SWAN钠表培训教材
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ANALYTICAL INSTRUMENTS SWAN Analytical InstrumentsCH-8616 Riedikon/UsterPHONE (41)1 943 63 00 FAX (41) 1 943 63 01Monitor AMI Sodium P钠离子连续测定分析仪(ppb级)型号:Monitor AMI Sodium P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, 凝汽器检漏系统等其它工业水处理系统(PH值大于等于7)•面板式安装简单方便;•测量范围: 0.1 - 10000 ppb量程自动切换;•对pH值进行实时监测,确保可靠的碱化试剂加入量;•简易两点校准,校准值可保存;•长寿命的钠电极和干扰少的参比电极;•简便手工取样测量功能;•样水流量实时探测;•自动温度补偿;•大型背光LCD显示屏,可同时显示测量值和测量状态;•文本菜单,按键输入参数,用户界面简单直观;•出厂前整表已检测,可即时安装操作;•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:快速插拔端子。
技术参数:尺寸/源材料: 尺寸:850 x280x 200 mm重量: 12 kg 外壳:不锈钢材质外界环境条件: 环境温度: -10 到 50 °C 储运温度: -30 到 +85 °C 操作温度 -25 到 +65 °C 相对湿度:10 - 90%不凝结变送器显示器: 外壳: 铝质保护等级 IP66/NEMA4 x显示屏 背光LCD75mm x 45mm高度:15 mm 状态指示:8 LED安全数据突然断电时数据不丢失。
热工班一直以来都以建设学习型班组为目标,为提高化学仪表方面的总体技术水平,热工班于4月26日下午请来SW AN厂家的技术人员,在炉内取样间组织了一次SW AN仪表的现场培训。
滨海电厂的SW AN仪表主要用在汽水取样监测分析系统,常用的仪表有硅表、磷表、钠表、氧表、电导表、pH计等。
这次培训的场地不再是培训教室,而是炉内取样间;讲义也不再是说明书,而是现场正在工作中的各类仪表。
厂家技术人员逐一介绍了各种仪表的基本原理,并以实际的磷表等为例,按其样水流程介绍了整个过程中可能引起仪表故障的问题及解决方案。
热工班的师傅们也抓住这次难得的机会提出了工作中产生的各种疑问:“硅表的量程是0-1000,可是我们正常的使用范围远远小于这个量程,会不会影响精确度?”,“钠表的钠电极活化时间应该是多少?”……对于这些问题,厂家都一一给出详细的解答。
汽水取样监测分析主要用于保证水、汽质量符合标准,防止设备腐蚀、结垢,对发电机组安全经济运行起着十分重要的作用。
通过这次培训,让热工班的师傅们对SW AN的仪表有了更深入的了解,也更有信心做好仪表的日常维护工作。
人力资源SWANAMU电导率培训教
材
人力资源SWANAMU电导率培训教材
随着科技的发展,越来越多的行业开始开始兴起,其中电子行业更是成为了当今社会的一个重要支柱产业之一。
在电子行业中,电导率技术是一项非常重要的技术,其在电阻率、电阻、电流、电压等方面有着广泛的应用,而且随着日渐提高的技术水平,这项技术也在不断地更新迭代中。
鉴于此,人力资源SWANAMU电导率培训教材应运而生。
本教材主要是为电子行业的资深工程师和普通员工提供一种全新的培训方式,以便他们能够更好地掌握这项技术。
教材内容涵盖电导率基础理论、设计实例、实际应用等方面,包括电导率测试的定义、方法、具体操作流程、不同领域的应用实践等多个方面,旨在通过培训,使得学员能够更加深刻地理解和应用电导率技术。
为保障学员的学习效果,教材设计了一系列互动学习环节,包括对相关知识点的掌握度测试、对实际案例的讨论、小组合作研究等,从而使学员能够在模拟实际操作环境中逐步掌握技巧,提高实际应用能力。
此外,教材还特别强调电导率领域中的安全问题,如使用安全防护措施、如何正确使用电导率测试工具等。
提高学员对
安全事项的认识和操作技巧,严格落实安全操作规范,全面加强学员的安全风险意识和能力。
最后,总体来说,人力资源SWANAMU电导率培训教材深入浅出,权威准确,系统全面,内容丰富,是一本非常好的教材,适用范围广泛,从学习者到实际应用者都是非常有价值的资料。
相信通过学习本教材,电子行业员工的技术水平将会得到大大提高,为行业的发展贡献更大的力量。
SWAN公司在线钠表技术特点+,(如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+的干扰通过用纯度为100% 的有机碱了因为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。
SWAN公司在线AMUPH表培训文件瑞士SWAN公司中国代表处北京欧林特技术咨询有限公司(一)PH表维护规程(二)测量原理水的pH值是表示水中氢离子浓度的负对数值,表示为:pH=-lg[H+]由水中氢离子的浓度,可以知道水溶液是呈碱性、中性或是酸性。
由于氢离子浓度的数值往往很小,在应用上很不方便,所以就用pH值这一概念来作为水溶液酸、碱性的判断指标。
而且,氢离子浓度的负对数值恰能表示出酸、碱性的变化幅度的数量级的大小,这样应用起来就十分方便。
并由此得到:(1)中性水溶液,pH=-lg[H+]=-lg10-7=-7;(2)酸性水溶液,pH=-lg[H+]<7,pH值越小,表示酸性越强;(3)碱性水溶液,pH=-lg[H+]>7,pH值越大,表示碱性越强;如果进一步按pH值(酸、碱度)更加详细地把水质分类,可以得到:(1)强酸性水溶液,pH<5.0;(2)弱酸性水溶液,pH=5.0~6.4;(3)中性水溶液,pH=6.5~8.0;(4)弱碱性水溶液,pH=8.1~10.0;(5)强碱性水溶液,pH>10。
(三)仪表结构AMUpH/RedoxB-FlowpHT变送器流通池sensorpHFLReferenceFLsensorpHSI参比电极测量电极复合电极Fillingsolution填充液(四)操作一、仪表按键:所有AMU型仪表的按键均由四个按键组成。
的功能是打开一个菜单或者确认输入;的功能是退出一个菜单或命令,或者返回到上一级菜单;的功能是向下或向上移动菜单,或者减小或增加数字。
仪表菜单:AMISodiumP的菜单由Messages(信息)、Diagnostics(诊断)、Maintenance(维护)、Operation(操作)和Installation(安装)五个主菜单组成。
1、Messages(错误信息)PendingErrors1.1(未确认故障)Messages(错误信息)MessageList1.2(故障列表)2、Diagnostics(诊断)仪表版本、主板、电极、水样等信息,详见说明书。
ANALYTICAL INSTRUMENTSSWAN公司在线PAM型氧表培训文件瑞士SWAN公司中国代表处北京欧林特技术咨询有限公司(一)氧表维护规程(二)在线氧表的测量原理在分析化学中,定量分析是测定待分析试样中有关组成的含量的分析方法。
测定试样组成成分的含量可用化学分析法或仪器分析法两种方法。
我们将要讨论的在线氧表就是用于循环水中溶解氧含量的测量仪器,它的测量方法属于仪器分析法,仪器分析法包括比色法,电位法,电流式分析法等。
SWAN公司的在线溶氧表即属于电流式分析仪表,它的测量是基于金阴极和银阳极的极谱Clark传感器,它的电化学反应式如下:O2 +2H2O+4e→4OH-(还原反应)金阴极4Ag→ 4Ag++4e- (氧化反应) 银阳极其中金阴极银阳极置于缓冲液(电解液)中,PTFE(聚四氟乙烯)渗氧膜覆盖在金电极上,直接与样水接触。
当氧分子通过渗氧膜进入电解液中,在金阴极上氧分子被还原生成氢氧根离子,在银阳极产生银离子。
电极反应的能量来自信号放大器输出的750mV极谱电压。
电池内的电流由阴极处消耗的氧量决定,并与氧量成正比。
由此,氧表根据电池扩散电流的数值来正确判断出溶氧值的大小。
温度会影响氧膜的渗透率,温度越高,膜的渗透率就越高。
SWAN 公司氧表金电极里的热敏电阻对样水温度连续测量,通过微处理器可以对温度进行自动补偿,这样就避免了温度对测量的影响。
(三)仪表结构PAM Oxtrace B-Flow Oxtrace 变送器流通池Oxtrace sensor sc Maintenance Kit 电极sensor sc备件包(四)操作设置仪表:PGR PAR同时按下PAR和PGR键,进入编程状态,第一个编程序号P0.0在屏幕上出现。
PGR按PGR键,屏幕上编程序号以十倍数量级变化(P0.0 → P1.0 → P2.0等)。
PAR按PAR键,屏幕上编程序号以一个数量级变化(P0.0 →P0.1 → P0.2等)。
1、硅表维护时间及工作内容表维护时间工作内容每月●检查试剂桶内试剂的液位,如果低于1/4,应填充试剂。
每半年或一年更换一次泵管。
取决于环境。
2、钠表维护时间及工作内容表维护时间工作内容每周或每2周●检查气泡是否均匀;●检查KCl的量,如果电解液的液位低于1/4试剂瓶,进行填充;●用SWAN的活化液活化电极,活化后做校准电极。
每月●检查试剂瓶密封圈,如需要更换;●用SWAN的活化液活化电极后,做两点校准;●配制PH标液,对PH电极进行校准;●检查碱化试剂瓶内碱化试剂是否足够,如果液位低于1/4瓶,则添加碱化试剂;每3-5年●如有需要更换钠电极;如有需要更换参比电极;●如有需要更换pH电极;●如管路内结垢严重,可用稀盐酸加入手工取样瓶内按照手工取样测量的流程对管路进行清洗;如清洗效果不佳,则可以用刷子配合去污剂清除管路中的结垢,如结垢太多则更换反应管。
长时间运行后●检查碱化试剂是否足够;●检查管路是否干净,如有必要用去稀盐酸清洗后再用高纯水冲洗,如还有问题更换管路;3、氧表维护时间及工作内容表维护时间工作内容每周检查样水流量。
每月做一次空气校准。
每半年用纸巾清洁氧电极膜。
每年●更换氧电极膜和电解液。
如果电极频繁暴露于空气中或长时间停运,电极和膜的寿命会相应缩短。
●如果需要,清洗流通池。
4、PH表维护时间及工作内容表(使用SI或FL电极的PH表的维护时间及工作内容表)维护时间工作内容每周检查电解液量,如电解液不足,添加电解液。
每月校准电极。
每三个月拧松电极顶盖,让电解液流出,查看电解液流出是否通畅,再拧紧顶盖。
(使用AY电极的PH表的维护时间及工作内容表)维护时间工作内容每两周清洗电极。
每月校准电极,以确认电极工作是否正常,如有必要更换电极。
5、电导率表维护时间及工作内容表维护时间工作内容每月检查阳电导树脂瓶内的树脂颜色(棕色变为红色即为失效),确认树脂是否失效(10l/h流量下树脂失效时间约为4个月,5l/h流量下树脂失效时间约为5个月)。
ANALYTICAL INSTRUMENTSSWAN公司在线钠表培训文件瑞士SWAN公司中国代表处北京欧林特技术咨询有限公司(一)维护规程(二) 钠表测量原理在线钠离子分析仪是电厂水汽循环中最重要的监测仪表之一通过对钠离子浓度的测量可实现:1、混床失效监测;2、凝汽器泄露监测;3、汽轮机碱性腐蚀监测。
钠表的测量原理钠离子分析仪是采用钠离子选择性玻璃电极进行测量的。
钠电极对样水中的钠离子有敏感性选择作用,钠离子在玻璃电极表面发生电化学反应,生成电压,变送器根据Nernst方程将电压信号转换成钠离子的浓度:E=E0+SI Na*log{(C Na+C B)/C Iso}E:电极对测得的电位。
(mV)E0:钠浓度为C Iso的电位。
(mV)SI Na:与温度有关的系数。
C Na:样水中的钠浓度。
C B:系统的检测极限。
C Iso:电极对的电位差测定与温度无关时的样水钠离子浓度。
在测量过程中为消除铵离子和氢离子对钠离子的影响,需将样水的PH值调高,SOLO Sodium 钠表采用向样水中加纯的二异丙胺蒸汽的方法调节PH值。
采用此方法可使PH值恒定且不会产生干扰离子。
三、仪表结构:1、变送器变送器用于显示和编程。
仪表的测量值、样水温度及报警符等工作状态均可在变送器的显示屏上显示。
通过变送器上的按键可对仪表进行各种功能设定,如标液浓度、限位报警等。
2、流通池流通池用于固定电极和采集样水。
流通池为W形状,电极安装时钠电极在前,参比电极在后,从而避免参比电极电解液回流污染钠电极影响测量。
W形状的流通池的另一个作用是当断样水时,流通池中仍会保留一定量的水样,保证钠电极和参比电极不会暴露在干燥的空气中。
3、溢流装置溢流装置包括进样调节阀、溢流杯和样水恒定头。
通过样水恒定头可调节进入流通池的样水液位高度,当液位高度一定时水位产生的压力恒定,从而保证通过水流负压吸入流通池的二异丙胺量恒定。
4、校准瓶支架(standard bottle holder)校准支架用于固定校准瓶,它是一个带螺纹的可旋转支架。
ANALYTICAL INSTRUMENTSSWAN公司在线钠表培训文件瑞士SWAN公司中国代表处北京欧林特技术咨询有限公司(一)维护规程(二) 钠表测量原理在线钠离子分析仪是电厂水汽循环中最重要的监测仪表之一通过对钠离子浓度的测量可实现:1、混床失效监测;2、凝汽器泄露监测;3、汽轮机碱性腐蚀监测。
钠表的测量原理钠离子分析仪是采用钠离子选择性玻璃电极进行测量的。
钠电极对样水中的钠离子有敏感性选择作用,钠离子在玻璃电极表面发生电化学反应,生成电压,变送器根据Nernst方程将电压信号转换成钠离子的浓度:E=E0+SI Na*log{(C Na+C B)/C Iso}E:电极对测得的电位。
(mV)E0:钠浓度为C Iso的电位。
(mV)SI Na:与温度有关的系数。
C Na:样水中的钠浓度。
C B:系统的检测极限。
C Iso:电极对的电位差测定与温度无关时的样水钠离子浓度。
在测量过程中为消除铵离子和氢离子对钠离子的影响,需将样水的PH值调高,SOLO Sodium 钠表采用向样水中加纯的二异丙胺蒸汽的方法调节PH值。
采用此方法可使PH值恒定且不会产生干扰离子。
三、仪表结构:1、变送器变送器用于显示和编程。
仪表的测量值、样水温度及报警符等工作状态均可在变送器的显示屏上显示。
通过变送器上的按键可对仪表进行各种功能设定,如标液浓度、限位报警等。
2、流通池流通池用于固定电极和采集样水。
流通池为W形状,电极安装时钠电极在前,参比电极在后,从而避免参比电极电解液回流污染钠电极影响测量。
W形状的流通池的另一个作用是当断样水时,流通池中仍会保留一定量的水样,保证钠电极和参比电极不会暴露在干燥的空气中。
3、溢流装置溢流装置包括进样调节阀、溢流杯和样水恒定头。
通过样水恒定头可调节进入流通池的样水液位高度,当液位高度一定时水位产生的压力恒定,从而保证通过水流负压吸入流通池的二异丙胺量恒定。
4、校准瓶支架(standard bottle holder)校准支架用于固定校准瓶,它是一个带螺纹的可旋转支架。
仪表正常运行时,支架螺纹向下,此时进标液的孔隔断,进样水的孔畅通,样水流入流通池。
仪表校准时,支架螺纹旋向上,进样水的孔隔断,进标液的孔畅通,标液流入流通池。
5、试剂瓶及空气过滤器(reagent bottle and air filter)试剂瓶为有机玻璃材质,用于放置100%纯度二异丙胺。
试剂瓶盖带有密封圈和两个连接孔,其中一个孔通过软管连接到样水中,另一个孔通过软管和空气过滤器相连,这样可保证试剂瓶中气体流通且试剂不被空气中渣滓污染。
6、气泡探测器(bubble detector)SWAN公司的钠表采用气泡探测器进行水样断流检测。
气泡探测器固定在流通池上,在水样正常时会有均匀的二异丙胺气泡随水样进入流通池。
当没有气泡或气泡不均匀时则可能断样或样水不均匀,此时仪表会出现断样报警。
7、pH电极pH电极用于断试剂报警,当碱化试剂消耗完后样水的pH值会降低,低到某一设定值后仪表会给出断试剂报警。
四、操作试剂及标液的配置:1、配制钠表校准所需标液(100ppb, 1000ppb)钠表可做一点或两点校准,其浓度可在10-2000ppb间任意选择。
随表配有100ml1000ppm的母液,配制时稀释即可。
2、准备1000ml100%纯度二异丙胺。
3、参比电极电解液钠表参比电极电解液为2.0M的KCl,随表配有100 ml,用完后用户可自行配制或从SWAN公司订购。
仪表按键:所有AMI型仪表的按键均由四个按键组成。
的功能是打开一个菜单或者确认输入;的功能是退出一个菜单或命令,或者返回到上一级菜单;的功能是向下或向上移动菜单,或者减小或增加数字。
仪表菜单:AMI Sodium P的菜单由Messages(信息)、Diagnostics(诊断)、Maintenance(维护)、Operation(操作)和Installation(安装)五个主菜单组成。
菜单介绍1、Messages(错误信息)Pending Errors 1.1(未确认故障)Messages(错误信息) Message List 1.2(故障列表)2.Diagnostic(诊断)Designation AMI Sodium PInstrument(仪表) 2.1.31Identification Factory Test Motherboard(主板)(出厂检测) Front End(前端板)Years(年) 2.1.4.1Operating Time Days(天)(运行时间) Hours(时)Current ValueSodium Sensor Raw Value(钠电极) Cal. History(校准历史) 2.2.1.5Current ValueSensors pH electrode Raw Value(pH电极) Cal. History(校准历史) 2.2.2.5Diag. Miscellaneous Case Temp.(箱体温度) 2.2.3.1(诊断) (其他)Sample ID(样水名称) 2.3.1Temperature(温度)Sample NT5K(样水) Sample flow(样水流量)Raw valueAlarm Relay(报警继电器) 2.4.1Relay1/2(继电器1/2)I/O State(输入输出状态) Input (输入)Signal Output1/2(信号输出1/2)Interface Protocol(协议)(串口) Baud rate(波特率)3.Maintenance(维护)Calibration(校准) Standard Sodium(钠标准)3.1.1Process pH(pH过程校准)3.1.2Alarm Relay(继电器报警)3.2.1Maintenance Simulation(模拟) Relay1/2(维护) Signal output1/2(模拟输出)Magnetic Valve(电磁阀)3.2.6Set Time(设置时间)3.34. Operation(操作)Filter Time Const.(过滤时间常数)4.1.1Sensors(电极) Hold after Cal.(校准延时)4.1.2CisoInterval(间隔)4.1.4Range Low(低限)4.2.1.100Signal Output1(信号输出1) Range High(高限)4.2.1.200Signal Outputs(信号输出)Range Low(低限)4.2.2.102Signal Output2(信号输出2) Range High(高限)4.2.2.202 Operation(操作)Alarm Relay Alarm Sodium(钠报警)4.3.1.1 (报警继电器) Alarm pH(pH报警)4.3.1.2Relay Contacts(继电器接点) Relay1/2 InputLog Interval(采集间隔)4.4.1LoggerClear Logger(清除数据采集4.4.2)5.Installation(安装)Sensor Type(电极类型)Temperature(温度)Flow(流量)None(无)Sensors Channel switch Auto(自动)(通道切换) Input(输入)Fieldbus(总线) 5.1.4Standard1(标准液1) 5.1.5.1Standard(标准液) Standard2(标准液2) 5.1.5.2Parameter(参数)Signal outputs Signal output1/2 Current loop(电流环)(信号输出) (信号输出1/2) Function(功能)Scaling(范围)Alarm Sodium1(钠报警1)5.3.1.1Alarm Sodium2(钠报警2)5.3.1.2Alarm pH(pH报警)5.3.1.3Alarm Relay Sample Flow(样水流量)5.3.1.4(报警继电器) Sample Temp.(样水温度) 5.3.1.5Case Temp.hi.(箱体温高)5.3.1.6Case Temp.low(箱体温低)5.3.1.6Installation Function(功能)(安装) Relay Contacts Relay 1/2 Parameter(参数)(继电器) Limit/settings(限位/设置)Active(激活) 5.3.4.1Signal outputs(信号输出)5.3.4.2Input Output/Control(输出控制)5.3.4.3(输入) Fault(故障) 5.3.4.4Delay(延迟) 5.3.4.5Language(语言) 5.4.1Set defaults(恢复出厂设置) 5.4.2Miscellaneous Load Firmware(更新软件) 5.4.3(其他) Password(密码) 5.4.4Sample ID(样水点) 5.4.5Protocol(协议)Interface(串口) Baud rate(波特率)仪表设置1、标液浓度设置第一个标液浓度Installation → Sensors →Standard 1(5.1.5.1)第二个标液浓度Installation → Sensors →Standard 2(5.1.5.2)2、过程pH值设置Maintenance → Calibration →Process pH(3.1.2)3、时间设置Maintenance → Set Time(3.3)4、信号输出设置第一路输出:Operation →Signal Outputs →Signal Output 1 →Range low(低限)、Range high(高限)第二路输出:Operation →Signal Outputs →Signal Output 2 →Range low(低限)、Range high(高限)安装仪表:1、安装钠电极、参比电极、pH电极,悬挂KCl填充液,连接二异丙胺管路。
2、接通电源、样水,观察样水中气泡是否连续,仪表有无异常报警。
仪表校准1、第一点校准(电极补偿)进入菜单3.1.1 Maintenance → Calibration →Standard Sodium,仪表会提示整个校准过程。
●取出测量电极,用除盐水冲洗●活化电极30秒后再次冲洗并把电极装回流通池●把第一个标液瓶旋到校准支架上并推到垂直位置●等待过程结束●按“Enter”保存,旋下瓶子●按“Enter”进入第二点校准或按“Exit”退出校准。