气体分析系统简易说明
- 格式:pdf
- 大小:844.99 KB
- 文档页数:24
气体分析仪在线分析系统使用说明书目录前言本分析系统根据水泥生产线工艺控制的要求而设计、生产,是为保证工艺系统的平安运行专门设计生产的自动检测控制系统,可用在预热器一级筒出口,煤磨收尘器,煤粉仓等地方,可连续自动检测烟道内O2、CO的含量,并能在到达或超过给定的下限报警时和上限报警点时,发出报警信号;当含量下降到下限控制点时,可自动解除报警信号。
该系统可以对O2、CO等气体进展定量分析,当气体浓度含量时发出报警信号,通知有关部门及时采取有效手段和措施进展解决。
这样不但提高了企业的经济效益,而且对生产平安也有了保证。
该分析系统,具有探头取样、除尘、除水、校表功能,并能自动排水、自动采样和自动反吹,操作起来十分简单方便。
一气体连续在线监测系统介绍气体连续在线监测系统运用烟气红外采样实现了工艺管道内气体在线连续监测。
同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、工艺差异的状况从技术上进展了改良。
并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。
气体连续在线监测系统是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。
主要由以下几个子系统组成:1)采样探头2)伴热装置3)预处理系统4)红外气体分析仪如以下示意图:技术特性:✧适合中国国情:系统针对国内燃用的煤种较杂、煤质变化频繁、烟尘和气态污染物排放浓度高、烟气湿度高的状况进展了技术上的改良,因而更适合国内条件运行。
✧维护量小:系统运行中所吸取的烟气量极少,使系统所维护周期大大延长。
✧全线在线标定:系统标定时,通过探头控制器和分析仪实现零标及跨标功能,完成全系统的在线标定,从而在最大程度上保证了系统的测量精度。
✧自动定期标定:可以在系统软件中设定自动标定周期,系统就会自动定期的进展标定,无需人工干预。
✧自动反吹:激光测尘仪配置了强制吹扫系统,克制了监测点上烟气可能出现的正压对仪器造成污染干扰的情况。
HZX-FX-Y020气体分析仪使用说明书汇众翔环保科技目录一、用户需知 (1)二、简介及应用领域 (1)2.1简介 (1)2.1.1基本形式 (1)2.1.2 仪器特点: (1)2.2仪器结构 (2)2.2.1仪器部气路图 (2)2.2.2仪器面板按键 (3)2.2.3仪器后面板图 (3)2.2.4仪器外形尺寸 (4)2.2.5仪器信号输出插头接点说明 (4)2.3应用领域 (5)三、工作原理 (6)3.1红外测量原理 (6)3.2氧测量原理 (6)3.3主要技术参数 (7)3.3.1技术参数 (7)3.3.2氧气测量技术参数 (7)3.3.3仪表参数 (8)四、仪器的安装 (8)4.1开箱检查 (8)4.2仪器的安装 (8)五、仪器启动 (8)5.1启动运行步骤 (8)5.2操作面板及说明 (9)5.3显示画面的概要 (9)5.4基本操作 (10)六、设定及校正 (10)6.1量程切换 (10)6.1.1量程切换方法的设定 (10)6.1.2手动量程的切换 (11)6.2校正设定 (11)6.3报警设定 (12)6.3.1报警值的设定 (12)6.3.2滞后的设定 (12)6.4自动校正的设定 (12)6.4.1自动校正 (12)6.4.2自动校正的强制执行及中止 (13)6.5简易零点校正的设定 (13)6.5.1简易零点校正 (13)6.5.2简易零点校正的强制执行及中止 (13)6.6参数的设定 (13)6.6.1设定项目的说明: (14)6.6.2设定围 (14)6.6.3保持动作 (14)6.6.4设定值的意义 (15)6.6.5设定项目的说明 (15)6.6.7响应速度 (15)6.6.8平均时间设定 (15)6.6.9平均值复位 (15)6.6.10显示灯熄灭 (16)6.6.11对比度 (16)6.6.12维护模式 (16)6.7维护模式 (16)6.8校正 (19)6.8.1 零点校正 (19)6.8.2 量程校正 (20)七、维护 (20)7.1 日常检查 (20)7.2 日常检查维护要领 (21)7.3 关于长期维护品 (21)7.4试样气室的清洁 (22)7.5分析部的保险丝更换方法 (23)八.故障信息 (23)8.1发生故障时的处理方法 (24)8.2发生故障时的画面显示及操作 (25)8.3故障记录文件 (26)一、用户需知在您开始使用系统之前请仔细阅读本手册。
ST-(2)3D系列使用说明书一、概述ST-(2)3D型三相调节控制板,是我公司推出的新一代数字式单、三相控制板。
本产品可接收来自DCS系统中PLC控制器的4~20mA比例电流信号或无源开关量信号,控制电动执行器对阀门打开或关闭,可实施对全行程任意点的控制。
该产品集相序自动调整、隔离放大、逻辑控制、功率驱动等诸多功能于一体,具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、等完善的保护功能。
该产品具有抗干扰能力强、性能可靠、抗震、防潮、体积小、接线简单,调试方便等优点。
二、主要功能特点及性能参数1、电源电压:380V±10%,220V±10%,50Hz±5%(其它特殊电源电压可在订货时提出)。
电源接线方式:单相、三相三线制、三相四线制。
2、可设定工作参数:开关限位、反馈电流高低信微调、丢信动作、精度(死区)、控制电流正反作用等。
3、具有自动识别、调整三相电源的相序、丢信保护、缺相保护、瞬时过力矩保护、电子互锁保护、反向禁动延时保护、堵转等完善的保护。
4、输出信号通道采用光电隔离(可承受2000V浪涌电压)。
5、输入控制信号:开关量控制:无源开关量(接点)线性控制(带定位器):电流:4~20mA、0~20mA、4~12mA、12~20mA、0~10mA、电压:0~10V、1~5V、0~5V当4~20mA输入信号丢失时,执行器可以保持不变或转到关闭或开启(可设置)。
6、输出信号:4~20mA比例位置反馈信号,电流负载电阻:≦750Ω。
故障报警继电器K1。
当发生下列故障之一时继电器动作:断电、缺相、过力矩、丢信、开关量信号同在。
7、精度(死区)可设置为0.3%~10.0%。
8、适配阀位电位器阻值:1KΩ~5KΩ(若配其它阻值的电位器请与我公司联系)。
9、独特的反馈电流调节技术只需阀门开、关一次,即可准确调准DC4~20mA电流,无需传统方式反复调节。
10、通过模块上的拨码开关可设置正作用和反作用:正作用时控制电流4mA对应阀门全关,20mA对应阀门全开;反作用时控制电流20mA对应阀门全关,4mA对应阀门全开。
气体分析仪操作说明书一、概述气体分析仪是一种用于检测和分析各种气体成分和浓度的仪器设备。
本操作说明书旨在为用户提供关于气体分析仪的操作方法和注意事项,以确保正确、安全地使用气体分析仪。
二、操作准备1. 确保气体分析仪已经正确连接电源,并处于待机状态。
2. 准备待测气体样品,并将其与气体分析仪连接。
3. 根据待测气体的特性,选择合适的气体分析方法和参数。
三、仪器操作1. 打开电源开关,启动气体分析仪。
等待仪器初始化完成。
2. 在仪器界面上,选择相应的测试模式和参数。
如需要,可以进行校准操作。
3. 将待测气体样品通过适当的接口管道导入气体分析仪中。
4. 等待一段时间,直到仪器完成气体分析,显示结果。
5. 根据分析结果,可以采取相应的措施或调整。
四、注意事项1. 在操作过程中,请注意个人安全,避免接触有毒、易燃或有害气体。
2. 仪器供电部分应该与高压或湿润环境保持一定的距离,以防触电或损坏。
3. 请根据具体的使用环境和要求,选择适当的仪器型号和参数。
4. 遵守使用说明书中的限制和要求,避免超过仪器的工作范围。
5. 长时间不使用时,请将仪器断开电源,并进行适当的清洁和保养。
五、故障排除1. 若气体分析仪出现异常情况或故障,请查阅故障排除部分的说明书,并按照指引进行操作。
2. 如果无法自行解决问题,请联系有关的售后服务部门或生产厂家寻求帮助。
六、维护保养1. 定期清洁气体分析仪的外观,并确保仪器通风良好。
2. 按照说明书中的要求,定期更换仪器消耗品和易损件。
3. 如需长时间存放,应将仪器保持干燥,并避免灰尘及其它物质的沉积。
七、安全注意事项1. 请勿私自维修或改装仪器设备,以免造成故障或安全事故。
2. 对于需要更换的部件,请选择原厂配件或授权服务机构提供的配件,并按照说明书操作进行更换。
八、环境保护请遵守当地的废弃物处理规定,正确处置电池和其他废弃物。
九、总结本操作说明书提供了气体分析仪的操作方法和注意事项。
GXH—3010/3011AE型便携式红外线气体分析器使用说明书目录一、概述 (1)二、工作原理 (1)三、主要技术数据 (3)四、成套性 (4)五、仪器结构 (4)六、仪器的启动与操作 (5)七、维护方法 (7)八、故障及排除 (7)九、关于打印机及数据处理(选用) (8)十、运输与保管 (8)十一、制造厂的保证 (8)十二、技术支持 (8)感谢各位用户使用本仪器,为了能正确使用仪器,在使用前请仔细阅读本使用说明书。
一、概述GXH—3010/3011AE型便携式红外线气体分析器,是基于NDIR (Non-Dispersive Infra-Red)原理,即不分光红外线(也有文献翻译为非色散红外线)原理而设计制作的红外线气体分析器,其工作原理是被测气体对红外线的选择性吸收,是为环境监测、环境保护、人防系统、卫生监督及疾控中心研制的小型测量仪器。
该仪器能快速、准确地对环境中一氧化碳、二氧化碳浓度进行检测。
仪器的CO部分技术指标与GXH—3010A型便携式红外线气体分析器相同,CO2部分技术指标与GXH—3011E型便携式红外线气体分析器相同,并且可以选购小瓶标气进行标定。
仪器带有数字接口,可以根据需要选购专用微型打印机或专用数据处理软件(注:软件能在计算机上显示双路曲线,最大、最小、当前、平均值等并能保存、计算和打印)。
将几种相关参数的的仪器合在一起是当前分析仪器发展的一种趋势。
特别是在疾病控制领域,由于公共场所CO与CO2浓度是呈相关性的,所以同时测量出两种气体的浓度并直观看出其相互关系至关重要。
虽然德国、日本、美国等厂家也有便携式多参数分析仪器,但CO部分均为电化学传感器,寿命短选择性差,有些仪器CO2部分是用热导式,不符合疾病控制部门的要求。
而我公司生产的GXH—3010/3011AE型便携式红外气体分析器CO与CO2部分全部是红外传感器,而且CO能达到0.1×10-6的分辨率,这在世界上是独一无二的。
便携式气体分析系统TGAK-3请在安装和使用前仔细阅读此手册。
敬请特别注意所有安全守则,以避免不必要的意外事故。
Bühler Technologies GmbH / 德国比勒分析及测量有限责任公司对由不适当操作以及在未授权情况下擅自改动机器所引起的后果不承担任何责任。
BCCS3000, 09/2010_2 Art. Nr. 90 31 198Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 RatingenTel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20Internet: Email:********************************1目录 页 1简介 (3)2重要事项 (3)2.1潜在危险提示 (3)3安装和连接 (5)3.1安装53.2电子连接 (5)4操作 (5)4.1型号 CSP 12201 (6)4.2型号 CSP 12202 (6)4.3冷凝排除 (6)4.4菜单功能操作 (7)4.4.1菜单一览表 (8)4.4.2操作细则 (9)4.5菜单功能说明 (9)4.5.1主菜单94.5.2珀尔贴效应的冷凝器的子菜单(显示: P5__) (10)5维修及报废 (11)5.1维修 115.2报废 116维护 (12)6.1潜在危险提示 (12)6.2维护 127附件 (13)7.1故障及其清除 (13)7.2更换主保险 (14)7.3精细保险的更换 (14)7.4热交换器的清洁 (14)7.5蠕动泵的软管更换 (配置了气泵的前提下) (15)7.6备件及零配件 (15)7.7附后文件 (15)2 BCCS3000, 09/2010_2 Art. Nr. 90 31 1981 简介可靠稳定的分析仪测量值高度取决于独立操作条件。
通常情况下样气中的湿成分和颗粒使得分析仪的测量结果不可靠,这些样气中的不纯成份甚至能够损坏分析仪的测量池。
QF-2气体分析装置说明书专利号:ZL 00251841.4ZL 01223678.0ZL 02238231.3唐山奥特机电设备有限公司2010.2目录QF-2气体采样柜 (1)QF-2气体分析仪柜 (2)感谢使用我公司的QF系列气体分析装置。
请在使用前认真阅读使用说明书。
QF-2型气体分析装置,由QF-2型气体采样柜和QF-2型分析仪柜组成。
一、QF-2型气体采样柜。
(一)工作原理:QF-2型气体采样柜采用我公司:“ZL00251841.4”和“ZL02235231.3”专利技术。
它由高温采样头和采样柜两部分组成,见附图。
工作时,采样头前端的喷头,将采样柜提供的洗涤水以伞状喷出,形成水帘遮盖住样气取气口。
试样气体在采样柜内射流取气泵的抽取下,进入采样头样气取气口时,得到充分的洗涤,(除去约99%的粉尘)变成纯净的样气,进入采样柜的气水分离器,除去水分和剩余的粉尘。
采样头利用采样柜提供的的冷却水进行冷却,同时也使进入采样柜的样气得到冷却。
由气水分离器分离出的样气,经过除湿和过滤后送到气体分析仪柜,完成了气体采集和预处理的全部过程。
(二)特点:1、与传统的干式采样方法不同的是:干式采样方法是将粉尘连同试样气体一起抽进采样系统,再由过滤器滤去其中的粉尘。
我们采用的湿式采样方法是将粉尘完全阻挡在采样头之外,使采样头,采样柜组成的气体采集和预处理系统完全工作在无粉尘状态。
2、使用射流泵采集样气。
3、完全采用不锈钢结构。
4、对水质无特殊要求,无需进行水处理。
(三)技术指标:5、采样头工作条件:粉尘含量≤2000g/Nm3温度600~1400℃(max1500℃)长度;标准长度为2000mm,也可根据用户要求选做。
6、输出试样气体流量≥3L/min压力约4kpa温度≤35℃7、采样柜工作温度-10~60℃(室内安装)8、系统抽气压力:≥-12kpa9、供水压力:0.6~1.0Mpa10、供水流量:约40L/min,max60L/min。
高温气体分析系统(CEMS)技术手册上海硕迪自动控制系统有限公司Shanghai Auto Control system Co., Ltd一、CEMS概述CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System 的缩写,意思是(污染源)排放连续监测系统。
可以对固定污染源长时间在线连续监测。
它是借助现代高科技的检测技术、计算机技术、PLC控制技术、冷热控制技术、防腐技术、高精密过滤技术等多学科、现代化的技术手段,将原来只能通过人工采样方法进行的监测工作,实现为机电一体化的自动化监测过程。
它决不仅仅是减轻了人们的劳动强度,更从根本上解决了采样的实时性、连续性、准确性和有效性,这是人工采样方法根本无法实现的。
真正做到了将实验室搬到现场!CEMS可以由颗粒物监测子系统、气体成分分析子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。
CEMS按其用途可以分为:●连续运行的生产系统中的气体成分实时检测,以便及时、准确的提供生产成品品质的确切数据;●在线运行的生产设备中的气体成分实时监测,以便及时、准确的提供生产过程中的运行参数(例如,氧的含量、一氧化碳的含量等),帮助人们合理地控制生产;●在线运行的生产设备中的危险性气体(例如,可燃、易爆性气体、有毒有害气体等)的实时监测,以便及时、准确的提供这些气体成分、含量等参数,帮助人们预防危险的发生;●应用于环保要求,用于排放达标监控和排污计量。
二、高温采样系统简介用于窑尾烟室的高温气体分析系统是我公司和国外著名公司合作专为水泥厂回转窑气体采样分析专门设计研制的,具有国际领先水平。
其中专用采样探头,闭环油冷却循环系统,自动探头伸缩装臵,取样探头吹扫阀组装臵及前臵式电加热除尘过滤器等构成的采样系统解决了在高温,高粉尘恶劣条件下的采样难题,并已取得多项成功应用。
其控制系统采用西门子S7,具有高可靠性。
1.高温取样方法简介水泥窑高温取样现在世界上主要存在两种方法,一种是湿法取样,上世纪七十年代在日本兴起,目前象东芝、岛津等采用的就是此类方法;另外一种是欧美国家发明并流行的方法叫直接抽取法,属干法取样,是一种很经典的方法,象比勒、西门子等分析仪专业生产厂家均采用此类方法。
FULL MEDIUM LOWREPLACEIMPORTANT: Perform power-up and initialization in fresh air to ensure proper calibration.1. Perform a visual inspection of the analyzer, sample probeand hose assemblies.④ Check for signs of splits and / or cracks in the sample tubing.④ Assemble, clean and dry the water trap.2. Press Power Key to initiate 60-second warm-up.④ Address / acknowledge any faults or errors discovered during initialization.④ Ensure batteries have sufficient charge before operation.WARNING : This analyzer is not intended to be used as a safety device.WARNING : This analyzer has not been designed to be intrinsically safe for use in areas classified as hazardous locations.CAUTION : Perform routine maintenance (replacing sensors, calibrating, etc.) as outlined in the user manual.IMPORTANT: Comply with all local and national laws, rules and regulations associated with this equipment. Operators should be aware of the regulations and standards in theirindustry / country for the operation of this analyzer.with all product configurations.Combustion & EmissionsP/N: 0019-9374 | December 2019 Revision 0Quick Start GuideHigh Range CO Analyzerfor Commercial & Light Industrial UseThe Monoxor ® XR is a portable exhaust gas analyzer designed to measure high CO concentrations discharged from forklifts and other combustion engines burning propane, gasoline, diesel, LPG and CNG.Please read and strictly follow the contents of this document for information on the operation and maintenance of the analyzer.For more detailed product information, scan here or visit to access the Monoxor ® XR User Manual (P/N 0019-9376).4. Hardware Setup3. Firmly connect sample tubing and thermocouple to theappropriate ports at the analyzer’s base.CAUTION: The probe may be hot after analysis and cancause bodily harm and / or damage the analyzer. Allow theprobe sufficient time to cool before handling or storing inthe supplied instrument case.The probe and sample line may become dirty during normaluse and should be cleaned regularly to ensure properfunction. The following maintenance should be performedafter each use:Allow the analyzer to purge in fresh air for a minimum of1-minute.Disconnect the probe and remove excess moisture fromthe water trap, sample line and probe.Clean debris from probe and analyzer.SavePrintWARNING: When testing an appliance, a full visualinspection should be performed to ensure its safe operation.IMPORTANT: The IrDA printer must be positioned within8 to 16 inches (20 to 41 cm) from the analyzer at an anglenot greater than 60°.1.Insert the probe at the appropriate sample point based onthe equipment type.④Be sure to avoid diltution of the sample gas.2.Press Run Key to to start the sample pump and beginanalysis. After the results have stabilized, press the HoldKey to stop the pump.④The status of the pump is indicated at the top of theanalyzer screen.8. Parts & AccessoriesIMPORTANT: Use only original equipment componentswith this device.3.Adjust combustion equipment and retest as needed toverify proper / optimal operation.4.After stopping the pump, results may be saved to theanalyzer’s internal memory, printed using the optional IrDAprinter and / or shared via the companion mobile app.④Press F3 / Function Key to save test results.④Press F1 / Function Key to print.The Monoxor® XR uses a smartphone application to sharecustomizable reports. To download the Combustion App, scanhere or visit /apps.1.After stopping the pump, press the RIGHT ( ) NavigationKey to display a QR code.unch the Combustion App on a compatible mobile device.3.Select “QR Scanner” from the app’s home screen and usethe mobile device’s camera to scan the QR code.。
气体分析仪操作简介说明书一、产品概述气体分析仪是一种用于测量和分析空气中特定气体成分的设备。
本说明书旨在向用户提供有关气体分析仪的基本操作和使用指南,以确保准确获取和分析待测气体的数据。
二、产品特点1. 高精度传感器:气体分析仪采用精密传感器,可实现非常准确的数据采集和分析。
2. 多种气体检测:气体分析仪支持多种气体的检测,包括但不限于二氧化碳、一氧化碳、氧气等。
3. 数据记录和导出:气体分析仪内置的数据记录功能可对测量数据进行存储,并支持导出到计算机或其他存储设备。
4. 直观显示屏:气体分析仪配备液晶显示屏,能够实时显示测量结果,操作便捷。
三、准备工作1. 检查设备完整性:在首次使用气体分析仪前,请检查设备是否完整,并确保所有配件都齐全。
2. 充电/电池更换:如气体分析仪使用电池供电,请确保电池充足或更换新电池。
3. 操作环境准备:选择一个符合实际测量需求的操作环境,避免强光、高温、潮湿等对测量结果的影响。
四、操作步骤1. 开机:按下电源按钮,等待气体分析仪自检完成,并进入工作状态。
此时,显示屏会显示当前环境气体成分的数值。
2. 模式选择:根据需求选择相应的测量模式。
不同型号的气体分析仪可能具有不同的模式设置选项,具体操作请参照产品说明书。
3. 预热:根据气体分析仪的要求,进行预热操作。
预热时间一般为几分钟,待指示灯亮起表示预热完成。
4. 气体采样:将气体分析仪的传感器接触到待测气体中,确保充分接触,并等待一定时间以获取准确的测量结果。
5. 数据记录:根据需要,可以选择将测量数据记录于气体分析仪内部存储器中,或者通过连接到计算机等外部设备进行数据存储。
6. 关机:结束使用后,按下电源按钮进行关机操作。
五、注意事项1. 请根据产品说明书了解具体的气体分析仪操作细节和注意事项,以确保正确操作和获取准确的测量结果。
2. 在操作气体分析仪过程中,应始终注意个人安全,避免直接接触有害气体,并确保设备稳定放置。
气体分析仪使用说明书一、产品介绍气体分析仪是一种专业的仪器设备,用于检测和分析空气中的气体成分。
它适用于工业生产、环境监测、安全检测等领域,能够准确测量各种气体的浓度和含量,并提供相应的分析结果。
本使用说明书将详细介绍气体分析仪的操作方法及使用注意事项。
二、安全须知1. 在使用气体分析仪前,请确保已熟悉本使用说明书,并按照规定进行操作。
2. 使用气体分析仪的环境应保持通风良好,切勿在高温、潮湿或易爆环境中使用。
3. 使用过程中,应避免身体接触传感器和电路板,以防电击或其他意外发生。
4. 气体分析仪应放置在平稳的工作台面上,避免受到撞击和摔落。
5. 禁止对气体分析仪进行任何未经授权的拆卸或修改。
三、操作步骤1. 准备工作a. 将气体分析仪放置在通风良好的环境中,并连接电源。
b. 检查气体分析仪的传感器和电路板是否完好无损。
c. 开机并等待气体分析仪完成自检程序。
2. 参数设置a. 使用仪器自带的触摸屏或按钮控制面板,进入设置界面。
b. 根据实际需要设置测量范围、单位以及其他参数,确保仪器能够精确测量目标气体成分。
3. 校准操作a. 根据气体分析仪使用说明书中的校准方法,对仪器进行校准操作。
b. 使用校准气体,按照要求进行零点校准和标定校准,确保测量结果的准确性。
4. 测量操作a. 将待测气体样本引入气体分析仪中,保持样本流经传感器。
b. 等待一段时间,直到仪器显示稳定的测量结果。
c. 记录测量结果,可以导出保存或打印存档。
5. 关机与维护a. 测量结束后,及时关闭气体分析仪的电源。
b. 定期清洁仪器外壳,并检查传感器是否需要更换或维修。
c. 长时间不使用时,建议将气体分析仪存放在干燥、温度适宜的环境中。
四、常见问题1. 仪器显示不正常或无法启动解决方法:检查电源连接是否正常,确认电源开关处于打开状态,若问题仍然存在,请联系售后服务。
2. 测量结果异常或不准确解决方法:首先检查是否已完成校准操作,若已完成,请确保样本气体流经传感器时没有泄漏,如仍然存在问题,请进行重新校准。
奥式气体分析仪的使用说明方法原理在果蔬的气调贮藏中要随时了解密闭环境里的氧和二氧化碳含量,以便调节和控制果蔬适宜的气体成分和含量。
目前国内外测定氧和二氧化碳的主要方法是使用奥氏气体分析仪。
即使有较高级的测氧和二氧化碳仪器,也要用奥氏气体分析仪作较正,以便减少或消除仪器的误差。
操作方法1.洗涤与调整将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,并按图装配好。
在各吸气球管中注入吸收剂。
管3注入浓度为30%的NaOH或KOH溶液(以KOH为好,因NaOH与CO2作用生成的沉淀Na2CO3多时会堵塞通道)作吸收CO2用。
管4装入浓度为30%的焦性没食子酸和等量的(30%)NaOH或KOH的混合液作吸收O2用,吸收剂要求达到球管口。
在液瓶1中和保温套筒中装入蒸馏水。
最后将取样孔接上待测气样。
将所有的磨口活塞5、6、8关闭,使吸气球管与梳形管不相通。
转动8呈“⊥”状并高举1,排出2中的空气,以后转动8呈“⊥”状,打开活塞5降下1,此时3中的吸收剂上升,升到管口顶部时立即关闭5,使液面停止在刻度线上。
然后打开活塞6同样使吸收液面到达管口。
2.洗气右手举起1用左手同时将8转至“├”状,尽量排除2内的空气,使水表面到达刻度100时为止。
迅速转动呈“⊥”状,同时下1吸进气样,待水面降到2底部时立即转动8回到“├”状。
再举起1,将吸进的气样再排出,如此操作2—3次。
目的是用气样冲洗仪器内原有的空气。
3.取样洗气后转动8呈“⊥”状并降低1。
使液面准确达到零位并将1移近2,要求1与2两液面同在一水平线上并在刻度零处。
然后将8转至“∧”状,封闭所有通道,再举起1观察2的液面,如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞,堵漏后重新取样。
若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气,即可开始测定。
4.测定转动5接通3管,举起1把气样尽量压入3中,再降下1,重新将气样抽回到2中,这样上下举动1使气样与吸收剂充分接触,4—5次后降下1,待吸收剂上升到3的原来刻度线位置时,立即关闭5,把1移近2,在两液面平衡时读数,记录后,重新打开5来回举动1如上操作,再进行第二次读数,若两次读数相同即表明吸收完全。
BL1020气体连续监测系统技术说明书南京利贝科技有限公司2010年11月亲爱的用户:请在开始工作前阅读此手册!本手册包含重要的信息与数据,遵守它们,是正确使用分析仪器的保证,并且节省维护的费用。
在您使用仪器时,这些信息将会给您很好的帮助,使您获得正确可信的结果。
✍✍注意:我们建议你与专家一起讨论您的应用,尤其是在新的应用的时候,比如在研发阶段。
一、系统说明1.1概述本手册描述的仪器在完好的检测后安全的离开工厂。
为了正确使用和操作请按厂家提供的说明书使用。
并且小心遵守操作维护手册以保证安全和正确的运输,储存和安装。
本手册包括本产品的使用证书。
操作技术人员在培训后必须具备适当的仪表和控制的相关知识。
本手册提供的安全知识和相关警告必须正确的注意。
本手册还包括相关运输知识。
如手册中有任何没有包括在内的关于安装操作、维护和使用知识,请与本公司联系。
1.2本手册使用注意事项本手册描述设备的应用情况,及启动,维护,操作的方法。
尤其值得注意的是警告的信息部分,其它的部分分别在别的章节。
1.3危险信息安全信息和警告信号是提示操作人员注意自身及设备不受到伤害或损害。
以下图示代表的意思分别为:危险期意味着如果安全提示没有被注意,将会造成服务人员的伤害或死亡。
警告期意味着如果安全提示没有被注意,将会造成服务人员的伤害或死亡。
注意期意味着如果安全提示没有被注意,将会造成服务人员的伤害或死亡。
✍✍提示为产品的重要信息,在操作仪器或阅读本手册时尤其注意。
1.4使用证书允许使用的意思是只在本手册技术部分(第三章)所说明的被Guardian公司所允许的使用范围。
手册中所描述的产品是由生产商所生产、测试过的合格产品。
在正确的使用下不会存在危险。
警告:以下所描述的移动,打开机壳等,可能会有危险的电压存在,所以必须由合格的操作人员对设备进行操作。
1.5合格的操作人员非合格人员操作时可能会使设备发生危险或不能正常使用,所以必须配备合格的人员。
岛津GC-2014快速炼厂气分析系统使用规格说明书<S465-01303-20>岛津制作所SSM-ZM-129 岛津GC-2014 快速炼厂气分析系统一、概要测定成分及测定范围测定成分测定范围H2 0.01%以上O2 0.01%以上N2 0.01%以上CO 0.01%以上CO2 0.01%以上CH4 0.01%以上C2 0.01%以上C3 0.01%以上C4 0.01%以上C5 0.01%以上C6+ 0.01%以上分析过程:本系统由三个十通阀,一个六通阀,七根色谱分析柱,两个TCD与一个FID组成。
十通阀V1起始处于单线状态,利用事件Relay1 (1) 将V1切换到双线状态,使定量环中的气体样品进入分析系统。
当CO2进入MC-1后,利用事件Relay1 (0)反吹CO2以后的组分。
六通阀V2起始处于单线状态,当O2,N2,CH4,CO进入MC-2而CO2未进入时,利用事件Relay2(1) 将V2切换到双线状态,CO2通过CC-2先被TCD-1检测出。
然后利用事件Relay2(0) 将V2切换到单线状态,O2,N2,CH4,CO经分子筛分离后被TCD-1检测出。
十通阀V3起始处于单线状态,利用事件Relay3 (1) 将V3切换到双线状态,使定量环中的气体样品进入分析系统。
样品进入PC-2预分离后进入MC-3,当H2进入MC-3后,利用Relay3 (0)反吹H2以后的组分。
H2进入MC-3分离后被TCD-2检测出。
十通阀V4起始处于单线状态,利用事件Relay4(1) 将V4切换到双线状态,使定量环中的气体样品进入分析系统。
样品进入PC-3预分离,当C1-C5进入MC-4后,利用Relay4 (0)反吹C6+,其余组分在HP-AL/S柱上分离并通过FID检测出。
二、规格1、分析周期约11分钟2、校正方法外标法3、记录方式积分仪或工作站4、分析结果数据处理机记录色谱图、保留时间、计算含量,打印结果5、使用仪器气相色谱仪(GC-2014)色谱工作站(GC-SOLUTION)6、载气氢气,氮气(纯度99.999%以上)7、阀驱动用空气压力350~450kpa的无油除湿空气8、电源交流220V 15A9、安装尺寸长:900mm、宽:700mm、高:1195mm三、仪器构成图四、岛津GC-2014 快速炼厂气分析系统流路图V1(十通阀):Relay1(0) 单线Relay1(1) 双线V2(六通阀):Relay2(0) 单线Relay2(1) 双线V3(十通阀):Relay3(0) 单线Relay3(1) 双线V4(十通阀):Relay4(0) 单线Relay4(1) 双线五、典型谱图六、仪器出厂设定的分析条件(每套仪器因色谱柱不同而有所不同)1、主机分析条件设定TCD-1TCD-2Temp(℃) 150 150 Current(mA) 80 40 柱箱温度(Column): 60℃(5min)—20℃/min —130℃(3.0min) Polarit(-/+) + - CON1: 50℃ Pre Temp: 150℃ 150℃温 度 控 制 CON2: 50℃ FID: 200℃ 载气种类: H2 , N2 Sample Loop :1mL , 500uL , 100uL APC1(H2): 190 kPa APC5(N2): 185 kPa APC2(H2): 190 kPa APC6(N2): 200 kPa APC3(H2): 100 kPa Carrier-L(N2): 60 mL/min APC4(N2): 185 kPa Carrier-R(N2): 60 mL/min 载 气FID :H2 55 kPa Air 40 kPa 时间Pre Run功能时间 0.01 0.01 0.01 0.30 0.60 1.00 1.10 2.00时间程序Time Program 功能 Relay1 (1) Relay3 (1) Relay4 (1) Relay4 (0) Relay3 (0) Relay1 (0) Relay2 (1) Relay2(0)七、色谱柱柱名称 柱材料 最高温度 PC-1 P-Q 80/100 mesh 3.2*2.1mm*1.0M 250℃ MC-1 P-Q 80/100 mesh 3.2*2.1mm*1.0M 250℃ MC-2 MS-13X 60/80 mesh 3.2*2.1mm*2.0M 350℃ PC-2 P-N 80/100 mesh 3.2*2.1mm*1.0M 190℃ MC-3 MS-13X 60/80 mesh 3.2*2.1mm*2.0M 350℃ PC-3 OV-1 3.2*2.1mm*1.0M 350℃ MC-4 HP-AL/S 0.53mm*50M*15um 200℃ Ref-1 MS-13X 60/80 mesh 3.2*2.1mm*2.0M 350℃ Ref-2 MS-13X 60/80 mesh 3.2*2.1mm*2.0M 350℃ 注意:1、本系统使用的是V ALCO 的WE 型阀,最高使用温度为220℃;2、若要老化系统,请将柱箱温度设定在170℃以下老化。
气体分析仪使用方法说明书一、产品介绍气体分析仪是一种用于测量和分析空气中气体成分和浓度的仪器设备。
该仪器采用先进的传感技术,能够准确、快速地对气体进行分析和监测。
本说明书将详细介绍气体分析仪的使用方法,以便用户能够正确、安全地操作设备。
二、安全操作指南为了保证使用气体分析仪的安全性和正确性,请务必遵守以下操作指南:1. 在使用前,确保仪器电源已正确连接,并且设备处于安全状态。
2. 请仔细阅读和理解本说明书,熟悉仪器的功能和操作方法。
3. 使用气体分析仪时,请勿将其放置在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中。
4. 在操作仪器时,请佩戴适当的个人防护设备,如手套、护目镜等。
5. 确保仪器周围环境通风良好,避免仪器被封闭或靠近易燃物品。
6. 使用仪器过程中发现任何异常情况,请立即停止使用,并联系售后服务人员进行检修或维护。
三、仪器操作步骤1. 准备工作:a. 确保仪器与所要测试的气体适配,并检查传感器是否正常。
b. 打开仪器电源,并选择所需的测试模式。
c. 将气体分析仪放置在平稳的台面上,避免震动或摇晃。
2. 校准仪器:a. 进入菜单界面后,选择“校准”选项。
b. 按照屏幕上的指示,依次校准零点和满量程。
c. 校准过程中,请确保仪器与校准气体稳定接触。
3. 测量气体:a. 将待测气体导入仪器中,确保气体充分与传感器接触。
b. 按下“开始测量”按钮,仪器将开始采集并分析气体成分。
c. 等待仪器显示测试结果,并记录下相应的测量数值。
4. 数据处理:a. 在测试完成后,仪器将显示测试结果并存储数据。
b. 如需将数据导出或打印,请使用仪器自带的数据传输功能。
四、维护与保养为了保证气体分析仪的正常使用寿命和准确性,请定期进行以下维护与保养操作:1. 每次使用后,用干净的布擦拭仪器表面,确保仪器干燥清洁。
2. 每隔一段时间,根据实际使用情况清理仪器传感器。
3. 定期校准仪器,以确保测试结果的准确性和可靠性。
4. 仪器长时间不使用时,请将其存放在干燥、避光的地方。
ULTRAMAT 23 气体分析器简明操作手册ULTRAMAT 23红外分析仪在交货前已经进行了参数设定和标定。
所以使用基本菜单功能进行的参数设定就可完成明确的测量要求。
下面的内容提供给你操作模式下的仪器显示和输入面板的说明。
通过这些说明你能够查询仪器的工作状态,如何进行仪器标定和对仪器进行参数设定和修改。
输入顺序是按照最大的系统配置进行描述的。
这样如果有不同的配置(例如:测量成分不同,红外的测量组分数不同,没有氧测量头,没有泵,没有串口等等),都可以进行说明。
本说明书所使用的数字要认为是举的例子,所以可能跟你的分析仪会有不同。
如果你的分析仪上没有组分,相对应的位置会是空白的。
各部分的标题指的是完全菜单路径,由主菜单开始,根据这个路径可进入各子站菜单中各级菜单使用冒号分开。
仪器上显示的菜单在文字说明在左边。
这些文字解释说明菜单显示的含义和功能,如果需要的话,还会举例说明。
例如:你可以使用ENTER键开始各功能运行你可以使用ESC键取消操作显示和输入面板包括显示和键盘的输入面板ULTRAMAT 23使用液晶显示屏,液晶屏有四行,每行20个字符(5×8点阵)。
一个测量成分占用一行,从左到右显示测量结果、单位和组分名称。
每行最后两个字符用于表示某个分析仪状态,表示如下:M:维护要求F:仪器故障L:极限报警!:曾经出现故障,但现在没有故障R:遥控C:操作状态(例如仪器非密码保护状态,或RS485通信状态,或者自动标定状态,或者30分钟的预热状态)P:泵工作状态U:非密码保护状态用户界面:ULTRAMAT 23 分析仪有一个基于菜单的用户界面,菜单的结构如下:主菜单_子菜单1_子菜单2_子菜单3_子菜单4操作键功能:八个按键就可以完成对ULTRAMAT 23的操作,这些键有下列功能:表5-1 输入按键在执行某种操作时,禁止此输入键使用,并会在显示屏上迅速显示相应的信息。
您可以使用上下箭头增加或减少指针所指的数字来修改数值,数字可以由0、1到9进行改变,也可以上9、8到0减少的方式改变。
GAPC-01系列分析系统操作说明本图片套设备应用于镇江鹤林水泥磨煤系统CO监控一、系统主要内容及适用性本系统为连续采样,自动处理,分析和指示烟气中X气体体积百分浓度的成套系统。
1.1适用范围本系统主要适用于一般燃烧烟气中X气体含量的分析,也可广泛适用于建材、冶金、窑炉类似的尾气成份的分析。
同时也能适用于电站、环保等行业测定气体X气体含量,实行工艺监控、安全监测。
1.2适用工况条件1.2.1气样压力:进入系统前气样压力为-10KPa~10KPa1.2.2气样流量:≥100l/h1.2.3气样温度:<500℃1.2.4气样湿度:≤40g/Nm31.2.5粉尘浓度:≤100g/Nm31.2.6腐蚀性:气样中不含强腐蚀性组份1.3适用环境条件1.3.1环境温度:5℃~45℃1.3.2相对湿度:≤85%1.3.3环境气压:≥77KPa(海拔低于2000m)1.3.4环境气氛:环境中不允许有爆炸性气氛1.4电源供给1.4.1电源电压:AC220V±22V1.4.2电源频率:50Hz±0.5Hz1.4.3消耗功率:<1000VA二、开机前的准备设备由供货厂家技术人员指导安装好后,业主应会同安装调试技术人员一起安装调试,以便于学习其中流程以及故障的判断。
2.1设备安装好后,在设备通电之前,拆卸下冷凝器的电源线(冷凝器压缩机式),待静置8时后,再给其通电,不需要调节其控制温度(出厂前已设置好,如果确实需要调节其温度详见温控器说明书)。
2.2设备通电后,触摸屏1(7吋屏),显示开机画面图标解释:钥匙:权限开启锁:权限退出喇叭:触摸按键音开关TIME:调整系统时间点击钥匙图标,出现一个权限操作密码输入对话框,输入相应的权限密码,获得不同的操作权限子菜单。
观察密码:1111操作管理员密码:2222←此处输入密码。
2.3再点击开始系统今入下级画面(下图),2.3.1左上角“三角形”按键为设备工作运行操作菜单按键:采样步骤:1)点一下“备妥/停止”开关处于“备妥”状态图一图二2)再点一下“采样停止”,按键变为“采样开始”(如右图二)反吹步骤:同上手动排水:同上循环工作流程2.3.2零点标定和满度标1.零点标定(此处其实为空气标定,旁路(排空)仪表如果是常量CO可以用空气作为其零点气)按键如:右图★注意:采样和空气(零点标定)时气路阀指向样气/空气(零点)★流量无论是采样还是空气标零,旁路流量让其最大,只有仪表流量不足时,调节其流量使仪表路流量满足分析需求流量。
气路切换阀仪表路流量为根据不同仪器分析需求调节其流量。
样气/空气标气2.满度标定满度标定(标准气体标定)本系统不带自动满度标定功能,满度标定前,准备好所需量程的标准气体,必须是标准物质气体,有计量认证,并且在质保期内。
在仪表柜后面,有标准气体接入口,接气之前,调节好气体的输送气压(小于0.02MPa),流量(20L/h~40L/h)。
点击“备妥/停止”使其处于“停止”位,切换“气路切换阀”至标气位,在通过一起的标定步骤进行标定(详见后页)2.3.3排水和冷凝1.排水本系统有自带有自动排水,同时具有手动排水。
★手动排水后,系统不会进入循环工作程序,需要手动进入采样/反吹(多取样点时只能手动进入某一个点的采样,系统才自动循环采样/反吹)。
2.冷凝器本系统冷凝器采用小型工业制冷压缩机交换热能,进行样气的冷凝干燥,一般冷凝器控制在3~6度之间。
出厂前已经设定好,用户无需重新设定,设定步骤详解温控器设定说明书。
系统控制逻辑EV4EV5EV1EV2EV3EV6EV7EV8P 采样分析000011001S反吹Ⅰ0010S反吹Ⅱ0011校零10001校正(跨度)01000排水111000BA5000型红外线气体分析仪使用说明书苏州斯将格自动化设备有限公司2013年2月10日Ver3.0目录1安全要求 (1)2仪器原理 (2)3仪器功能和技术特点 (3)4技术指标和技术参数 (4)5电气接口说明 (6)6界面与操作说明 (8)7仪器的运行 (12)8质量保证承诺 (14)9注意事项 (15)1安全要求在安装和使用本仪器前,请首先阅读安全要求,并严格遵守安全要求的所有条款。
1)本仪器属于非防爆型电气设备,禁止在有爆炸危险的场所使用或用于测量爆炸性气体。
2)本仪器使用单相三线制交流电源(220VAC,50Hz)。
相线、中线、地线必须按规范接入,否则可能损坏仪器,甚至可能对人员造成伤害。
3)需要打开仪器机箱时,必须先切断仪器电源。
4)有现象表明仪器工作不正常时,请立即关闭仪器并与生产商专业技术人员联系。
5)禁止拆下、更换或添加仪器内部的任何部件,除非在生产商专业技术人员指导下进行。
6)只有生产商专业技术人员才能打开仪器进行带电操作。
7)禁止任何液态物质进入仪器或气路内,如果有液态物质进入,请马上关闭电源,切断气路,通知生产商专业技术人员进行修理。
8)用于流程工业时,必须有符合专业技术要求的采样及样气处理。
2仪器原理光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。
根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。
BA5000型红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。
本仪器采用气体分析领域最为成熟和可靠的分析方法,选用国际上最为先进的MEMS红外光源和双通道红外检测器。
仪器光学部件结构(习惯称红外三大件)如图1所示。
参比样气入口检测器MEMS光源分析气室样气出口图1光学部件结构示意图MEMS红外脉冲光源发射特定频率的辐射光,辐射光通过气室被检测器接收。
检测器的两个通道分别为分析检测通道和参比检测通道。
当气室通入N2时,红外光在气室内不被吸收,分析检测通道输出信号最大。
当气室通以待测组份时,红外光在气室内产生特征吸收,分析检测通道输出信号减小。
分析检测通道输出信号随气室中待测组份的吸收而发生变化,于是产生一个与待测组份浓度成比例的输出信号。
参比检测通道的输出信号不受被测气体及其浓度影响,用于反映和平衡光源光强的变化,以补偿分析检测通道输出信号的变化,从而有效提高仪器的稳定性。
BA5000型红外线气体分析仪功能完备、性能指标优越,尤其是稳定性好、抗干扰能力强、受环境温度影响小且可靠性高,适合环境恶劣的流程工业以及环保、科研领域在线使用。
3仪器功能和技术特点3.1仪器功能BA5000型红外线气体分析仪采用数字化处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度。
主要功能如下:◆单组份或双组份红外;最多可以同时分析三种气体浓度,双组份红外测量和一路氧气测量。
◆可实现中间量程测量。
◆彩色液晶屏显示,显示信息清晰。
◆触摸屏操作,操作简便。
◆4-20mA电流环输出。
◆8路开关量(继电器)输出。
◆RS232通信,易于扩展成RS485。
3.2技术特点◆MEMS红外光源是电调制的脉冲光源,具有较高的调制频率,满足热释电检测器的特性要求。
◆双通道检测器的设计,有效提高了仪器的稳定性。
◆高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。
◆大气压力补偿,降低了环境大气压力变化对仪器测量的影响。
◆隔离的电流环输出和开关量输出,消除外界各种干扰对仪器测量的影响。
4技术指标和技术参数4.1技术指标用于连续分析CO、CO2、CH4、SO2和NO等气体浓度,可以增加一路氧气浓度测量。
最小量程:CO0~2000×10-6;CO20~1000×10-6;O20~1%稳定性:±1%FS/7d重复性:0.5%线性偏差:±1%FS响应时间(T90):≤15s预热时间:1h环境温度影响:±1%FS(5~45)℃干扰误差影响:±1%FS4.2技术参数工作环境温度:(5~45)℃被测气体压力:最高表压2×104Pa被测气体流量:(30~60)L/h,即(0.5~1.0)L/min 保险丝:规格:250V/1.5A快熔断型Φ5×20开关量(继电器)输出:DC24V/1A(最大)电流环(4~20mA)输出:允许负载(0~500)Ω电源:(220±22)VAC,(50±0.5)Hz,功率约60W 重量:约10kg仪器采用483mm(19”)嵌入式机箱,可安装于483mm(19”)标准机柜内。
仪器的外形尺寸如图2A和图2B所示,单位:mm。
图2A前面板图2B顶视图5电气接口说明仪器的电气接口位于后面板,如图3所示。
图3后面板左边两列端口是8路开关量(继电器)输出,输出信号形式为常开输出,其中:K1A K1B:仪器报警;K2A K2B:仪器故障;K3A K3B:组份3上限报警;K4A K4B:组份3下限报警;K5A K5B:组份2上限报警;K6A K6B:组份2下限报警;K7A K7B:组份1上限报警;K8A K8B:组份1下限报警。
右边一列端口是3路电流环输出,其中:I1+:组份1电流输出正;I1-:组份1电流输出负;I2+:组份2电流输出正;I2-:组份2电流输出负;I3+:组份3电流输出正;I3-:组份3电流输出负;RS232通信端口(D型9孔):2脚:发送;3脚:接收;5脚:地。
6界面与操作说明BA5000型红外线气体分析仪的显示画面分为测量画面和设置画面,测量画面分别如图4所示。
设置画面分为标定画面、报警画面、组份设置和仪器信息等画面,分别如图5、图6、图7和图8所示。
图4测量画面测量画面中:①浓度测量值;②测量量纲;③测量组份名称;④当前日期和时间;⑤量程零点;⑥量程终点;⑦棒图;⑧仪器内部恒温温度值;⑨画面切换按钮。
在仪器出现仪器故障、仪器报警或测量上下限值报警时,在测量画面的下方显示故障信息或报警信息。
触摸测量画面中按钮⑨,输入密码后进入设置画面。
此按钮密码为:THTH。
图5标定画面标定画面中:①当前画面对应的测量组份(其它画面中此位置内容的指示信息相同);②测量组份的当前AD值、零点校准AD值和终点校准AD值;③测量组份的当前浓度值、零点校准的浓度设定值和终点校准的浓度设定值;④零点校准按钮;⑤终点校准按钮;⑥报警设置按钮;⑦组份设置按钮;⑧仪器信息按钮;⑨返回测量画面按钮。
零点校准的浓度设定值和终点校准的浓度设定值须根据标气的标称浓度值作修改。
触摸对应数值即可修改。
零点校准和终点校准过程见7.2节。
触摸报警设置按钮⑥进入报警设置画面。
触摸组份设置按钮⑦进入组份设置画面。
触摸仪器信息按钮⑧进入仪器信息画面。
只有通过BA5000型红外线气体分析仪的专业技术培训后,才允许进行组份设置与仪器信息的操作。
触摸设置画面中按钮⑨后,返回测量画面。
图6报警设置画面报警设置画面中:①下限报警浓度值;②上限报警浓度值。