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便携式氧气含量

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  • 【仪器心得】上海昶艾CI-PC832便携式高含量氧分析仪使用心得

    【仪器心得】上海昶艾CI-PC832便携式高含量氧分析仪使用心得

    [align=center][size=21px]上海[/size][size=21px]昶[/size][size=21px]艾[/size][size=21px]CI-PC832[/size][size=21px]便携式高含量氧分析仪使用心得[/size][/align][align=left][size=16px] [/size][size=18px]上海昶艾电子科技有限公司这款CI-PC832便携式高含量氧分析仪采用了最新技术3DE离子流传感器为测量单元,结合了微处理器与数字化处理技术,仪器增加了很多技术特点及优点,比如智能化自动化程度较高,准确度较高、精度较高,响应时间非常快,稳定性好,长时间运行不漂移等。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310312029414061_2954_2369266_3.png[/img][/align][size=16px] [/size][size=18px]检测量程非常大,能检测10%-100%样气含量;重复性指标在满量程0.5%以内;线性误差在满量程±1%以内;响应时间非常快,20秒以内(环保仪器说的响应时间一般都是T90时间,是给仪器供气,从一个浓度,一般是零浓度变到供气浓度,仪器响应值到供气浓度的90%时所需要的时间,这叫响应时间上升时间。下降时间也一样,是从供气浓度降到零时,仪器响应值到供气浓度值10%时所需要的时间)。采样流量500ml/min左右(测量值要通过采样流量计算)。带大显示屏,大数字显示当前测量浓度值。仪器可接电源测量也可充电后不接电源测量,对于现场测量较为方便。重量再5斤左右,较轻,携带较方便,可以移动测量。工作能耗比较低,一般在25W以内。环境适应能力较强,在低温零下10摄氏度及高温零上50摄氏度都能正常工作,湿度也能适应0到100%相对湿度环境。 该仪器是处理高含量氧气的分析仪,可测量环境空气中的氧气浓度,也可测量制氧企业生产厂区的氧气浓度,使用方便、可靠,具备便携仪器的准、快、轻、省(省电)、环境适应能力强等优点及要求。[/size]

  • 什么是便携式高纯氧分析仪

    便携式高纯氧分析仪是一种用于精确测量氧气浓度的设备,其设计紧凑、便于携带,能够在多个领域中进行现场快速检测。以下是关于便携式高纯氧分析仪的详细介绍:  一、定义与特点  定义:便携式高纯氧分析仪主要用于检测高纯度氧气中的氧气浓度,确保氧气的纯度和质量符合特定要求。  特点:  便携性:设备体积小巧,重量轻,便于携带到不同场所进行检测。  实时性:能够实时、准确地测量氧气浓度,为现场快速检测提供有力支持。  高精度:采用先进的传感器技术和数据处理算法,确保测量结果的准确性和可靠性。  多领域应用:适用于环境监测、工业生产、科研实验等多个领域。  二、工作原理  便携式高纯氧分析仪的工作原理可能因具体型号和品牌而异,但通常包括以下几个关键步骤:  采样:通过采样系统获取待测气体样本。  传感:利用氧传感器(如变频离子电流式氧传感器)将氧气浓度转换为可测量的电信号。  信号处理:对传感器输出的电信号进行放大、滤波等处理,以提高信号的稳定性和准确性。  显示与记录:将处理后的信号转换为氧气浓度的数值,并通过显示屏显示出来。同时,部分设备还支持数据存储和打印功能,方便用户记录和查询历史数据。  三、应用领域  便携式高纯氧分析仪在多个领域中发挥着重要作用,包括但不限于:  环境监测:用于大气、水质、土壤等环境中的氧气含量检测,帮助了解环境质量状况。  工业生产:在冶金、化工、空分等行业中,实时监测生产过程中的氧气浓度,确保产品质量和生产安全。  科研实验:在生物学、化学等科研领域中,用于实时监测和记录实验过程中的氧气含量,为实验结果的可靠性提供有力保障。  四、市场现状与发展趋势  随着科技的进步和工业的发展,便携式高纯氧分析仪的市场需求不断增加。同时,市场竞争也日益激烈,各品牌纷纷推出新产品以满足不同用户的需求。未来,便携式高纯氧分析仪将朝着更高精度、更便携、更智能化的方向发展。  综上所述,便携式高纯氧分析仪是一种重要的检测设备,在多个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,其市场前景将更加广阔。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407051423508333_963_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【求购】采购氧气检测仪器、射线测定仪器

    我们单位近期采购如下仪器:1、空气中氧气含量检测0-100%氧气或0-30%氧气,便携式一台,5万元以内。2、便携式β射线检测仪,测定环境渗漏率,一台,4万元以内。3、在线式β射线检测仪,测定环境渗漏率,每台5万元以内。明天需上报,急!急!急!!![em33]

  • 电炉熔化铁,氧气含量会为0吗?

    最近遇到一个问题,电炉熔化铁然后进行铸件,测得氧气含量为0,二氧化硫为0二氧化硫为0我认为是有可能的,但是氧气含量为0这个是什么原因呢?另外在计算颗粒物的时候,没有了氧气含量,这个如何折算呢?如果是电炉,也就不存在过剩系数的问题了,那还需要折算吗?

  • 便携式COD测定仪的用处

    便携式COD测定仪的用处

    山东云唐智能科技有限公司便携式COD测定仪是一种用于测量水体中COD(化学需氧量)的设备。COD是衡量水体中有机和无机污染物的浓度的指标,它反映了水体中氧化剂氧化这些污染物所需的氧气量。便携式COD测定仪的主要用途包括:  环境监测:COD测定仪可用于监测自然水体(如河流、湖泊和海洋)以及废水和污水处理厂中的水质。它可以帮助环保部门、水资源管理机构和污水处理厂监测和控制水体污染,确保水质达到规定的标准。  水质检测:便携式COD测定仪可以在野外进行水质检测,用于确定水源是否受到污染或是否需要进行水质改善措施。这对于保护自然环境和供应健康饮用水至关重要。  工业应用:许多工业过程产生废水,其中可能含有高浓度的有机化合物。便携式COD测定仪可以用于监测工业废水的处理效果,确保符合环保法规。  研究和实验室应用:科研人员和实验室技术人员可以使用便携式COD测定仪来进行水质分析,研究不同水样中的污染物含量,评估水体处理方法的有效性等。  应急响应:在灾难或事故中,如化学泄漏或自然灾害,便携式COD测定仪可以用于迅速评估水体污染程度,采取必要的措施来减少环境损害。  总之,便携式COD测定仪在环境监测、水质管理、工业应用和科研领域都具有广泛的用途,有助于保护和维护水资源的质量和可持续性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309271010528136_1785_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【讨论】铜氨法测氧气含量相关问题

    【讨论】铜氨法测氧气含量相关问题

    1、我用铜氨法测测99.5%氧气含量,测量一段时段时间后,在吸收瓶中产生黄色沉淀,请问,黄色沉淀是什么?2、在氧气进入量气筒的时候,是不是已经在和量气筒内的氧气发生反应?3、在新换氨-氯化铵溶液后,开始一段时间,测量的氧气含量值偏低,为什么?要如何处理?谢谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103070947_281227_2225956_3.jpg

  • GCMS调谐氮气、氧气含量高

    请教各位大神,本人刚刚接手GCMS(安捷伦6890N-5975B)。仪器闲置几个月后再开机,做空气和水检查,结果显示[b]氮气、氧气含量高(比例4:1左右)[/b],且始终降不下来,最低时氮气含量62%,氧气16%。[b]后堵住MS端,检查结果正常。做憋压实验,气瓶分压表能保持几个小时无变化[/b]。后更换进样口隔垫、色谱柱两端石墨隔垫、衬管O型圈,结果还是高。这是否说明GC端漏气了?还是载气不纯?另外仪器连接的捕集阱用了有10年了,但是使用频率很低,更换不超过13罐氦气,那跟捕集阱有关吗?[b]问题困扰好久了,请各位大神赐教,不胜感激![/b][align=center]=======================================================================[/align]

  • 【求助】氢气做载气分析煤气中的氧气含量

    之前用氩气做载气分析煤气中的氧气含量,因可忽略煤气中氩气的影响,现因分析成本问题,想采用氢气做载气分析煤气中的氧气和氩气总含量,想到一问题,氢气是否在一定温度条件下和氧气反应,造成分析结果偏低?有没有相关师傅做过该实验的请求支援,多谢!

  • 【求助】为什么分析空气中氧气时,含量才16%。

    用日本岛津公司GC—8A,TCD检测器,室温操作,13X分子筛(40~60目)用校正归一法,进样量为2毫升为什么分析空气时,氧气含量才16%。分离效果不错。用N2000工作站,调积分参数,也不管用。色谱仪器调节也无效果。有高手指点一下?260度在仪器上老化8小时,也无改善。

  • 【讨论】便携式近红外定量检测酶力肽的蛋白质含量的模型建立及问题

    最近使用新买的便携式近红外设备,对酶力肽进行了蛋白质的湿化学方法检测,然后对样品光谱进行采集,通过定量分析模型的建立、优化,尝试对样品进行回归测定。蛋白质采用凯氏定氮法,按同一标准,粉碎蛋白有一定差异的样品(同一粉碎机、粉碎时间),测定出样品蛋白质含量的真值:70-90%(主要是含水量不同造成的差异)。光谱采集分粉碎样品和原始样品两种类型,分别建模。结果:总体不错。但有几个问题需要大家注意。1. 粒度对模型和检测结果影响非常大,一定要粉碎一致。不同粒度下建立的模型检测结果误差很大,尤其是未粉碎的,误差更大。粉碎的样品结果一致性很好2.由于采用漫发射光谱,光源直接贴近样品照射,同一位点进行定量检测时如果不移动,每次的检测结果都会变化,但按绝对值增大约1%的幅度增加。我感觉可能与长期一直照射的情况下,样品内部温度发生变化导致水分发生移动,或漫反射的能量加强导致检测结果不稳定。但哪个是主要原因呢???

  • 【讨论】铜氨法测氧气含量

    【讨论】铜氨法测氧气含量

    1、我用铜氨法测99.5%,测量一段时段时间后,在吸收瓶中产生黄色沉淀,请问,黄色沉淀是什么?2、在氧气进入量气筒的时候,是不是已经在和量气筒内的氧气发生反应?3、在新换氨-氯化铵溶液后,开始一段时间,测量的氧气含量值偏低,为什么?要如何处理?谢谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103070948_281228_2225956_3.jpg

  • 【原创大赛】[第五届原创参赛]家用制氧机氧气含量的测定

    【原创大赛】[第五届原创参赛]家用制氧机氧气含量的测定

    家用制氧机氧气含量的测定图为朋友购买的一台家用制氧机http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301006_417202_2166779_3.jpg此制氧机的原理:此台是利用分子筛过滤而利用氧气的。原理先进:采用沸石分子筛,变压吸附技术(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,滤除了空气中的有害物质,从而获取高纯度氧气。朋友叫我帮他测一下这台制氧机的氧含量与制氧机上所显示的氧含量是否相当。该制氧机有五个档次可供选择:当流量为1档时,氧气含量为90%;当流量为2档时,氧气含量为80%;当流量为3档时,氧气含量为60%;当流量为4档时,氧气含量为40%;当流量为5档时,氧气含量为30%;下面以测定当流量为1档时,氧气含量为90%为例,来验证下所购买的制氧机是否合格。我们实验室测定工业氧气含量的装置:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301009_417205_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301010_417206_2166779_3.jpg测量步骤:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301023_417219_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301023_417220_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417211_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417212_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417213_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417214_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417215_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301016_417216_2166779_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301017_417217_2166779_3.jpg④、样气进入量气筒之前,量气筒应该充满吸收液的(通过调整水准瓶),不该有任何气体(不存在与原来管中的氧气反应,⑤、这与吸收反应的活性和速率有关。新配的吸收液,没有一、二价铜氨离子,单凭铜与氧直接反应,这个速率是慢的,但如果溶液中含适量的氯化铜(生成铜氨离子),与铜丝接触后,未通氧气前,主要应该是亚铜氨络离子,有它存在,吸收反应速度就较快,因为它是吸收氧时传递电子的“中介”,非常重要的角色!新配制吸收液没有它,需要在吸收过程中逐渐产生,所以速度慢,按标准GB3863-2008《工业氧》的分析方法,分析时间远超过3分钟才能吸收完全。⑥、如果是新配制吸收液时,加一点氯化铜进去就会有所改进了。但标准里没讲必要时可做对照试验。⑦、量气管里的溶液与吸收瓶中的溶液是相同的,在吸收过氧气,随时都与铜丝接触,又处于隔离外部氧化的前提下,溶液中主要是亚铜氨离子溶液,通入样气时,它也跟氧气反应,由于本方法是体积测量法,因此,无论氧气是在量气管中反应还是在吸收瓶中反应,由于溶液是相通的,反应后的体积减小量只与原样气通入量有关,与在什么位置吸收反应无关,不影响结果的。气体一接触亚铜氨溶液的量气管就会发生吸收反应的。⑧、读数时要调整两端的液面保持相平,目的是使气体和外界的大气压相等,这样就减小了实验的误差。如果气体这边水低些,那么所测得的气体的体积就偏小;如果气体这边水高些,那么所测得的气体的体积就偏大。这是因为不平的话会存在液位水压差,筒内液体高气体压强变小即体积变大,相反则体积变小。只有液面相同时才能保证气体压强和大气压相等,体积也就是大气压下的体积了。所以随时往水准瓶中加入铜氨补充液是没有关系的。该朋友购买的制氧机的测定结果:档位为1时,仪器显示的氧含量为90%,我测的结果为90。5%,说明该制氧机制得的氧含量与显示的相符合,为合格的纯氧机,呵呵

  • 便携式多参数水质检测仪可以检测什么

    便携式多参数水质检测仪可以检测什么

    [size=16px]  便携式多参数水质检测仪可以检测什么  便携式多参数水质检测仪是一种用于现场测试水体质量的仪器,它可以测量多个关键的水质参数,以评估水体的污染程度、适用性和安全性。这些参数通常包括但不限于以下内容:  pH值:用于测量水的酸碱度,pH值对水体中的生物和化学过程至关重要。  溶解氧(DO):测量水中的氧气含量,DO是水体中的生物生存和化学反应的关键因素。  电导率:测量水中的电解质浓度,可用于估算水的盐度和总溶解固体(TDS)。  温度:测量水体的温度,因为温度对水体中的化学反应和生物活动产生重要影响。  水深:有些多参数水质检测仪还能够测量水体深度,这对于水文学和水文测量非常重要。  氨氮:测量水中的氨氮含量,用于监测水体的污染程度和氮循环。  氮(总氮、亚硝酸盐、硝酸盐):用于监测水体中的不同形式的氮含量,以评估水质和污染状况。  磷(总磷、磷酸盐):测量水体中的磷含量,以了解营养物质的输入和可能的水体富营养化。  浊度:测量水中的悬浮颗粒物的数量,有助于评估水体的透明度和颗粒物负荷。  叶绿素-a:测量水中叶绿素-a的浓度,可用于监测藻类生长和水体的生态健康。  水体颜色:用于评估水体的颜色,可能与有机物质的存在或污染有关。  这些参数的测量结果有助于监测水体的健康状况、水质变化和污染水平,以便采取必要的措施来保护或改善水体质量。便携式多参数水质检测仪通常是水文学家、环境科学家、水资源管理者和监测人员的有用工具,因为它们能够提供即时和准确的数据,有助于决策和采取行动。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301019077928_5140_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 气相色谱测空气,总是氧气含量太高,求原因

    [color=#444444][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]老是测空气含量,氧气含量太高,能到27%,理论是钢瓶空气只能是21%左右,求为什么会出现这种情况?[/color][color=#444444]气体测过多瓶,都是这种情况。[/color]

  • 【仪器心得】OX-12B型便携式测氧仪 使用心得

    [align=center][b][font=宋体][font=宋体]【仪器心得】[/font][font=宋体]OX-12B型便携式测氧仪[/font][/font][font=宋体] [font=宋体]使用心得[/font][/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体] [/font][/b][/align][font=宋体][color=#333333]先和大家讨论一个问题,氮气在食品中属于什么?答案是食品添加剂或者加工助剂。不要忽视氮气的重要性对身体无毒无害。所以产品充氮气保护后要对产品中的残氧进行检测。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]1.关于仪器的使用经验:[/color][/font][font=宋体][color=#333333]气体中氧含量的测定[/color][/font][font=宋体][color=#333333]仪器安装:取出底板,将固定支架插入底板圆孔内;取出仪器,安放于底板斜槽内,同时将仪器氧电极通气端垂直向下固定在固定支架上。[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]仪器校正:打开仪器电源开关,将[/font][font=宋体]“气氧/溶解氧开关”置于“%”档,氧电极置于空气中,稳定15~25分钟,调节“校正调节器”,使仪器显示20.5%。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]测量:将氧电极上的取样针头置于被测氧气中,等待读数稳定后记录该值,此值即为该氧气的氧含量([/font][font=宋体]%)。为了试验准确性,可重复测量2~3次,结果取平均值。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]溶解氧的测定[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]仪器校正:仪器接通电源后,将仪器置于[/font][font=宋体]%档,氧电极置于空气中,待显示稳定后,调节校正调节器,使仪器显示20.6%。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]样品测定:仪器校正后,装上氧电极流通池,将样品进入流通池,样品保持流速稳定。将气氧[/font][font=宋体]/溶解氧开关按下,置于mg/L档。待仪器显示稳定,记录读数(mg/L)即为样品的溶解氧。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]2.仪器的优点和不足[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]便携式测氧仪[/font] OX-12B是采用极谱法测量原理的电化学分析仪器,可测量水溶液中溶解氧。[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]溶解氧是指溶解在水中或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]这款产品在使用时候携带方便,出具结果准确快捷。对于残氧量的领密度也很高。是实验室不错的选择。[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]3.总结[/color][/font][font=宋体][color=#333333]使用过的小伙伴发现没有,一般这类产品德国的较多,且应用很多,这款产品能够满足实验室对于食品中残氧量的测定。也欢迎大家晒晒自己的设备。[/color][/font]

  • 发反传统的便携式预处理器在超低排放的应用-气态除湿

    随着“超低排放”限值的实施,这种低浓度SO[sub]2[/sub]的排放现状对各级环境监测部门在执行适用性检测、技术验收以及比对监测过程中使用的现场监测系统的灵敏度、检测限、准确度等指标提出了更高要求。 各级环境监测部门使用的便携式烟气分析仪不断的更新换代,从早期定电位电解法便携式烟气分析仪到现在的非分散红外吸收法(NDIR)便携式烟气分析仪、非分散紫外吸收法(NDUV)便携式分析仪及差分光学吸收法(DOAS)便携式分析仪等。便携式分析仪的SO[sub]2[/sub]检测量程也从早期的0~1000PPM到0~200PPM,再到近年来0~50PPM乃至更低量程,目的都是为了能够在“超低排放”下更好、更稳定准确的测量出烟气中气态污染物的浓度。但常常会遇到在“高湿低硫”的烟气监测中,监测值几乎为0的情况,其主要原因则是监测系统中的便携式预处理器在除湿的过程中析出冷凝液,并与烟气接触,造成烟气中的SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收而引起。针对这个问题,我探讨了两种类型的便携式预处理器结构原理以及在“高湿低硫”烟气比对测试中的应用。 1. 便携式烟气预处理系统 烟气预处理系统的主要功能就是将烟气在不影响待测物浓度的情况下处理成接近标准气般的高品质气体,以满足分析仪的准确、稳定的分析要求,这主要就是指烟气的除尘和除湿。便携式烟气预处理系统一般包括过滤器、烟气“除湿”器、采样泵、蠕动泵和相关的控制部件,其中最为核心的就是“除湿”器。目前,最常见的就是冷凝器来对烟气除湿,采用的是冷却除湿法;冷凝器控制冷却温度位于2℃-5℃,将烟气中的水蒸气快速冷凝从而脱除水分,达到“除湿”的目的。另一种,独特技术的Nafion管进行烟气除湿,采用的是Nafion干燥法;Nafion管是以磺酸基的化学亲和力为基础,管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,达到“除湿”的目的。1.1 基本原理 半导体制冷是由J.C.A.珀耳帖在1834年发现了热电致冷和致热现象-即[url=http://baike.baidu.com/view/2280842.htm][color=windowtext]温差电效应[/color][/url],由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为[url=http://baike.baidu.com/view/212653.htm][color=windowtext]珀尔帖效应[/color][/url]。通过改变电流的大小即可控制制冷温度,因此电子制冷器具有容易控温、无机械转动部件、无工作噪声、无制冷剂的腐蚀和污染、可小型化等特点应用在便携式烟气预处理器中。 将电子制冷器的冷端与圆柱形薄壁热交换器的外罩上紧密接触,通过制冷器来降低热交换器外壳的温度至设定值,烟气流经热交换器内时被迅速降温,烟气中的水蒸气冷凝,析出冷凝液存于热交换器内的内壁上,并逐渐从内壁上滑落,通过蠕动泵将冷凝液从排水口排出。烟气在通过热交换器后,去除存于烟气中的水蒸气而达到“除湿”的目的。电子冷凝器除湿后烟气的极限露点约为+2℃-+5℃。1.2应用分析 连接便携式采样探头,通电预热,设定冷却温度并待预处理稳定后,将采样探头放入烟道抽取烟气。烟气通过预处理内的取样泵进行抽取,流经采样探头与伴热管线后进入烟气预处理器进行“除湿”和“除尘”,输出干燥洁净的烟气至分析仪进行污染物的浓度分析。在“超低排放”的实际应用中,脱硫后的烟气露点约为45℃-65℃。烟气经过高温采样探头和高温伴热管线后进入便携式烟气预处理器,但由于伴热管线的后端至冷凝器入口端的管线没有任何的加温或者保温措施,烟气中的水蒸气会在此段管路内出现冷凝,造成SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收。其次,“高湿低硫”的烟气在热交换器内进行冷却除湿的过程中,同样会接触热交换器内壁上析出的冷凝液而引起SO[sub]2[/sub]组分的损失。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在电子冷凝器中的丢失率约为3%-10%,并随着烟气含水量的增大而增大;而在相同水分含量的烟气中,SO[sub]2[/sub]组分的丢失率随着SO[sub]2[/sub]浓度的降低而增大。 此外,由于电子冷凝器本身的局限性,制冷的效果将受到外部环境的影响。在室温环境25℃下,电子冷凝器可以处理含水量30%左右的烟气至出口露点约5℃~8℃左右,除湿率约为95%;当环境温度升高至35℃以上后,其制冷效率将直线降低,这将直接影响烟气的“除湿”效率,会将含有水蒸气的烟气送入分析仪,进而造成污染物浓度的偏差。因此,便携式电子冷凝预处理适用的烟气条件为“低湿低硫”或“高湿高硫”的情况下使用。2. 便携式烟气预处理器-Nafion干燥法2.1系统结构烟气Nafion干燥的方法主要运用Nafion管这个核心部件,Nafion管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,进行气态除湿。2、基本原理 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料,没有物理意义上的小孔,且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反,Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收气态水分子,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,直到最终到达另外一侧的管壁,而气态水分子则会被干燥的反吹气带走。因此,Nafion管除湿的驱动力是管内外的湿度差,而非压力差或温度差。即使Nafion管内压力低于其周围的压力,Nafion管照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在,水分子的迁移就始终进行,因此Nafion的“除湿”过程,没有任何机械传动,无能量耗损,除湿反应快速等特点应用于便携式烟气预处理器中。便携式预处理采用了独特的设计方式,使用两根Nafion管来创建湿度差来进行烟气干燥。空气干燥管则是抽取环境空气进行干燥,将产生的干燥、洁净空气作为烟气干燥管的反吹气持续的对烟气进行干燥,将Nafion管内烟气里的水分子通过管壁迁移至管外,再由反吹气将水分子带走,进而达到“除湿”的目的。Nafion管除湿后烟气的露点突破了电子冷凝器的极限,到达0℃乃至-15℃烟气露点。2.3应用分析便携式Nafion干燥预处理器在“超低排放”的应用中,由于采用的是气态除湿将烟气内的水分子迁移走,需要杜绝烟气中水蒸气的冷凝的发生。便携式预处理器内则设立了一个独立的加温区域,通常设定至70℃-75℃,烟气干燥管的一半位于此区域,防止在水分子的迁移的过程中产生冷凝。在实际使用中,便携式的高温采样探头和高温伴热管线连接至预处理器的烟气入口,通电预热并稳定后,采样探头伸入烟道内抽取烟气。伴热管线的末端管线虽然没有加温或保温,但是连接在便携式烟气预处理的烟气入口上,位于预处理的独立加温区,这样就防止了此段管线内冷凝水的出现,同时减少了SO[sub]2[/sub]组分丢失率。另外,其独特的Nafion干燥技术在样气管路内不会产生冷凝水,再次大大降低了SO[sub]2[/sub]组分的丢失率。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在Nafion干燥管中的丢失率约为1%-2%,而且烟气含水量的变化及SO[sub]2[/sub]浓度的变化对此影响不大。便携式Nafion干燥预处理器可以处理含水量在40%左右烟气至出口露点约-5℃~0℃,除湿率约为98%~99%,并且外部环境温度对此影响较小,尤为适用于“高湿低硫”的烟气监测中。尽管Nafion便携式预处理器的除湿性能要优于冷凝便携式预处理器,但是Nafion材质的特性对其使用还有着些许限制。当Nafion管内附着大量颗粒污染物或油类聚集,将导致除湿性能的急速衰减;虽然Nafion可以快速的迁移水分子,但是对于液态水却无法迅速排出从而造成SO[sub]2[/sub]组分丢失; 使用Nafion预处理器的监测系统的监测结果相对于使用电子冷凝预处理器的监测系统更加的接近于CEMS的测量值。其中,二氧化硫的浓度差异相对于氮氧化物和氧含量来说则更加的明显,原因是电子冷凝预处理器在干燥烟气的过程中析出了大量的冷凝液,造成了二氧化硫组分的丢失,但氮氧化物和氧含量不会因冷凝液的产生而被吸收。

  • 三气培养箱氧气监控用氧化锆氧气传感器

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/09/sanqipeiyangxiang.jpg][img=sanqipeiyangxiang,360,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/09/sanqipeiyangxiang-360x300.jpg[/img][/url]三气培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。应用领域:三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,其广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。常用于微生物培养,细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器来实现对O2含量的控制,进行O2 、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制,使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短。根据上述描述可知,控制培养箱O2含量的浓度极为重要,然而,培养箱中不可避免微生物呼吸产生大量CO2,在此,ISweek工采网小编推荐适合用于培养箱的氧化锆氧气传感器:[b]SO-E2-250[/b][img=极限电流型氧化锆氧气传感器,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0190515/5cdbb854b131c.jpg[/img][b]氧化锆氧气传感器SO-E2-250应用广泛[/b]:医疗:氧气浓缩器、 恒温箱实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温100℃)测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量

  • GC-MS调谐水分氮气氧气含量高

    今天换色谱柱 重新开机,抽两三个小时真空后 做空气和水的检查发现水分 氮气 氧气含量均特别高 我就拧了接口 后来发现还是不行 不知道哪里漏气这么严重[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308022122206894_3263_6115999_3.png[/img]

  • 气相色谱能否用来检测氯气混合气中氢气和氧气的含量

    [table=100%][tr][td]实验室做的反应是一种以氯气为主的混合气体,有少量氢气,氧气以及氮气。想请教一下哪位同学,这种混合气体能否用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]来检测各个组份的含量,氯气会不会腐蚀色谱?[/td][/tr][/table]

  • 【云唐仪器】便携式余氯检测仪有什么作用

    【云唐仪器】便携式余氯检测仪有什么作用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401290940151386_8076_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  便携式余氯检测仪是一种用于快速检测水体中余氯含量的仪器。在我们的日常生活中,水的质量对于我们的健康至关重要,而余氯是水处理过程中常用的消毒剂,因此余氯含量的检测对于保证水质的安全具有重要意义。  便携式余氯检测仪的作用主要体现在以下几个方面:  1. 保证水质安全:通过检测水体中的余氯含量,可以了解水质是否达到安全标准,防止因余氯超标导致的水质污染问题。  2. 预防疾病传播:余氯含量的高低与水体的消毒效果密切相关,如果余氯含量不足,可能会导致细菌、病毒等微生物的滋生和传播,而便携式余氯检测仪可以及时发现并处理这些问题,预防疾病的传播。  3. 指导水处理操作:在游泳池、公共澡堂等场所,水处理是必不可少的环节。便携式余氯检测仪可以实时监测水体中的余氯含量,为操作人员提供科学、准确的依据,指导水处理过程中的投药量、循环过滤等操作。  4. 保障饮用水安全:在饮用水处理过程中,余氯含量的控制至关重要。便携式余氯检测仪可以用于家庭、野外探险、灾害救援等各种场合,保障人们的饮用水安全。  5. 监督水质管理:便携式余氯检测仪可以用于对水质进行长期监测,帮助相关部门和企业及时发现并解决水质问题,提高水质管理的效率和质量。  综上所述,便携式余氯检测仪的作用非常广泛,不仅有助于保证我们的饮用水安全,还能预防疾病的传播,指导水处理操作,提高水质管理的效率和质量。

  • 氧气传感器在波峰焊/回流焊炉的氧气浓度检测系统的应用

    [b]1.什么是波峰焊,回流焊?与此相关的生产应注意什么?[/b]波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波峰,波峰焊系统可分许多种。波峰焊流程:将元件插入相应的元件孔中 →预涂助焊剂 → 预烘(温度90-1000C,长度1-1.2m) → 波峰焊(220-2400C) → 切除多余插件脚 → 检查。回流焊工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了*锡银铜合金*和特殊的助焊剂且焊接接温度的要求更高更高的预热温度还要说一点在PCB板过焊接区后要设立一个冷却区工作站.这一方面是为了防止热冲击另一方面如果有ICT的话会对检测有影响.[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/d390d5e1b6b.png][img=d390d5e1b6b,347,149]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/d390d5e1b6b.png[/img][/url][b]2.为什么要用氮气保护[/b]随着组装密度的提高,精细间距(Fine pitch)组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下优点:(1) 防止减少氧化(2) 提高焊接润湿力,加快润湿速度(3) 减少锡球的产生,避免桥接,得到列好的焊接质量得到列好的焊接质量特别重要的是,可以使用更低活性助焊剂的锡膏,同时也能提高焊点的性能,减少基材的变色,但是它的缺点是成本明显的增加,这个增加的成本随氮气的用量而增加,当你需要炉内达到1000ppm含氧量与50ppm含氧量,对氮气的需求是有天壤之别的。现在的锡膏制造厂商都在致力于开发在较高含氧量的气氛中就能进行良好的焊接的免洗焊膏,这样就可以减少氮气的消耗。对于中回流焊中引入氮气,必须进行成本收益分析,它的收益包括产品的良率,品质的改善,返工或维修费的降低等等,完整无误的分析往往会揭示氮气引入并没有增加最终成本,相反,我们却能从中收益。在目前所使用的大多数炉子都是强制热风循环型的,在这种炉子中控制氮气的消耗不是容易的事。有几种方法来减少氮气的消耗量,减少炉子进出口的开口面积,很重要的一点就是要用隔板,卷帘或类似的装置来阻挡没有用到的那部分进出口的空间,另外一种方式是利用热的氮气层比空气轻且不易混合的原理,在设计炉的时候就使得加热腔比进出口都高,这样加热腔内形成自然氮气层,减少了氮气的补偿量并维护在要求的纯度上。.氧含量与氮气流量调节关系图[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/ba8298078.jpg][img=ba8298078,388,139]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/ba8298078.jpg[/img][/url]工作流程图[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/f652157248.jpg][img=f652157248,388,257]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/f652157248.jpg[/img][/url]为保证电子产品在高温条件下的焊接质量,需要严格控制回流焊、波峰焊设备中的氧气含量这就需要用到测试范围从空气(20.95%)到低氧浓度环境(5ppm左右)全覆盖的氧气传感器来全程监控炉内氧含量,从而完善工艺流程,提升产品质量,所以工采网技术工程师推荐[url=https://www.isweek.cn/1774.html]氧化锆氧气传感器[/url]SO-E2-250来全程监控炉内氧含量。[img=极限电流型氧化锆氧气传感器,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0190515/5cdbb854b131c.jpg[/img][b]一、极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250工作原理[/b]:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。[b]二、极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250应用[/b]:医疗:氧气浓缩器、 恒温箱实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温100℃)测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量[b]三、极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点[/b]:测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”

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