铯源液面计维护手册(E型)
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操作手册FOR THE120 GPM, 27.3 m3/hE-CELL SYSTEM TM注意:本手册含有对 E-Cell 公司所提供的水处理系统的操作和维护指导。
在操作和维修该系统时,必须始终遵守手册中的程序。
此中文文本的内容与英语版本的用户手册有分歧时,以英文版本为准。
1. 人身安全注意事项E-CELL MK-2 STACK™1.1 电气1. 定期检查接线端子是否接触良好。
2. 如发现有损坏的电气元件,在修复或更换前要先隔离该元件。
3. 检查电器箱密封良好以防进水。
4. 只允许有资格的电气技术人员进行检修工作。
5. 整流器处于工作状态时不可切断E-Cell MK-2模块上的电源线。
1.2 机械E-Cell MK-2 模块含有电器元件,可能造成触电危险,故请勿将工具、螺丝等放置在E-Cell 模块上。
除专业人员外,不要调整E-Cell MK-2 模块上的螺丝。
模块端板间的距离在出厂前已经精确调节,过度调整可能造成永久损害。
1.2.1 泄漏MK-2 模块的最大操作压力是 100 psi (6.8 bar) ,在正常压力下模块不应泄漏。
如发现模块漏水,应停机检查泄漏位置和模块端板间距。
若漏水无法解决,请立即联系E-Cell 公司。
1.2.2 离心泵1. 严禁在运转的离心泵上工作。
如需维护必须停机并在泵上加标识。
2. 确保水泵电机风扇的通风畅通。
1.2.3 水力E-Cell™ 系统通过不同管径的管道输送大量的水,如非正常的操作可能引起设备损坏、高压水泄漏以致人身伤害。
1. 确认所有的管道都有足够的固定和支撑。
2. 在开启系统进水阀门前,保证出口阀门已经开启。
1.3 停机必须遵守停机程序来保证工作人员的安全。
不仅需注意转动设备和电器,对容器或水管也应小心。
1.4 通道在 E-Cell™ 设备周围应有足够的通道和照明以便操作和维护的安全。
1.5 安全用具当可能暴露在酸碱环境中时,须穿戴橡胶手套、橡胶服、面罩和防护眼镜。
铯源液面计的操作规程
1.接受器送出的专用高温同轴电缆在结晶器附近用金属软管或石棉布对电缆进
行保护。
2.接受器的温度要保持在50℃以下。
结晶器在热环境状态下,须将接受器拆离结晶器,放至常温环境下。
3.在安装或拆卸时,接受器要轻拿轻放,在吊装设备清理冷钢或有其它操作时,切勿撞击接受器.
4.浇注前将接受器装入结晶器内,并固定,保证结晶器位置唯一,不松动。
5.接受器内的光电倍增管和晶体是光敏元件。
只有在关掉仪器电源,并将二次仪
表后面的接受器电缆插头拔下后,在避光条件下(可在红色灯光下)方可打开接受器。
光电倍增管和晶体必须避光保存。
6.装、拆卸接受器时要注意轻拿、轻放、严禁敲打接受器,接受器装好后,高温电缆需用石棉布包裹保护好,防被烧坏;
7.安装放射源时,必须保证放射源和每流结晶器一一对应,装好后需用石棉布保护好,以防溢钢时钢水将其烧坏;
8.把源和接受器装后,需进行调零,然后在刻度,在刻度的时候必需把冷却水开启;
9.调试注意事项: 必须在放射源打开的情况下进行调试。
10.在开浇前把放射源和接受器装好,让维护人员检查系统是否的问题;
11.在手动开浇把引锭拉出之后,手动控制钢水液面使实际液面与设定液面持平2~3秒钟,然后转为自动控制;
12.设定液面应在65到80之间。
13.在自动控制过程中,出现液面波动大于+5mm时应转为手动控制,待查明原因后方可投自动控制;
14.设定液位升、降按钮只在使用自动控制时起调节设定液位作用。
(调节设定液位时保证其保持在50%-80%之间);
15.在此次浇钢快要结束时应转为手动控制。
铯源液面计维护手册(E型)资料简介铯源液面计是一种精密的仪器,用于测量液体的精确高度和液体的密度,常用于化工、石油、纺织、医疗等领域。
本手册提供了关于铯源液面计(E型)的详细说明和维护指南,以确保维护人员正确地操作仪器并有效地维护它。
仪器结构铯源液面计(E型)由以下部分组成:•外壳:由不锈钢材料制成,用以保护仪器内部结构。
•液体上下限传感器:用于检测液体的高度和精度。
•电子单元:用于处理传感器数据并计算液体高度和密度。
维护具体操作铯源液面计(E型)需要进行日常维护以保证其正常工作。
以下是一些具体操作说明:1. 清洗传感器定期清洗传感器以确保其准确地检测液体高度。
首先,打开仪器外壳并找到传感器。
用干净的布或棉签轻轻擦拭传感器表面,清除任何污垢或异物。
注意不要使用化学物质清洁或刮擦传感器表面。
2. 检查电池定期检查仪器电池状态以确保仪器正常工作。
打开仪器外壳并找到电池位置。
检查电池表面是否有锈蚀或其他损伤。
如果电池表面有锈蚀或其他损伤,请将其更换为新电池。
3. 更换液体液体需要定期更换以保证测量精度。
首先,打开仪器外壳并找到液体位置。
如果液面过低,请添加足够的液体至适当液位。
如果液体用完,请按照使用手册中的说明添加正确类型的液体。
常见故障以下是铯源液面计(E型)常见故障及其解决方法:1. 数据不准确如果测量数据不准确,请先检查传感器是否清洁以及液体是否需要更换。
如果这些操作后数据仍然不准确,请联系专业技术人员进行检查和修理。
2. 无法开机或读取数据如果仪器无法开机或读取数据,请检查电池状态和电池连接,确保电池没有锈蚀或其他损伤。
如果问题持续存在,请联系专业技术人员进行检查和修理。
注意事项•请勿在电磁场强的环境下使用铯源液面计(E型)。
•请勿尝试对铯源液面计(E型)进行任何非维护的操作。
•请遵守使用手册中的安全操作规程。
结论以上是铯源液面计(E型)的维护手册,包括仪器结构、维护具体操作、常见故障及其解决方法和注意事项。
Agilent 5800 和 5900 ICP-OES ⽤⼾指南声明手册部件号G8020-97002第 1 版,2019 年 10 月版权所有© Agilent Technologies, Inc. 2019根据美国和国际版权法,未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可,不得以任何形式、任何⽅式(包括存储为电子版、修改或翻译成外文)复制本手册的任何部分。
中国出版Agilent Technologies, Australia (M) Pty Ltd679 Springvale RoadMulgrave, Victoria, 3170Australia 担保说明本文档内容按“原样”提供,在将来的版本中如有更改,恕不另⾏通知。
此外,在适⽤法律允许的最⼤范围内,Agilent 对本手册以及此处包含的任何信息不作任何明⽰或暗⽰担保,包括但不仅限于适销性和针对某⼀特殊⽤途的适⽤性的暗⽰担保。
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技术许可本文档中所述的硬件和 / 或软件是根据许可提供的,只能根据此类许可的条款进⾏使⽤或复制。
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Agilent 根据FAR12.211(技术数据)和 12.212(计算机软件)和(对于国防部)DFARS252.227-7015(技术数据−商品)以及DFARS 227.7202-3(商业计算机软件或计算机软件文档中的权利)来提供软件和技术数据⽅面的此常规商业许可。
安全声明小心提⽰表⽰危险。
提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题,如果执⾏不当或未遵照提⽰操作,可能会损坏产品或丢失重要数据。
目录(一)仪器使用维护手册 (2)1、仪器机型概括 (3)2、仪器安全使用注意事项 (4)3、仪器的基本维护 (5)3.1 屏幕的维护 (5)3.2 键盘、飞梭的维护 (5)3.3 接口的维护 (6)3.4 其他注意事项 (6)(二)配件使用维护手册 (8)1、配件主要分类 (9)2、仪器相关配件的安全使用及维护 (11)3、仪器相关配件的基本维护 (12)3.1 楔块的维护 (12)3.2 探头的维护 (13)3.3 扫查器的维护 (14)3.4 编码器的维护 (15)3.5 线缆的维护 (15)(三)充电器、适配器使用维护手册 (17)1、充电器、适配器主要类型概括 (18)2、充电器、适配器的使用保养注意事项 (20)(一)仪器使用维护手册1、仪器主要机型概括包括:HS600、HS610e、HS700、HSQ6、HS810 TOFD、相控阵仪器、自动化检测模块等多个系列。
2、仪器使用的安全注意事项如下:1、本仪器采用交、直流供电方式。
当直流电池电压太低时,软件操作界面提示电量过低,注意保存数据,报警指示灯闪烁,且发出报警声响。
此时应及时关电。
接上充电器(或卸下电池)进行充电。
2、工作时请先用探头线将探头和仪器正确连接再开启仪器,避免仪器高压瞬间击坏探头。
3、仪器关机后必须停5秒钟以上方可再次开机,切忌反复开关。
4、探伤仪在搬运过程中,应避免摔跌及强烈震动,撞击和雨雪淋溅。
以免影响仪器的使用。
5、正常使用情况下请按正常的关机流程关机,长按电源键5秒,请勿直接拔掉电池或适配器,仪器直接断电会导致参数无法保存。
6、拆卸电池时必须先要关机,以免损坏仪器。
7、最长充电时间不超过18小时。
以免影响电池寿命。
8、建议接通充电器前关闭主机。
9、建议尽量避免充电过程中开启使用探伤仪。
3、仪器基本维护3.1 屏幕的维护3.2 键盘、飞梭的维护3.3 接口的维护3.4 其他注意事项增加常见问题及解决办法(二)配件使用维护手册1、仪器相关配件主要分类包括:楔块、探头、扫查器、编码器、线缆 主要如下图所示:2、仪器相关配件的安全使用及维护1,配件使用和保存过程中请注意避免碰撞。
ICP-AES/ICP-OES操作保养规程简介ICP-AES和ICP-OES被广泛应用于分析实验室中的元素分析。
这些仪器使用高温等离子体发生器、光谱仪和其他附件来分析样品中的元素。
为了确保这些仪器的准确性和长期使用,需要遵守一些操作和保养规程。
操作规程准备工作1.确保实验室环境安全,无火源和易燃材料。
2.打开空气流量计并检查流量是否在正常范围内。
3.打开氧气源并检查氧气流量。
4.打开氩气源并检查氩气流量。
5.打开高温等离子体发生器并等待10-15分钟。
样品制备1.根据要求准备样品浓度。
2.使用10mL或20mL的量筒测量样品,并将其转移到耐高温玻璃杯中。
3.在样品中加入5-10mL的稀释液并混合均匀。
4.将耐高温玻璃杯安装在样品表面上。
分析操作1.打开光谱仪并选择所需的波长。
2.转移样品,并将压力设为1.8bar。
3.打开高温等离子体发生器和光谱仪。
4.等待5-10分钟直到出现谱线。
操作注意事项1.不要使用任何含有氟化物的样品。
2.分析前,必须确保高温等离子体发生器中没有短接或折叠。
3.离子化效率受等离子体密度的影响,因此必须始终保持相同的气体流量。
4.样品瓶和杯必须在分离前先进行铅污染检测。
5.避免样品与玻璃表面接触太长时间,以免发生反应导致偏移。
保养规程1.每日使用后,应使用干净的气体将管道和样品室空气吹扫。
2.定期更换气体、液体和其他耗材。
3.定期清洗样品室和装置外观,保持清洁。
4.定期检查配件和消耗品并更换。
5.不使用时,保持仪器干燥和有害物质远离。
6.定期进行校准和维护操作,并记录检查结果。
7.定期对所有部件进行检查和维护。
结论在使用ICP-AES和ICP-OES时,必须遵守操作和保养规程,例如使用指定的气体流量和压力、检查等离子体发生器的短接和折叠,以及定期更换耗材和进行维护和校准操作。
通过遵循这些规程,可以确保这些仪器的准确性和长期使用。
γ射线液位计维护、检修规程γ射线液位计维护、检修规程1 概述利用放射性同位素的射线辐射强度变化去确定液位的仪表为同位素液位计,当使用的放射性同位素的射线为γ射线时,称为γ液位计。
本规程仅适应于γ射线液位计。
2 测量原理γ射线在本质上和我们日常生活中见到的光线一样都属于电磁波,其波长在0.0001~0.1nm之间,是一种波长极短的电磁波。
射线的波长越短,能量就越大,穿透物质的能力就越强,γ射线的穿透力很强,可穿透较厚的钢板和很厚的水泥墙,其穿透一定物质后,辐射强度按一定规律减弱。
即:I=I0e-μmρ.d= I0e-μd,式中I—γ:射线穿透物质后的强度;I0—γ:射线穿透物质前的强度;—μm—:穿过物质的质量吸收系数;e:穿过物质的线性吸收系数;ρ:穿过物质的密度;d:穿过物质的厚度。
物质的密度越大,厚度越厚,辐射强度减弱得越厉害,γ液位计就是利用γ射线能够穿透物质并在物质中减弱得这一特征而设计出来的。
3 仪表的组成其通常有三大部分组成:即放射源(C O60或 C S137)、检测器(又叫探头或闪烁计数器)及转换器(变送器)。
3.1放射源:γ液位计所采用的源一般为放射性同位素钴-60或铯-137,如C O60点源直径及长度通常为毫M数量级,C O60棒源通常为直径更细的钴丝非均匀地缠绕在不锈钢细棒上制成。
但为了对γ射线进行防护通常将源放在铅罐中,这些罐通常都有几十甚至几百公斤重,有时放射源是不加铅防护直接安装于设备中使用。
3.2检测器又称探头或闪烁器、接收器,其主要是用来测γ射线强度,并将此强度变成电子脉经专用电缆输出到转换器(变送器)。
3.3转换器又称为变送器,其是把探头送来的脉冲信号转变为直流信号,触点信号或标准信号(4~20mA、DC)输出到二次表或DCS中显示被测设备的液位或料位,同时它负有向探头供电的使命。
4 主要技术指标4.1液位温测系统LB323:电源:220V AC 功率消耗:最大15VA 计算范围:9~999990 PS 时间常数:0.2~1003 精度等级:0.3。
油水界面计液位计安全操作及保养规程油水界面计液位计是石油化工、环保、水处理、蒸馏、冷却塔等领域中常见的一种仪表设备,主要用于测量油水界面的位置和液位高度。
为了确保液位计的正常运行和使用寿命,需要遵守一些安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 仪器安装与放置•液位计的安装位置应该尽量避开蒸汽喷嘴或者其它水汽影响,从而确保测量的准确性和可靠性。
•液位计应放置在平稳的地面上,并保持与管路的垂直安装。
不得倾斜、倒置或者撞击液位计本身。
•液位计应该与潜水泵或自吸泵保持一定的距离,以减少液位计震动和振荡的影响。
•液位计应该安装在逃生通道以外的位置。
如必须安装在逃生通道附近,则应采用防爆措施,并控制周围人员的人流量和行动方式。
2. 使用前的检查•在使用前,应检查液位计各部件是否完好,包括传感器、电路板、显示屏等核心部件•必须检查电缆、接头、绝缘层、电源线等电气部分是否处于良好状态。
如发现有磨损、老化、腐蚀、或者其它问题,则应及时更换或者维修。
•使用前应确保液位计与控制系统之间的连线准确无误,并进行电气接地。
3. 操作细节•不得使用磁力或者强电场近距离影响液位计,以免影响测量结果•避免在操作中使用硬物撞击液位计,避免造成机械损坏或改变传感器灵敏度•避免操作时吸烟或者放火,确保周围环境没有爆炸性、易燃性气体或者蒸气•操作时注意人身安全,要及时切断电源和关掉系统,进行人员防护保养规程1. 定期检查•定期对液位计进行各项性能测试和参数测量,确保液位计测量结果的精度和准确性。
•定期检查电缆和电源线路以及接头、绝缘层等电气部分是否完好,防止腐蚀、老化等情况的发生。
•检查整个系统的地线是否接触、电气性能等情况,确保系统正常运行的安全性。
2. 定期清洗•液位计表面及电路板等部分需保持清洁干燥。
清洁时使用干布进行轻柔擦拭,不可使用水直接清洗和浸泡。
•对液面计传感器等部分进行定期清洁,以免积累污物和杂质影响测量数据。
清洁时使用专用的洗涤液和清洗器具进行清理。
型便携式污泥界面计安全操作及保养规程1. 介绍型便携式污泥界面计(以下简称界面计)是一种用于测量液体中污泥与清水之间界面位置的仪器。
它广泛应用于污水处理厂、化工厂以及其他工业领域。
本文档将介绍如何安全操作和保养界面计,以确保其正常运行和延长使用寿命。
2. 安全操作规程在进行操作界面计之前,请务必了解以下安全操作规程:2.1 个人安全•在操作界面计时,请穿戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等。
•确保操作环境通风良好,避免吸入有害气体或粉尘。
•不得将湿手触摸界面计或潮湿的接线,以免触电或损坏设备。
•操作界面计时,确保操作区域干燥以防滑倒和触电。
2.2 使用前的检查•检查界面计是否有任何损坏或磨损,如有损坏应立即更换。
•确保界面计接线正确安装,电源线是否连接牢固。
•检查是否有任何异物或污染物附着在传感器上,如有需要清洁。
2.3 正确操作步骤•首先,确保界面计稳定放置在平坦的表面上。
•打开电源开关,待界面计初始化完成后,它将开始运行。
•根据实际需求设置或调节界面计的参数,如灵敏度、采样周期等。
•将测量传感器垂直浸入液体中,确保不受干扰和异物阻碍。
•等待界面计测量完成并显示结果,根据需要采取进一步操作。
2.4 关闭界面计•在使用结束后,确保将电源开关关闭。
•将界面计从液体中取出并用干燥的布擦拭干净。
•将界面计存放在干燥、通风的地方,避免受潮和损坏。
3. 保养规程为了保持界面计的正常运行和延长使用寿命,以下是一些保养规程需要遵守:3.1 清洁•定期检查传感器是否有污物附着,如有需要使用干净的布进行清洁。
•可以使用清洁剂清洗界面计的外壳,但不要将其浸入水中以防水患。
3.2 校准•定期校准界面计以确保测量的准确性。
•根据制造商的指导,使用校准液进行校准。
3.3 储存•当不使用界面计时,将其存放在干燥、通风的地方。
•避免长时间暴露在高温、潮湿环境下,以免损坏设备。
3.4 定期维护•参照制造商提供的维护手册进行定期维护。
【液位计】磁性液位计的维护和修理及保养液位计维护和修理保养在容器中液体介质的高处与低处叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。
液位计为物位仪表的一种。
液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等。
紧要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量。
磁性液位计维护方法:1.液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2.依据介质情况,可定期清洗主导管,清除管内沉积物杂质。
3.对液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!4.对低温型及液化气专用型产品,液位计主体接受真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。
磁性液位计的维护和修理及保养:1、液位计应当每个月清洗一次2、清洗时首先打开液位计的水位仪铁管的旋帽,当心的拿出液位计,再把设备四周的杂物清扫干净。
3、液位计要放置整齐,管道、线路要有条理;润滑良好按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标光亮,油路畅通,油质符合液位计的要求,油枪、油杯、油毡清洁;也可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后细小晃动、重复多次,直到清洗干净位止。
禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。
4、清洁液位计的内介质液位高度,忌用硬度过大的刷子或金属工具,避开损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
5、清洗完毕后将液位计渐渐的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可,在将卸下清洗后的液位计重新安装,必需再次对比照水闸同一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
6、备地日常维护保养,一般有日保养和周保养,又称日例保和周例保。
磁翻板液位计的五点环境因素与检查磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与掌控。
油水界面计安全操作及保养规程在工业生产现场中,油水界面计是一种非常重要的仪器。
它能够实现油水分离,并将水的压力读数传递到液位计上。
使用油水界面计虽然十分方便,但如果不注意安全操作和保养,就容易造成事故和仪器的损坏。
因此,本规程旨在为工业生产中使用油水界面计的工作人员提供操作和保养的指导和要求。
安全操作常规操作1.油水界面计应由经过培训和熟悉使用方法的工作人员操作。
2.操作前,应检查仪器是否有损坏或者严重磨损。
如果有,应及时更换和维修。
3.仪器存放在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射。
4.操作前,应将油水界面计从系统中分离并独立出来,避免与管道中高压、高温的油水混合。
5.在操作中,应遵循操作手册的要求,严格遵守使用说明书中的规程和禁止事项。
6.操作中,应注意安全,不得将身体随意伸入管道中,以避免任何意外事故的发生。
故障操作1.如出现故障,应立即停机,并关闭阀门。
2.在进行检修和维修时,应避免接触到危险的物品和区域。
3.检修前,应将设备拆开清洗,清除腐蚀、油脂和灰尘等污垢,以确保仪器正常工作。
4.在修理和更换设备时,必须采取必要的防护措施,如佩戴防护手套、护目镜等安全设备。
保养规程1.定期检查仪器的电气连接,并线路是否损坏、松动和有水气缺陷。
2.定期清洗仪器并进行维护。
如发现异常,应及时更换维护。
3.定期检查和更换密封垫。
每更换密封垫,应用油涂抹密封面。
4.定期检查和更换防护套,避免因橡胶老化或其他原因影响仪器的使用效果。
5.避免长期不使用,应先运行仪器,并将油水界面计在一组压力,避免磨损和硬化。
6.定期对仪器进行防腐处理,防止腐蚀和老化。
7.保养过程中应将仪器放在干燥、阴凉的地方避免阳光直射。
总结使用油水界面计是很重要的,因此我们需要掌握操作和维护规程,以便快速检查和定位故障而不会对系统造成影响。
本规程所列举的安全操作和保养规程,可以提高工作效率、维护仪器的准确性和使用期限,同时也可以保护工作人员的安全,降低维护成本。
同位素物位计检修维护规程4.1概述和测量原理4.1.1概述放射性物位计是利用放射源产生的射线,穿过被测容器及容器中的介质,射线被不同高度的物料所吸收,通过检测被吸收的而衰减的射线的强度,从而测得相应的物位,简称同位素物位计。
同位素物位计具有非接触式测量的特点,既可测量液位也能测量粒位。
具有安装简单,运行可靠、维修方便等特点,常用于其他物位仪表难以应用甚至不能应用的场所,例如:高温、高压。
真空、易燃、易爆、易结晶、高粘度、强腐蚀、无定型、极毒、轻质粉未等物质的物位;两相界面或者分层界面测量;也能用于多烟雾、强干扰等恶劣环境。
随着生产工艺的发展和自动化检测及控制水平的不断提高,同位素物位计趆来趆受到广泛重视,而且得到了广泛的应用。
注:放射性笏位计所采用的采用的放射源一般为放射性同位素-60(Co137),称为 射线物位计;放60)、铯-137(Cs射源采用镅-1铍(Be241-)中子源的,称为中子物位计。
Am9本检修规程仅以ZLWJ型中子料位计为例由于放射性仪表的特殊性,有关内容会与制造厂的操作说明书有不同之处,实际操作以各仪表的说明书为准。
4.1.2测量原理中子料位计称为径向散射式中子料位计,或称为中子氢密度计。
放射源用50mCi镅-铍(241Am-9Be)中子源,它发出快中子额通常为51.1⨯中子/秒,4π方向均布。
中子源发出的快10中子能够穿透被测装置外壁,并与装置内部的各种原子核发生相互作用,有一定几率反射到被测装置壁外,被安装在壁外的慢中子探测器处的慢中子通量Ф,在特定条件下与装置内氢原子核的密度成正比关系。
亦即,装置内氢原子核的密度越大,产生的慢中子通量也就趆多。
因而通过探测慢中子通量就能够判定装置内部含氢物料密度的大小。
4.1.3仪表组成中子料位计通常包括放射源、探测器、变送器和主机系统四大部分。
4.1.3.1放射源ZLWJ型中子料位计所用中子为50mCi镅-铍(241Am-9Be)中子源,密封在双层不锈钢源壳内,杜绝泄漏。
1 导言SiNA (德:Si lizium-N itrid-A bscheidung 英:silicon nitride deposition)系统最初只是用于研究生产工艺及操作的实验系统,现在已发展成为硅氮化物(Si3N4) PECVD生产系统,是模块化的生产线,主要用于晶片(特别是太阳能电池)硅氮化物层沉积。
该系统依照不同的工序分为几个独立的模块。
所有的工艺室都安装于独立的机架,用表面喷砂处理的不锈钢銲接制成。
其顶部是可分离的,方便维修和安装。
整条线可分为几个独立的系统,包括真空室(带阀和泵),等离子源,传输系统,工艺气体系统,加热系统,冷却系统和电源系统,整个系统由PC机控制。
2 安全2.1概要本章为总的安全指引。
在本手册各章节有特殊零部件和步骤的具体安全说明。
在实际工作中,这些安全指引一定要遵守。
在操作设备之前,一定要阅读本手册中的操作指引以及其它独立部件的说明书,并确实遵守。
除此之外,还应遵守下列规定:1、遵守与本设备操作有关的、所有当地有关安全及事故预防的规定2、虽然本设备代表最先进的技术、具有最高的可靠性,但如果使用不当或用于其它目的,用户仍然可能会面临危险。
3、所有操作及维修人员必须阅读设备的操作说明书并正确理解其内容4、所有操作及维修人员必须了解所有与设备有关的可能出现的危险,能够认识这些危险并采取相应预防措施。
5、任何未授权人员的使用以及粗心的操作都会增加潜在的危险6、设备只能在最优工况下运行,且只能用于确定的用途。
同时知道本手册中所述的安全要求,明白其危险。
7、禁止所有影响安全的未授权修改与改造8、所有故障必须立即维修,尤其是影响设备安全操作的。
9、所有的警告信号都要留心关注并采取措施10、所有可能影响操作人员及设备安全的运行模式都必须禁止11、当进行维护工作时一定要十分小心12、在安装、调试、操作和维护工作中,必须遵守说明书中的指引,特别是关机步骤。
13、在完成电气安装或电气维修工作后,必须测试所有安全防护措施。
衡阳镭目科技有限责任公司售后服务部标准培训资料铯源E型液面计维护培训资料(适用于维护人员和设备管理人员)衡阳镭目科技有限责任公司售后服务部标准培训资料一、公司简介镭目公司位于湖南省衡阳市,公司集开发、生产、销售服务于一体,专业生产钢水液面自动控制系统,拥有多项专利技术,产品更适应中国的国情。
至目前为止,我国绝大部分的大中小型钢厂都在使用我公司的液面自动控制系统及其它产品,如自动加渣、红外定尺、非正弦振动系统、大包测渣、漏钢预报系统以及功能结晶器等二十个产品。
二、铯源液面计系统简介RAM型Cs-137钢水液位控制仪是镭目公司液位控制系列化产品之一,采用以Cs-137代替Co-60的技术,使照射剂量降低22倍,寿命延长6倍,熔点提高575℃,源罐重量轻3~5倍,极大地方便了仪器的装拆和保护。
同时,仪表接受器采用新型高灵敏度晶体,使灵敏度提高40倍,与国外Cs-137的同类产品比较,铯源活度减小33倍,即使用的铯源更小。
二次仪表采用智能化和集成化技术,通过键盘人机对话设置参数,大屏幕彩屏液晶实时跟踪现场情况,具有高度的可靠性、精确度,可储存四组不同的断面数据,使用更加方便。
本产品可连续测量结晶器的钢水液面,并能在线切换不同钢坯断面参数,输出随液面高度线性变化的电压或电流模拟量,送给液位调节系统,从而实现自动控制拉坯或浇钢速度,并且使钢水液面稳定地保持在预定的高度上,因此可提高连铸机作业率,保持钢锭质量,并且减轻浇铸工人的劳动强度,同时大大减轻了维护人员的工作强度。
RAM系列钢水液位控制仪为多功能自动仪表,也可用于化工、医药、建材、能源等部门作为料位或液位的检测和控制仪表,在测量过程中传感器的安衡阳镭目科技有限责任公司售后服务部标准培训资料装不与物料接触,因此特别适用于高温、高压、腐蚀、毒性等物料料位的测量和控制。
三、工作原理本系统主要由二次仪表、接受器和Cs-137源盒组成,二次仪表一般安置在主控室镭目机柜内,源盒和接受器安装在结晶器水箱左右两侧,二次仪表通过高温电缆与接受器相连。
铯源E型液面计维护培训资料(适用于维护人员和设备管理人员)一、公司简介镭目公司位于湖南省衡阳市,公司集开发、生产、销售服务于一体,专业生产钢水液面自动控制系统,拥有多项专利技术,产品更适应中国的国情。
至目前为止,我国绝大部分的大中小型钢厂都在使用我公司的液面自动控制系统及其它产品,如自动加渣、红外定尺、非正弦振动系统、大包测渣、漏钢预报系统以及功能结晶器等二十个产品。
二、铯源液面计系统简介RAM型Cs-137钢水液位控制仪是镭目公司液位控制系列化产品之一,采用以Cs-137代替Co-60的技术,使照射剂量降低22倍,寿命延长6倍,熔点提高575℃,源罐重量轻3~5倍,极大地方便了仪器的装拆和保护。
同时,仪表接受器采用新型高灵敏度晶体,使灵敏度提高40倍,与国外Cs-137的同类产品比较,铯源活度减小33倍,即使用的铯源更小。
二次仪表采用智能化和集成化技术,通过键盘人机对话设置参数,大屏幕彩屏液晶实时跟踪现场情况,具有高度的可靠性、精确度,可储存四组不同的断面数据,使用更加方便。
本产品可连续测量结晶器的钢水液面,并能在线切换不同钢坯断面参数,输出随液面高度线性变化的电压或电流模拟量,送给液位调节系统,从而实现自动控制拉坯或浇钢速度,并且使钢水液面稳定地保持在预定的高度上,因此可提高连铸机作业率,保持钢锭质量,并且减轻浇铸工人的劳动强度,同时大大减轻了维护人员的工作强度。
RAM系列钢水液位控制仪为多功能自动仪表,也可用于化工、医药、建材、能源等部门作为料位或液位的检测和控制仪表,在测量过程中传感器的安装不与物料接触,因此特别适用于高温、高压、腐蚀、毒性等物料料位的测量和控制。
三、工作原理本系统主要由二次仪表、接受器和Cs-137源盒组成,二次仪表一般安置在主控室镭目机柜内,源盒和接受器安装在结晶器水箱左右两侧,二次仪表通过高温电缆与接受器相连。
其工作原理如下:该检测方法是一种放射测量方法。
该测量方法利用放射射线穿透物质被吸收的物理原理,产生的检测结果由比例I/IO关系得出,该比例关系是被待测物料衰减了的辐射强度I与未衰减的辐射强度IO之比。
基本的测量结构可由右图所示。
辐射强度计算方法根据以下数学方程式:I=IO*e -μρd(μ为物质的总衰减系数)该方程式表明在一定的放射源强度和相应的质量衰减系数条件下,检测结果仅仅依赖于产品密度ρ和检测路径d。
既然检测路径d是不变的,物质密度可能随着某种检测路径变化,但由于是指数函数的原因它不会有很大影响。
测方法不会受被检测产品化学和物理特性影响。
基于以上所述原因,辐射检测原理保证了检测的高可靠性。
Cs-137源发射的 射线通过水套和铜管射到接受器上,产生电脉冲。
电脉冲通过屏蔽电缆输入到二次仪表,经放大、分析之后送主机,形成脉冲计数N,N值随结晶器内实际的液面高度成比例变化。
因此,可通过N值,计算出液面高度H及与H成线性的电压或电流模拟量,送到二次仪表后面板,用于控制塞棒位置或拉矫机的拉速,保持结晶器中的钢水液位稳定。
四、二次仪表二次仪表安装在主控室内RAMON机柜内,由微机板、采样板、交流逆变器、液晶电源板、开关电源、液晶显示器、键盘以及机箱等组成。
二次仪表通过一根14芯带屏蔽的电缆与操作箱相连,通过一根同轴电缆与接受器相连,通过一根六芯带屏蔽电缆与电气控制室相连,具体电气连接方法可参看电气配置图。
二次仪表的主要功能是对接受器的检测信号进行分析处理,送出液位检测信号到操作箱光柱仪;对拉速信号进行采样然后输出拉速自动控制信号到电气控制室,再对拉矫机进行控制。
二次仪表的调试方法如下:在接受器和放射源安装好后,打开仪表电源,调节接受器稳峰电压“V6”,步骤如下:输入口令:9999,并确认;屏幕右侧显示与调V6相关的参数,屏幕最下一行左下角显示如下:1:自动调V6;2:清零;4:减一;5:增一;此时,可通过按下相应的数字键,选择相应的功能:1.1按下数字键“1”:自动调V6:即由程序自动调节V6;说明如下:如果V0>=7.0伏,则提示“接受器或连线故障,请检查。
”,并退出调V6状态,此时可按“VAL”键清除故障提示;如果“V6”在0.5至1.0伏的范围内,则提示“V6在调节范围内,不能自动调整。
”,并退出调V6状态,此时可按“VAL”键清除提示;如果同时满足以下条件,则退出调V6状态,不会自动调节:3.0 < V0 < 70.5 < V6 < 1N > Wn1.2按下数字键“2”:清零:指将自动调V6的电位器清零。
当自动调V6调节不下时,可先行清零,再按下数字键“1”进行自动调节。
稳峰电压调好后自动退出调V6状态(稳峰电压“V6”正常状态为0.5~1V之间);1.3手动微调V6的方法,按下数字键“4”:减一:每按一次数字电位器向右调节一步,V6电压增加,数字电位器最高位置为31;按“VAL”键退出调V6状态;手动调V6的方法,按下数字键“5”:增一:每按一次数字电位器向左调节一步,V6电压减少,数字电位器最低位置为-32;按“VAL”键退出调V6状态(调节稳峰电压时必须先使用自动调节功能,手动功能只适用微调。
);二次仪表内部参数的含义及其设置方法:T:水口保护参数。
控制液面在H0上下fv的范围内周期性渐变,原变化周期的参数Hv已取消,当T=0.1时,变化周期为18分钟;当T=0.2时,变化周期为36分钟。
N0:液面百分比高度H= 0时的脉冲计数nN1:液面百分比高度H=10时的脉冲计数nN2:液面百分比高度H=20时的脉冲计数nN3:液面百分比高度H=30时的脉冲计数nN4:液面百分比高度H=40时的脉冲计数nN5:液面百分比高度H=50时的脉冲计数nN6:液面百分比高度H=60时的脉冲计数nN7:液面百分比高度H=70时的脉冲计数nN8:液面百分比高度H=80时的脉冲计数nN9:液面百分比高度H=90时的脉冲计数nN10:液面百分比高度H=100时的脉冲计数nN11:液面百分比高度H=110时的脉冲计数nN12:液面百分比高度H=120时的脉冲计数nN13:液面百分比高度H=130时的脉冲计数nN14:液面百分比高度H=140时的脉冲计数nN15:液面百分比高度H=150时的脉冲计数nN16:液面百分比高度H=160时的脉冲计数nN17:液面百分比高度H=170时的脉冲计数nN18:液面百分比高度H=180时的脉冲计数nH0:指明控制液面稳定在此高度(设定液面高度)e: 03液面在H0 e范围内,自动给定电压与H0时的自动给定电压一样,通常为0K:比例系数根据手动给定电压而定,拉速控制信号为0~10V时,K=1.2~1.8Vs/100;拉速控制信号为4~20mA时,K=0.4*(1.2~1.8Vs/100)。
Vs 为正常手动操作时的平均给定电压。
Ki:积分时间常数0.0001~0.0006Kj:比例系数,在液面高于报警上限HH时或液面低于报警下限HL时,Kj代替K,Kj=1.5Vs/(100-Ho)加大比例系数。
AV:取0时,自动时自动给定的电压与实际液位h成比例,不随手动电压改变;取1时,自动时自动给定电压随手动给定电。
Hc:测程下限(控制液位零点)距结晶器铜管上口的距离。
VL:当液面低于HL时的最小给定电压VL=1VH:输出的最大电压限值HH:当H超过此值时,产生高度上限报警信息HL:当H低于此值时,产生高度下限报警信息IH:积分上限IH=95,在特殊情况下,IH可取120。
如液面突然上升,在较高的液面也能稳定一段时间后突然下降。
IL:积分下限IL=5Kc:手动电位器控制参数,当Kc=0时在自动状态,调节手动电位器自动给定电压不会随之变化;当Kc=1时,自动状态也随手动电位器而变化NH:当N超过此值时,产生仪表不正常报警信息NL:当N低于此值时,产生仪表不正常报警信息fv:H0的变化幅度,(水口保护:控制液面在H0上下fv的范围内周期性渐变,当T=0.1时,变化周期为18分钟;当T=0.2时,变化周期为36分钟。
)Ks: 手动采样电压的比例系数,Ks=Vs-bs/Vs。
如果在现场调试时,发现每次投入自动的瞬间,液面突然往下降,然而再上升,那么你应适当减小Ks 的值。
如果每次投入自动的瞬间,液面突然上升,然而再下降,那么你就适当增大Ks的值。
bs: 系统采集手动拉速电压的截距。
Wn :稳峰电压自动调整的N值下限,N〉Wn时,不进行V6电压自动调节。
Hi:经验参数,取值为525。
P:经验参数,取值为1030或5060。
与Hi 相近似。
进入二次仪表设置、修改参数的方法:按MOD键,输入参数修改口令“”。
b) 按SET键,进入参数修改状态,并可用SET键向后(或MOD键向前)选择查看、修改参数。
c) 按对应数字键,输入新的参数值。
按VAL键确认。
举例如下:目的:仪表内H0原来的设定值H0为70,我现在欲将H0修改为75;方法步骤:按“MOD”键→输入“”→按“SET”键→观察参数变化,直到出现“H0”为止→输入新参数值“75”→按“VAL”进行确认→修改完成。
刻度方法:为了让系统能够更好地反映结晶器内真实的液位情况,二次仪表内N0—N10参数的设定必须进行刻度。
刻度方法如下:条件:接受器、放射源安装完成;结晶器内通冷却水;铜管内无杂物;模拟钢坯与浇钢断面一致;刻度需用模拟钢坯。
钢坯截面积尺寸与铜管口尺寸相当,长度为200mm (如附图2)。
在结晶器内有水的情况下,将钢坯吊入结晶器内,使其上表面降至测程下界(离铜管口220mm)记下此时计数N,作为n0的设定值;将钢坯上提10mm记下此时的计数作为n1的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n2的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n3的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n4的设定值;再将钢坯上提10mm,记下此时的计数作为n5的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n6的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n7的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n8的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n9的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n10的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n11的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n12的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n13的设定值;再将钢坯上提10mm,记下此时的计数作为n14的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n15的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n16的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n17的设定值;将钢坯再上提10mm,记下此时的计数作为n18的设定值;用功能键MOD、SEL和VAL给系统输入n0、n1、n2、n3、n4、n5、n6、n7、n8、n9、n10、n11、n12、n13、n14、n15、n16、n17和n18的设定值,将钢坯吊出,刻度完毕。