钠离子分析仪
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2.1 水样温度根据Polymetron9245钠离子分析仪的使用手册,要求水样温度5~45℃,经查阅相关文献,测量水温最佳温度是25±1℃。
某厂的除盐水装置设在厂房内,北方冬季有保暖措施,同时在环境温度偏低时,在整套装置的进水端增加提温措施,可以保证样品水温全年维持在25~29℃,而且钠离子分析仪对温度具有一定的补偿功能,因此水样温度可以满足仪表测量准确性的要求。
2.2 水样pH当水样的pH<10时,受的干扰,测量相对误差随着水样的pH 降低而成倍增大;当水样pH ≥10时,的影响减小,测量相对误差控制在5%以内;若水样pH 过大,也会造成测量数据异常偏大,甚至可能导致碱结晶在电极上。
因此,为保证在线钠表的测量准确性,必须采取有效的碱化措施,控制pH 在10.5~11即可满足测量要求。
Polymetron9245钠离子分析仪调节pH 的试剂为二异丙胺,利用其易挥发特性,在碱化瓶中形成碱性气氛,二异丙胺分子透过扩散管通过气泵打入测量系统中,调节水样的pH 。
该分析仪不能自动检测水样的pH ,不能自动调节气泵的流量,需要人为手工测定pH 和调节流量。
在运行过程中,气态的二异丙胺在扩散管中会发生结晶而堵塞管路,若长时间不清洗扩散管,会导致pH 偏低,因此需要每1~2个月对扩散管进行清洗或更换。
在日常维护中,还需定期检查整个碱化系统是否有泄漏以及碱化瓶的O 型圈是否完好等。
2.3 进样流速Polymetron9245钠离子分析仪的水样流速为5~30L/h ,压力0.2~6bar ,过低或过高均会导致分析数据结果异常偏大或偏小。
实际运行的最佳流速需要进行摸索确定。
生产处理量的波动以及再生投用后的运行,都会造成进样流速的不稳定,为了保证测量的准确性,需要在较大波动后对流速进行校准。
Polymetron9245在线钠离子分析仪没有流量计,通过长时间的经验摸索,打开钠表进水阀后,调节水样入口流量,以20秒左右0 引言在线分析仪表在炼油化工企业生产中对产品质量的把控具有重要意义,能够连续监测产品质量状态,为生产的及时调整提供决策依据。
钠离子分析仪安全操作及保养规程钠离子分析仪是一种用于检测水中钠离子浓度的仪器,广泛应用于水处理、环境监测等领域。
为了确保仪器的正常运行和操作人员的安全,需要遵守以下的安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 电源和接地(1)请务必使用符合规定的电源,并按照厂家提供的电源输入要求连接仪器。
(2)在使用过程中请勿随意拔出电源线,确保接插口无松动现象。
(3)请保持仪器的良好接地状态,避免发生电气事故。
2. 仪器操作(1)操作前,请认真阅读相关操作手册,并进行适当的培训和练习。
(2)在使用时,严禁拆卸仪器的保护罩和安全器件,避免引发安全事故。
(3)操作时应注意自身安全,如长时间操作需适当休息。
(4)仪器需要运行一段时间才能达到稳定状态,请参照使用手册等相关文件,等待仪器初始化完成后再进行操作。
3. 熔融盐处理(1)进入熔融盐处理过程前,需严格按照操作手册所述的处理方法来操作,避免发生意外事故。
(2)处理过程中请勿触碰热源和高温部件,避免烫伤。
(3)操作过程中如出现异常现象,应立刻停止处理,排除故障后方可继续操作。
4. 关机及仪器维护(1)操作结束后,请根据相关操作手册等文件正确关机。
(2)仪器的定期维护十分必要,包括清洁仪器表面、更换不良耗材等。
(3)若发现仪器出现故障或异常现象,请联系相关维修人员来处理,切勿私自修理。
保养规程1. 日常保养(1)仪器表面应保持清洁干燥,避免长期受潮。
(2)检查各部分接头和螺丝是否松动,及时加固。
(3)清洗洗涤水槽,清除异物和沉淀物。
2. 定期保养(1)按规定时间更换滤芯或根据具体使用情况调整更换周期。
(2)检查电源线和插头,更换损坏的部件。
(3)检查仪器的散热装置是否正常工作,避免过热。
3. 季节性保养(1)对仪器在高温环境下的使用,应特别注意散热器清理和检查。
(2)对放置时间较长的仪器,应定期进行通电预热,确保稳定性。
(3)对移动或暂时搁置的仪器,应特别注意检查所有连接部件是否牢固。
BT-2003型钠离子分析仪一、钠离子分析仪用于测定水中的钠离子含量。
蒸汽中的盐类主要是钠盐,含钠量可以表征蒸汽中含盐量的多少;水处理系统中,钠离子分析仪用于测定阳床出水的钠离子含量,从而判断阳离子交换器的运行终点。
二、BT-2003型钠离子分析仪是带微处理器的实验室钠离子分析仪。
其配套的传感器由测量电极、参比电极和温度电极组成。
适用于高纯水中钠离子浓度测量,也适合于一般水样中钠离子浓度的测量。
在仪表标定和测量之前,必须先用二异丙胺作为碱化剂对水样进行PH值的调节,且要求PH值调节至10.5以上(一般要求加入二异丙胺8~10滴)。
其目的时为了消除水样中H+对Na+测量的干扰。
仪表在测量低含量Na+浓度时,污染往往对测量造成较大测量误差,所以,在测量之前,对电极系统、测量杯须用加有碱化剂的高纯水进行冲洗,并且操作时要十分细心。
三、注意事项:出厂时,测量和参比电极上各有一个保护帽,内含一个浸有特殊溶液的海绵,以维持敏感膜的湿润,在使用前应摘下保护帽;测量和参比电极使用前应在碱化后的PNa4水样中浸泡8小时,以确保标定准确性;取下电极套后,应避免测量电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都可能使电极失效;仪表长时间不使用时,应及时取出电极,套上保护帽,或将电极放入碱化后的PNa4水样中,不要放入蒸馏水、蛋白质溶液或酸性氟化物溶液中;电极不能接触油性物质;电极引出插头必须保持清洁干燥,不能受潮或进水;参比电极内充液在使用过程中会逐渐消耗,需要定期补充,其最低液位不能低于电极芯内发亮位置。
BT-2003型钠离子分析仪操作程序一、使用前的检查1.电源正常,仪表处于良好备用状态2.化验用二异丙胺药量充足二、操作步骤1.取样:取样前,用样水冲洗取样瓶三次以上,然后取水样200mL。
2.冲洗电极:在测量前,用除盐水充分清洗电极。
然后在水样中滴加二异丙胺(一般要求加入二异丙胺8~10滴),再用已碱化至大于10.5PH的被测水样冲洗电极系统,操作时要十分细心。
TSA-1二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪操作规程1、仪器的用途钠是由给水带入炉水和蒸汽中的最重要和主要的杂质,钠离子是火力发电厂、商业核电站补给水处理系统、锅炉给水系统、凝结水及凝结水处理系统和蒸汽(饱和汽和过热蒸汽)系统中化学监督的重要指标之一(GB/T12145-2008),钠离子测定的准确性直接影响水、汽质量指标的真实性和可靠性,影响热力设备的安全运行。
因此准确测定水、汽中痕量钠离子的含量对电力生产的安全、经济运行有着极其重要的意义。
本仪器是根据现行电力行业标准DL/T908-2004配置的专门用于检测水、汽中“µg/L”级痕量钠含量的仪器。
2仪器的技术规范2.1. 钠离子浓度分析范围:0.0µg/L-10µg/L,0.0µg/L-100µg/L 范围内连续可调;2.2. 分析使用波长: 589.0nm;2.3. 检出限:≤0.1µg/L;2.4. 精密度:≤1.5% ;2.5. 线性相关系数:≥0.995 ;2.6. 试样吸喷量:≥3ml/min ;2.7. 响应时间:≤8s ;2.8. 稳定性:≤3.0% 。
2.9. 本仪器扩展不确定度:3.仪器的工作原理试样中的钠离子在火焰中被激发产生“特征谱线”,其谱线的强度与试样中钠离子的浓度成正比(Lomakin-Scherbe公式。
I=B C(1)式中:C 是钠离子的浓度µg/L;I 是“特征谱线”,的“谱线强度”(强度表读数µA)。
本仪器利用相对测量原理工作,即:先配制已知浓度的试样,测量其谱线的强度值,定出斜率,再测量未知试样的谱线强度,根据两者强度的比值,计算出被测试样中的钠离子浓度。
4. 分析程序4.1. 开机前的检查操作1)打开仪器右后侧的电源开关;2)开启干空气瓶的出口气阀,调整低压侧减压阀使出口压力保持在0.18-0.20MP;(确认试样吸喷量3ml/min-5 ml/min!);3) 开启高纯乙炔气瓶的出口气阀,调整低压侧减压阀使出口压力保持在0.04MP(点燃火焰后确认!);4)检查废水排出口确认废水管已插入废水桶并保证保留至少10公分的淹没水位,以保证能淹没废水管出口以形成水封,用干净定量滤纸压住燃烧器出口,观察废水桶水面应能观察到气泡冒出水面。
钠离子(Na+)测定的标准操作程序【应用范围】体外检测血清、血浆及尿液中钠离子浓度测定。
【适用仪器】Olympus AU-2700全自动生化分析仪。
【程序改变】严格遵循仪器、试剂说明书及校准品使用说明。
【方法学原理】Na+ONPG ————————→ o-nitrophenol+galactoseβ-galactosidaseONPG = o-nitrophenol-β-D-galactopyranose根据o-nitrophenol在410nm的吸光度的改变测定待测样本中的Na+浓度。
【试剂】1.成份:R1 Buffer、1a Enzyme;R2 Diluent、2a Substrate。
试剂保存:未开封时2- 8℃保存至效期,配制后的应用试剂2- 8℃保存2Weeks。
试剂准备:将酶试剂1a溶于缓冲液R1中作为R1,2a底物溶于R2稀释液中作为R2,将两试试剂轻轻混匀待其完全溶解备用。
2.校准品:Diasys TruCal U。
3. 质控品:Randox Assayed Multiseral Level 2 and Level 3。
【标本收集与准备】1.血清或血浆标本根据实验室标准采集程序采集标本,适用标本为血清或肝素抗凝血浆(肝素钠抗凝结果高0.5mmol/l),不可从正在静脉滴注手臂上采血,上机标本不能有凝块,样品采集后2天内离心标本,分离血清,血清或血浆标本室温保存4天,冷藏7天,冷冻保存6个月。
血清或血浆钠结果高于线性不建议稀释。
2.尿液标本定时或随机尿标本,不可加防腐剂,根据实验室标准采集程序采集标本,室温保存24小时,冷藏7天,冷冻保存6个月。
尿钠高于线性可用双蒸水对倍稀释。
【操作步骤】1.仪器测定参数设置Test Name:Sample: Volume L Dilutio LL Dilutio LLSec. ODMethod: First LLast LReaction Slope:Measuring Last LMeasuring LastLinearity ANo-Lag-Time:2.试剂准备:将准备好的试剂置仪器试剂盘中(8℃)。
纳表钠离子分析仪的故障分析3.1 有哪些因素影响钠的测量?(1)离子干扰问题a:钠电极对氢离子的响应比钠离子敏感,因此氢离子是主要的干扰离子。
一般采用提高被测溶液pH值,即将被测溶液进行碱化,使其pH值≥10.目前应用较广的方法是碱化试剂的气化混合法和使用硅橡胶关的气透加碱法两种。
使用碱性试剂有二异丙胺、乙胺,二甲胺以及分析纯氨水等。
在测量流程中,参比电极应装在钠电极之后,这样可避免干扰。
b:对于一般钠电极,K+的应先较大,其干扰主要来自参比电极内充液的渗漏,为了减少K+对钠测量的干扰,在静、动态测定是,采用内充液为0.1mol/L 的甘汞电极,也可选用pH复合电极作为参比电极,并将其装在钠电极的下游。
使参比电极渗漏的K+不经过测量电极就被样水带走,减少测量干扰。
(2)污染问题造成污染的因素:a:标准溶液的污染,主要是用普通钠玻璃器皿存放标准液,或存放标准溶液的塑料容器不清洁,不密封。
因为玻璃中含有钠,存放标准溶液时,玻璃中的部分钠离子会溶解于标准溶液中而造成误差。
不清洁或不密封的塑料容器会给标准溶液带来交叉污染。
因此必须用清洁的,用高纯水冲洗干净的,密封良好的塑料容器存放标准溶液。
b:被测溶液对电极的污染:这是常见污染问题,被测溶液经过碱化后,溶液中的铁离子转化成氢氧化铁沉淀吸附与测量电极的敏感膜表面和电极杯中,形成一层褐红色的铁垢,使电极响应速度降低甚至无法响应。
两外被测溶液中的一些其他杂质或油污也使测量电极的敏感膜受到污染,这种情况在机组启动时尤为突出。
解决的方法是加装铁过滤器c:被测溶液温度低于20℃时,电极的响应速度迟缓。
因此被测溶液温度一般控制在20℃~40℃。
若能控制在三十度则最佳。
d:钠电极的清晰周期可视被测水样情况而定,水质电导率<0.2us/cm时,4~6个小时清洗一次,水质电导率>0.2us/cm时,1~3个月清洗一次。
3.2 怎样清洗钠电极?(1)关闭仪表电源,小心拆下钠电极。
电解质分析仪使用方法电解质分析仪是一种用于测量电解质(例如钠离子、钾离子、氯离子等)浓度的仪器。
它在医学、环境监测、食品工业等领域发挥着重要作用。
本文将向您介绍电解质分析仪的使用方法,以帮助您正确操作和获取准确的测量结果。
一、仪器准备在使用电解质分析仪之前,需要进行一系列的仪器准备工作。
首先,确保仪器的各个部分干净,并检查是否有损坏或松动的部件。
然后,插入电源线并接通电源,等待仪器自检完成。
最后,根据需要连接气源和排水管,确保仪器能够正常运行。
二、标定在进行实际测量之前,必须先进行仪器的标定,以确保测量结果的准确性。
标定过程通常包括两个步骤:零点标定和斜率标定。
1. 零点标定:首先,使用纯水或零点标定液将电解质分析仪测量通道的输入值调整到零。
在进行零点标定之前,必须先将通道清洗干净,确保没有残留物干扰测量结果。
完成零点标定后,仪器将准备好进行后续的测量。
2. 斜率标定:斜率标定是根据已知浓度的标准溶液进行的。
根据仪器的使用说明书,选择相应的标准溶液,并按照说明进行标定。
通常情况下,斜率标定分为单点斜率标定和多点斜率标定两种方法,具体选择哪种方法取决于仪器型号和要求。
三、样品处理在进行样品测量之前,需要对样品进行一定的处理。
具体的处理方法取决于所测量的电解质种类和样品性质。
1. 样品采集:根据需要采集样品,确保样品的新鲜性和代表性。
采集样品时应注意避免任何可能的污染或稀释。
2. 样品处理:根据具体要求,对样品进行必要的处理。
例如,可以进行滤液、沉淀、稀释等操作,以便仪器能够准确地读取样品浓度。
四、测量操作完成前述准备工作后,可以进行实际的测量操作。
在测量之前,确保仪器已经处于稳定状态,温度和湿度等环境因素已经达到要求。
1. 打开仪器软件:根据仪器型号和软件要求,启动仪器软件。
2. 样品加载:按照仪器的使用说明,将样品放入仪器的样品槽或载体中。
3. 开始测量:在软件界面上选择相应的测量参数和方法,并点击“开始测量”按钮。
Honeywell2131C钠离子分析仪操作手册1 简介 (4)1.1 概述 (4)1.2 主要性能特点 (4)1.3 系统介绍和结构 (5)1.3.1 水样测试单元 (6)1.3.2 前置放大器和接线盒 (6)1.3.3 变送器单元 (6)2 安装 (7)2.1 仪表安装 (7)2.1.1 位置和布线 (7)2.1.2 变送器单元 (7)2.2 样水要求 (8)2.3 外部管道连接 (8)2.4 电器连接—电源输入 (8)2.4.1 水力测试单元 (9)2.4.2 前置放大器单元 (10)2.4.3 变送器单元 (11)2.4.4交流电源开关盒 (12)2.4.5 变送器的接线 (13)3 分析仪的操作 (15)3.1 仪表操作 (15)3.2报警 (16)3.3 电源启动过程 (17)3.4 按键功能 (18)3.5 主菜单—分析仪模式 (19)3.5.1 测量模式 (19)3.5.2 配置 (20)3.6 标定过程 (25)3.6.1 一点标定 (32)3.6.2 两点标定 (33)3.6.3 标定失败 (35)4 自诊断—标定失败 (35)5 日常维护 (36)5.1 缓冲溶液 (36)5.2 标准液 (37)5.3 蚀刻液 (37)5.4 参比电极填充液 (38)5.5 定期维护 (38)5.5.1 每周维护 (38)5.5.2 每月维护 (38)5.6 停车程序(延长停车,大于3个月) (39)5.6.1 电极存放 (39)5.7 PH值的影响 (39)6 备件 (40)7 故障诊断表 (42)8 仪表简介 (43)1 简介1.1 概述Honeywell 2131C钠离子分析仪是基于微处理器单元用于在线化学水处理中的钠离子测量。
主要用于电厂测量包括混床出口,提取泵出口,锅炉进水,锅炉室水样。
2131C测量范围在0.01ppb之10ppm。
1.2 主要性能特点2131C钠离子仪表特点包括:1 测量范围∙测量范围宽-0.01ppb-10ppm。
钠离子分析仪日常维护及故障处理1、电路故障类型及处理方法2、校准故障及处理方面3、测量故障及处理方法4、清洗5.1 进水电磁阀清洗由于系统刚启动水质差等原因,可能会引起电磁阀堵塞现象,需要用T6工具拆开电磁阀清洗,建议加装进水过滤器。
5.2 泵的清洗对于激活泵和校准泵堵塞,不出量故障,首先需要检查泵的进出口软管内是否有空气存在,管子与泵的连接处是否开裂,管子上有无泄漏处。
对于由于各种原因造成的堵塞,可使用5%-10%的氨水,通过注射器在泵的入口注入疏通处理。
5.3 钠电极的清理钠电极的清洗周期可视被测水样情况而定,水质电导率<0.2us/cm时,4~6个月清洗一次,水质电导率>0.2us/cm时,1~3个月清洗一次5.4 钠表电极的清洗由于钠电极的特性,对测量干扰的因素较多,这些干扰因素会给测量带来较大偏差,甚至影响仪表正常运行。
因此在仪表定位和投运前应采取措施消除这些干扰因素。
关闭仪表电源开关,小心拆下钠电极。
戴好防护手套和眼镜,开启随仪表带来的电极清洗液(0.1M氢氟酸)瓶盖,将钠电极头部浸入清洗液中10s~30s(时间不宜过长,否则清洗液会腐蚀钠电极的敏感玻璃膜)。
取出钠电极及时用除盐水冲洗二次后装复,开启仪表电源开关,进行两点校准。
5、长期停机注意事项及日常维护注意事项6.1 长期停机注意事项1)关闭进样阀,防止启机时脏水和高压水样进入。
2)将未用完的碱化液和标液全部倒掉,防止进入仪表。
如果是 K 型钠表还要将蠕动泵卡放开。
3)打开参比电极连接管,将未用完的参比液放干。
4)将测量电极和参比电极从测量单元中取出,放入 3mol/l 的 KCL 溶液中保存。
5)断电停机。
6.2 日常维护注意事项1)加入二异丙胺,启动仪表,调节水样PH>10.5。
2)加入活化液,运行menu--Maintenance/diag维护和诊断--reagent changes更换试剂—Bottles full:瓶子是否充满yes。
钠离子分析仪器操作规程分析仪操作规程一、操作步骤1、接通电源,开机。
2、将浸泡电有极的Pna4标准溶液放掉,用碱化的一级试剂水冲洗电极及电极杯3~5次。
3、用碱化后的被测水样冲洗电极杯 2 次以上,再测待测样品,等仪表数据稳定后一、操作步骤1、接通电源,开机。
2、将浸泡电有极的Pna4标准溶液放掉,用碱化的一级试剂水冲洗电极及电极杯3~5次。
3、用碱化后的被测水样冲洗电极杯 2 次以上,再测待测样品,等仪表数据稳定后,读数。
4、将待测样品放掉,用碱化的一级试剂冲洗3次以上,然后倒入Pna4标准溶液浸泡电极。
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动态断口图像分析仪为金属材料动态断口形貌分析仪。
可快速、精准进行金属材料动态撕裂试验中的纤维断面率的测量;铁素体钢落锤撕裂中的剪切面积百分比的测量(包括手工不能完成的测量);冲击断口的纤维断面率及侧膨胀值的测量;静、动态断裂力学裂纹长度的测量。
严格充分相应的ASTM、ISO、GB/T标准。
动态断口图像分析仪的优点:1、检测时间:高像素CCD摄像头拍摄,辨别率高,无需冲洗照片,计算机直接成像、立刻分析。
2、精准度:由计算机依据图标检测方法计算,无需对比标准图谱进行主观判定,精准明确度高,人为误差因素少,重复性好。
3、使用便利:系统溶入了专业学问背景,操作人员无需具备较好的专业学问和阅历。
可人机对话,现学现用,自动化程度高。
4、资料保存:传统方法相片保存易损坏,不利于技术交流和质量掌控,系统中图像以数字图像文件保存,可便利地调用整理,归档和远程传输。
钠离子分析仪安装调试注意事项1、组成1.1钠表测量系统由两个集成的单元组成,分别是电路控制部分和液体处理部分。
正面反面序号钠表正面元件钠表反面元件1 用户界面本地的控制器箱2 溢流容器电解液池3 测量池泵箱4 门锁水样入口阀5 试剂架校准箱6 面板式安装的框架重新激活的试剂箱1.2下面的示意图给出了分析仪的主要硬件组成部件:2、主菜单详细信息、常用参数及参数的设置:2.1 主菜单详细信息1)VERIFICATION(验证)2)GRAB SAMPLE(取样)3)CALIBRATION(校准)4)MAINTENANCE/DIAG(维护和诊断)5)USER SETUP(用户设定)6)SYSTEM SETUP(系统设定)-滚动菜单可以选择(TIME)选项更改系统时间日期,选择 DISPLAY(显示)选项更改LANGUAGE(语言),CONC. UNIT(浓度单位)和TEMPERATURE UNIT(温度单位),选择 PASSWORDS 选项来设置获取编程、校准和系统设置操作的密码,选择 DEFAULT VALUES(默认值)选项,可以擦除之前用户设定的参数,并载入默认值(恢复出厂设置),选择 ADJUST mA OUTPUT(调节 mA 输出)的选项,获取分析仪的模拟输出参数。
这些参数可以设置成为 0-20mA或 4-20mA。
每个 mA 输出可以使用两点校准的方式单独进行校准。
调节应该根据多个测定仪的准确的读数做出。
显示增加或减少低端值的选项(0mA 或 4mA,取决于您的设定)。
通过选择页面底部的加号或减号,来更改数值。
完成之后按下 Enter 键,显示变为 20mA。
以同样的方式输入调节值。
完成之后按下Enter 键2.2、钠分析仪常用参数的设置及调试1)Hist-选择这个选项将会显示最后的四次测量。
同时也会显示当前测量的详细信息。
2)Stop-选择这个选项将会关闭分析仪。
这个选项只有在分析仪处于运行模式时才可以使用。
核工业北京化工冶金研究院—系列仪表简介一、系列仪表水质分析仪在线电导率仪钠离子测量装置磷酸根分析仪硅酸根分析仪联氨分析仪氯分析仪微量金属在线分析仪在线溶氧仪在线PH计酸碱盐浓度计钠离子分析仪1、硅酸根分析仪硅酸根分析仪(硅表)是一种采用先进光电子技术设备制造的智能型在线分析仪,它适用于火力发电厂、石化、制药、半导体等行业除盐水、蒸汽、凝结水、炉水中微量硅酸根的测定。
先进的技术、独特的设计,极小的维护量,使用户享受到一种全新的工作理念。
仪器原理在酸性条件下,硅酸根与钼酸铵反应生成硅钼黄,再用还原剂还原成硅钼蓝,然后采用分光光度法测定。
加入草酸可掩蔽磷酸根离子的干扰。
仪器的机构仪器由电路系统、化学流路及试剂箱三大单元构成。
电路系统:主要包括单片微机系统、液晶显示器、控制电路等。
化学流路:主要包括隔膜泵、控制阀、过滤器、光度检测器等。
试剂箱:用于安放试剂瓶。
主要技术指标测量范围:0~100μg/L;0~2000μg/L测量精度:1%(满量程)测量重现性:1%(满量程)样品条件:温度5~40 ℃,试样压力0.1MPa,流程50mL/min测量时间:12min试剂消耗:4×2.0升/月电源:AC220V 50Hz功率150W信号输出:4~20mA隔离RS232C或RS485串行口(选购件)外形尺寸( mm ):700(高)×500(宽)×310(深)开孔尺寸( mm ):670(高)×470(宽)重量:30kg2、磷酸根分析仪(磷表)仪器原理在酸性条件下,磷酸根与钒钼酸生成黄色的磷钒钼黄络合物,然后采用分光光度法测定。
仪器的机构仪器由电路系统、化学流路及试剂箱三大单元构成。
电路系统:主要包括单片微机系统、液晶显示器、控制电路等。
化学流路:主要包括隔膜泵、控制阀、过滤器、光度检测器等。
试剂箱:用于安放试剂瓶。
主要技术指标测量范围:0~mg/L;0~5 mg/L;0~10 mg/L;0~20 mg/L测量精度:1%(满量程)测量重现性:1%(满量程)样品条件:温度 5~40 ℃,试样压力0.1MPa,流程50mL/min测量时间:6min试剂消耗:3.0升/月电源:AC220V 50Hz功率150 W信号输出:4~20mA隔离 RS 232C 或 RS485 串行口(选购件)外形尺寸( mm ):700(高)×500(宽)×310(深)开孔尺寸( mm ):670(高)×470(宽)重量:30kg3、钠离子分析仪钠离子分析仪能自动实现对超纯水(脱盐水)中ppb级微量钠离子的连续监测,可用于电厂及蒸汽动力厂高压蒸汽锅炉给水处理系统,凝结水精处理系统,凝汽器检漏系统以及半导体、医药等其它工业水处理系统。
01SWAN公司在线钠表技术特点1. 钠离子的测量采用的是电极法。
钠电极测量的干扰离子较多,主要干扰离子为Ag+,H+,K+,NH4+,(如果钠电极对Na+的选择性系数定为1,其他干扰离子分别为300,100,0.0001,0.0001)这些干扰离子,会直接影响钠表测量值的可靠性和准确度。
SWAN钠表的测量池采用钠电极、参比电极、温度传感器分别置于三个测量杯的结构,参比电极位于钠电极的下游,这种排布方式消除了参比电极电解液中K+对钠测量的影响。
SWAN的参比电极采用的是汞参比电极,从而消除了Ag+对钠测量的影响,同时也防止了因为Ag+产生氯化银沉淀而污染测量杯或损坏参比电极。
H+,NH4+的干扰通过用纯度为100% 的有机碱化试剂——二异丙胺调节pH值的方式而达到去除的目的。
SWAN的钠表结构设计保证了碱化试剂可以有效地调节样水pH值达到11(SOLO Sodium)或12.5 (Soditrace) 以保证最低检测限为0.01ppb( SOLO Sodium )或0.001ppb(Soditrace或2114)。
2. 优质长寿命的钠电极。
一般的电极由于受样水温度变化的影响以及活化液的侵蚀、水流的冲击,而使其前部的液接膜与电极体很容易脱离。
SWAN的钠电极在常用的电极材料中加入多种添料而制成,使其可以承受长期的水流冲击和温度的变化,电极寿命长达2-3年,是一般厂家电极寿命的2倍。
3. 长寿命的参比电极,SWAN参比电极的寿命大于10年。
一般厂家的参比电极采用的是银参比电极,这种参比电极的结构和原理有其固有的缺点。
首先,Ag+是对钠电极干扰比较大的离子(干扰系数为300),这相当于人为地引入了杂质;其次,在水中不可避免地会有氯离子,氯离子会与银离子产生氯化银沉淀,氯化银沉淀会污染测量杯,需经常清洗;再有,银参比电极的液接膜是陶瓷材料制成的,很容易被产生的氯化银沉淀堵塞,需要经常更换,这也是其寿命短的主要原因之一。
4. 稳定可靠的pH值调节系统。
靠仪表系统产生的恒定真空吸力将碱化试剂的蒸汽吸入与样水充分混合。
而且可以根据样水的pH值,调节碱化试剂的加入量,以保证测量的精度。
对于SOLO Sodium 型钠表,可保证pH值调节至11,以达到0.01ppb的精度;对于Soditrace型钠表,可保证pH 值调节至12.5,以达到0.001ppb的精度。
而且该调节系统的恒流装置可以补偿样水流量或压力的变化,此方法简单而有效,避免了采用渗透管容易堵塞且需要经常更换的烦恼。
而且调节试剂选用二异丙胺,这种调节试剂浓度始终保持不变,不会出现使用氨水调节时的忧虑。
5. 极其简便的校准方法。
SOLO Sodium型钠表采用标准直接加入法;Soditrace或2114型钠表采用标准附加法,自动定时稀释,自动3 ~ 5点校准。
两点校准只需约10分钟。
无需任何配件,只需人工配置两瓶高浓度(100ppb,1000ppb)的标样即可(低浓度的钠标样是不可能人工配准01度钠测量的准确性。
6. 除在线测量外,利用SWAN的设计独道的校准装置还可以进行离线测量,日常校验以判断仪表电极的响应是否迅速,是否需要重新校准,以及快速有效地清除铁沉淀物。
7. 备品备件极少,只有钠电极。
所用试剂(参比电极电解液、碱化试剂)都可以由用户自己配制或在当地试剂商店购买。
8. 带时钟的RS232C或RS485/PROFIBUS接口,可以实现与计算机远程通信,并可对传输速率进行设置。
9. 限位和报警接点输出。
可外接指示仪表故障及变送器内温度过高的综合报警。
10.欧林特公司作为SWAN公司的中国代表处,负责SWAN产品在中国的销售及售后服务工作。
公司有常用备品、备件储备,随时为您提供备品备件和售后服务。
01钠离子连续测定分析仪(ppb级)型号:SOLO Sodium应用:连续测定超纯水(脱盐水)中的微量钠离子(ppb 级)。
用于电厂及蒸汽动力厂高压蒸气锅炉给水处理系统,凝结水精处理系统, 凝汽器检漏系统以及半导体,医药等其它工业水处理系统。
∙铝质箱体,墙挂式安装。
∙测量范围: 0.01 - 10,000 ppb量程自动切换。
∙ 4位LED显示屏,8个操作情况指示。
∙长寿命的钠电极和干扰少的参比电极。
∙自动温度补偿。
∙新型样水通路及pH值调节试剂加入系统。
∙干接点继电器能够对系统操作错误报警、样水流量报警和高低温报警。
∙钠测量值和温度可通过0/4 - 20 mA电流隔离输出。
∙仪表测量自诊断。
∙电压监测和参数贮存无需电池。
∙供电电压可选: 24, 100, 115, 200, 230 VAC,24 VDC. 功耗: 5 VA.∙钠测量值信号隔离输入、输出。
∙电极接线: 快速插接端子特点:◆性能稳定,准确可靠◆结构紧凑,操作简便,消耗品及维护量少◆微处理器控制◆长寿命钠电极和干扰少的汞参比电极◆新型样水通路及pH调节试剂加入系统◆浓度恒定且干扰少的pH调节试剂◆操作简便的手动单点或两点校准◆自动温度补偿◆电流隔离输入输出信号◆仪表自动自诊断◆铝质箱体,墙挂式安装◆电压监测和参数贮存无需电池01除连续测量外,还可随时点测其它样品技术参数:尺寸/源材料:尺寸: 695 x 375 x 210 mm 重量: 15 kg 外壳: 铝质保护等级: 防水溅外界环境条件:环境温度: 5 到50 °C 储运温度: -25 到+85 °C 相对湿度: 10 - 90%不凝结自动温度补偿。
变送器显示器:4位绿色LED数码管钠浓度、mV和温度高度: 15 mm 状态指示: 8 LED 信号输出:输入阻抗: > 1013 Ω信号输出:电流隔离输出: 0/4 .... 20 mA 最大负载: 600 Ω输出信号: 0.01到10,000 ppb 钠值线性或对数显示及0 到+100 °C温度显示。
电压限位开关:两路限位转换开关最大负荷: 1A / 250 VAC 设置极限值报警延时: 0 - 6000 秒数字接口可选20 mA输出高灵敏度分析传感器:钠电极和甘汞参比电极电流隔离输入钠测量范围:分辨率:0-99.9 ppb 0.01 ppb0-999 ppb 1 ppb0-9.99ppm 0.01 ppmppb至ppm自动量程切换重现性:2% 精度:校准后读值的±5% 样水pH值调整试剂: 二异丙胺试剂消耗量为: 1 升/30天响应时间:120秒(90%) 钠表校准:用直接加入标准溶液的方法温度测量:温度传感器:SWAN NT5K 测量范围:-10 ︒C至+100︒C 分辨率:0.1︒C 样水流路:压力:0.3-3 Bar 流量:最小5 L/h,光电监测温度:5- 45︒C 悬浮固体:< 10 ppm, 无油和油脂01样水入口:适应于外径1/4″Swagelock 不锈钢管或FEP管的卡锁式接口常压排放:1/2″软管接嘴选项:不锈钢旁路过滤器。
供电电压:230 VAC, 50/60 Hz 1 |115 VAC, 50/60 Hz 2 |24 VAC, 50/60 Hz 3 |24 VDC, 直流电 4 |200 VAC, 50/60 Hz 5 |100 VAC, 50/60 Hz _____________________ 6 ||版本:钠/温度0/4 - 20 mA信号输出 1RS485接口/PROFIBUS DP通讯协议__________________ 3 注意:只能用二异丙胺做pH调节试剂。
但该试剂不随机提供。
请在当地试剂商店购买。
接线示意图:信号输出2 可变更为RS 485接口。
signal output1switching contacts12alarm contact(closes upon alarm andabsence of current)钠电极和参比电极(用于:超纯水)钠电极:用于超纯水测量时,pH > 10甘汞参比电极:填充参比电极电解液;电极易维护。
钠电极技术参数:钠离子测量范围: 0,01 ppm ~ 10 ppm运行温度: 0 ~ 50 °C电压: 自由电压材料: 玻璃,离子敏感玻璃膜连接方式: 螺旋插头重量: 40 g参比电极技术参数:测量系统: HgCl (甘汞)电解液: KCl运行温度: 0 to 50 °C电压: 自由电压材料: 玻璃连接方式: 螺旋插头重量: 40 g在线钠离子分析仪开孔尺寸钠离子分析仪安装方案方案一(见安装示意图1):1.在取样架面板上开孔:宽377mm、高625mm。
2.需给钠离子分析仪做一个固定架,把钠离子分析仪固定在架上(图2)。
3.从取样架的后面将钠离子分析仪安装到开孔处,钠离子分析仪正面露出。
4.把钠离子分析仪框架紧固在取样架上。
方案二(见安装示意图2):1.在取样架面板上开孔:宽379mm、高704mm。
2.在开孔处做一个深132mm的柜箱,将钠离子分析仪直接固定在底板上。
3.为便于连接样水管路及电源线,在槽的下面板要开孔(如图3)。