质分析仪器第20章 密度计第21章 黏度计第22章 油品质量分析仪器第23章 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]第4篇 样品处理系统 第24章 样品处理系统基本概念和性能表示第25章 取样和样品传输第26章 样品处理和排放第27章 样品处理系统的安装、测试和样品传送滞后时间计算第28章 特殊样品的取样和处理系统第5篇 分析小屋和分析仪系统的安装第29章 分析小屋和分析仪系统的安装第30章 在线分析系统工程文件和图纸附录 附录1 在线分析仪器有关标准目录附录2 部分工业气体的物理性质及组成参考文献

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制