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HK-208型磷酸根分析仪使用说明书1.0

HK-208型磷酸根分析仪使用说明书1.0
HK-208型磷酸根分析仪使用说明书1.0

HK-208磷酸根分析仪使用说明书

仪表版本:V3.0北京华科仪科技股份有限公司

目 录

一概述 (2)

1.1仪器简介 (2)

1.2显示及操作面板 (3)

1.3工作原理 (3)

二技术指标 (5)

三试剂的制备 (6)

3.1显色试剂的制备 (6)

3.2标准储备溶液 (6)

四编程 (7)

4.1开机 (7)

4.2程序单元 (7)

4.2.1 主菜单 (7)

4.2.2 基线校准菜单 (8)

4.2.3 曲线校准菜单 (9)

4.2.4 仪表设置菜单 (9)

4.2.5 历史数据菜单 (10)

4.2.6 历史事件菜单 (11)

4.2.7 校准记录菜单 (11)

五仪器的使用 (13)

5.1使用条件 (13)

5.2仪器安装方法 (13)

5.3仪器的校准 (13)

5.3.1基线校准的方法 (13)

5.3.2曲线校准的方法 (14)

5.4水样的测定方法 (20)

5.4.1待测水样的要求 (20)

5.4.2待测水样的显色 (20)

5.4.3水样的测量 (20)

5.5注意事项 (21)

六仪表的成套性 (22)

附录一:仪表使用注意事项 (23)

附录二:曲线校准结果的合理性判定 (24)

附录三:仪表配件 (25)

用户支持 (26)

一 概述

1.1 仪器简介

仪器外型为一个密封的塑料壳体,坚固防水;显示屏为大屏幕的点阵蓝色液晶,中文菜单(可选择为English 菜单),易于理解,操作方便;测量数据为直读式,并可根据需要保存并打印测量值或

连接至上位机。

图1.1 仪器俯视图

图1.2 仪器后视图

按键 简要操作说明

显示屏 RS232接口 电源接口

注水罐

指示灯

排污接口

电源开关

1.2显示及操作面板

仪器正常测量界面如下图所示:

此界面是仪器的正常测量界面,它的每个参数的含义如下:

z上面一行显示当前的日期和时间。

z中间一行是仪器测量的磷酸根的含量。

z下面一行左下角,显示“测量电压”和“测量温度”,按“、”键切换显示。

z下面一行右下角,如果显示的是“测量电压”,则电压稳定时,显示“稳定”字样。如果没有启用自动判稳功能,则不能够显示“稳定”。如果显示的是“测量温度”,在温控设置选择“启用”时,则显示 ;温控设置选择“禁止”时,不显示。

排污时,显示“排污…”。

仪器操作面板共有七个按键,各按键功能如下:

“ENTER”:确认键。

1、进入程序菜单后,当选定所需的菜单或功能项,按此键可进入该菜单或功能项。

2、参数修改后,按此键可对所修改数值进行存储,并返回到进入此参数之前的位置。

3、测量界面下,按此键存储数据,并排污。连接打印机时,按此键存储数据并即时打印数据。“Esc”:返回键。

1、测量界面下,按此键进入主菜单界面。

2、进入程序菜单后,按此键返回上一菜单,对所修改数值不进行存储。

“、、、”:方向键,“向下、向上、向左、向右”。

1、测量界面下按“、”键调整仪表液晶对比度(键为减淡、键为加深);

2、在各程序菜单界面,垂直或水平循环移动光标,选择所需的菜单或项目;

3、选定某一参数或数据后,用“、”键可改变参数或数值的大小;

4、当显示历史数据查询时,按“、”键可以显示相邻页。

: 排污键。按此键,可排除比色皿中的溶液。

1.3 工作原理

引用标准DL/T 502.13 《火力发电厂水汽分析方法 第13部分:磷酸盐的测定(分光光度法)》。在酸性介质水样中的磷酸盐与钒钼酸生成黄色的磷钒钼酸配合物,然后用磷酸根分析仪测定其磷酸盐含量。

仪表利用光电比色原理进行测量。根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的程度(消光E)与溶液中有色物质的浓度

式中:I 0—入射光强度

I —透过光强度 C—有色物质浓度 L—有色溶液厚度

K—常数(与溶液性质和入射光波长有关)

L C K E L C K I I ??=??=或0

lg

二 技术指标

测量范围:(0~20)mg/L ,(0~50)mg/L (任选)

显 示:中文/English,点阵液晶

仪器示值误差:±2%FS

最小分辨力: 0.01mg/L

重 复 性:1%

稳 定 性:±1%FS/4h

环境温度:(5~45)℃

温控温度:温控设置选择“启用”时,光度计温度不低于24℃ 环境湿度:≤90%RH(无冷凝)

外形尺寸:392mm×260mm×100mm(长×宽×高)

电 源:AC(85~265)V,频率(45~65)Hz

功 率:40W

重 量:5kg

三 试剂的制备

注 意

所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。在使用之前,必须用洗涤剂和水彻底清洗,然后用最高品质的去离子水冲洗几遍。

所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上,并且是新鲜有效的。用于配制溶液的I 级试剂水必须是纯度很高的,最好是高性能混床离子交换装置产生的去离子水(25℃时,电导率小于0.2μs/cm)。

警告!

使用浓硫酸时必须小心,特别是在稀释浓硫酸时,应将浓硫酸往水中倒!

3.1 显色试剂的制备

钒钼酸铵溶液:

1称取50g钼酸铵和2.5g偏钒酸铵溶于400mL除盐水中。

2量取195mL浓硫酸(比重1.84),在不断搅拌下徐徐加入到250mL除盐水中,并冷却至室温。

3将溶液②倒入溶液①中,用除盐水稀释至1L。

3.2 标准储备溶液

标准溶液(1mg/mL)

称取在105℃干燥过的磷酸二氢钾1.433g,溶于少量除盐水中,并稀释至1L。

四 编 程

4.1 开机

接通仪表电源,打开电源开关,仪表首先进行自检。自检完成后,进入仪表信息界面,显示仪表型号、量程、软件版本和北京华科仪科技股份有限公司等信息。此画面持续3s,便自动进入测量界面。

仪表开机后,开始自检……

自检完成后,进入仪表信息界面……

3s后,进入正常测量界面……

4.2 程序单元

4.2.1 主菜单

和‘校准记录’。

按“、”键可以在六个子菜单之间滚动选择,光标移动到哪一项,则该项以反白方式显示,同时,该项右面的文字为该菜单功能的简单说明。按“Enter”键进入相应的菜单,按“Esc”键返回到测量界面。

各子菜单的简单说明对照如下:

基线校准—用除盐水校准仪表基线

曲线校准—用标准显色液校准测量曲线

仪表设置—设置仪表参数

历史数据—查询历史数据

历史事件—查询运行记录

校准记录—查询校准记录

4.2.2 基线校准菜单

基线校准:倒入除盐水,按

遍,完成后再倒入

基线校准菜单,如下:

此菜单表示仪器正在进行基线电压校准,此时按“Esc”键无效。如果自动判稳功能没有启用,则不会自动提示“稳定”。

基线校准的主要作用是校正仪器的电气漂移、光学漂移和温度漂移,以保证测量数据的准确性。仪表根据‘曲线校准’时所测量的除盐水的吸光度与本次基线校准测量的除盐水的吸光度的差值来平移坐标系,保证测量的有效性和准确度。

其中,中间的数字表示仪器测量的除盐水的电压值。如果自动判稳功能没有启用,需要人为观察它是否稳定(±3mV)。如果不稳定,则需要多冲洗几次比色池。建议用除盐水冲洗三次比色池。

污结束后自动返回主菜单。

4.2.3 曲线校准菜单

在主菜单里,将光标移动到‘曲线校准’位置,如下:

用“、”键移动光标,用“、”键修改数值。输入密码后,按“Enter”键进入空白校准提示界面,如下:

根据提示,逐步进行曲线校准即可。具体的曲线校准过程,见第5.3.2部分:《曲线校准的方法》。

提 示:

在测量过程中,由于仪器只能够测量到不同溶液的不同吸光度而产生的不同的电压值,仪器为了能够正常工作,需要首先用标准溶液在仪器内部建立一个测量电压与磷酸根浓度之间关系的坐标系,这样,才能够根据测量电压值,计算出相应的溶液浓度值,曲线校准就是一个建立坐标系的过程。

4.2.4 仪表设置菜单

用“、置界面,如下:

空白校准:倒入除盐水,按遍,完成后再倒入

用“、”键选择需要设置的选项,按“Enter”键确认。然后用“、”键移动光标,用“、”键修改数值。设置完成,按“Enter”键确认。

z日期设置:在光标提示处,输入正确的日期。

z时间设置:在光标提示处,输入正确的时间。

z零点修正:范围是(-1.00~+1.00)mg/L。当仪器的测量值与实测值有少量的偏差时,进行修正,修正量将加在测量值上,如:测量值是7.00mg/L,实际值是6.50mg/L,则设置零点修正量为–0.50mg/L。返回测量画面,数值会被修正为6.50mg/L。

注意:此功能在使用中应非常慎重,调整不当,会使数据有很大的偏差!

z密码更改:输入新的密码。

z液晶灰度:可调节液晶的灰度,范围(0%~100%)。

z语言选择:可选择为中文或English。

z自动判稳:选择“启用”时,仪器自动判断测量电压是否稳定,并提示“判稳”;选择“禁止”

时不判断、不提示。

z按键提示音:选择“启用”时,在按动按键有效时,会发出蜂鸣声;选择“禁止”时,无蜂鸣声。

z温控设置:选择“启用”后,仪器将会检测光度计表面温度,如果低于25℃,则加热光度计至25℃,并保持;如果高于25℃,则不加热。选择“禁止”时,都不加热。

z恢复上次校准:仪器会存储两组校准曲线,默认使用本次校准曲线,此时选项为“否”。选择“是”,则恢复使用上次的校准曲线。

z恢复出厂设置:确认恢复出厂设置后,“仪表设置”里的所有选项和存储的曲线都恢复到出厂默认状态(日期和时间保持不变),所有历史数据和历史事件都清除。

4.2.5 历史数据菜单

然后用“、

”键移动光标,用“、”键修改数值。日期输入完成后,按“Enter”键开始查询,按“Esc”键返回主菜单。

查询结果显示如下图,前面显示的是日期和时间,后面是保存的数据。最多可存储1000条记录。

当存储数据超过一页时,按“、”键翻页。

如果没有历史数据,则仪器显示如下:

4.2.6 历史事件菜单

在主菜单里,将光标移动到‘历史事件’位置,如下:

在此状态下,按“Enter”键,进入‘历史事件’界面,如下图。左面显示的时日期和时间,右面显示的是当时的操作。可以记录的操作包括开机、关机、所有仪表设置菜单内子菜单的修改、基线校准和曲线校准等。最多可存储1000条记录。当存储数据超过一页时,按“、”键翻页。按“Esc”键返回上一级菜单。

4.2.7 校准记录菜单

在主菜单里,将光标移动到‘校准记录’位置,如下:

校准记录可以记录两组校准曲线。当首次进入校准记录界面时,显示正在使用的曲线,左下角以反白型式显示该曲线的校准时间。按“、”键可以查看上次的校准记录。按Esc键返回主菜单。

五 仪器的使用

5.1 使用条件

必须满足下列所有条件,仪器才能够正常使用:

① 环境温度:(5~40)℃

② 环境湿度:≤90%RH(无冷凝)

③ 被测水样温度:(15~40)℃

④ 不受振动,无腐蚀性气体

5.2 仪器安装方法

z将排污管接在仪器前面右下侧的排污接口上。

z连上电源插座,接通电源。

5.3 仪器的校准

5.3.1基线校准的方法

仪器经过曲线校准后,即可投入使用。用户在实际使用仪器的过程中,温度漂移、光学漂移、电气漂移会对仪器的测量值产生微小的影响,做基线校准,可以消除这一影响。

建议:在每次测量前都做一次基线校准,以提高测量结果的精度。

步骤:

z

z

基线校准:倒入除盐水,按

遍,完成后再倒入

根据提示,倒入除盐水,按键清洗2~3遍,排污时右下角提示“排污…”。完成后,再倒入除盐水,按“Enter”键:

z此菜单表示仪器正在进行基线电压校准。当提示“稳定”后,按“Enter”键存储基线电压值,并排污。

z

污结束后自动返回主菜单。

5.3.2曲线校准的方法

在初次使用

或更换化学试剂或长时间停用后,必须进行一次仪器的曲线校准。 曲线校准前的准备工作:

1、 准备除盐水(空白水)至少2L。

2、 制备零点显色液至少100mL(即除盐水的显色液)。

3、 配置准备使用的标准溶液(每种至少100mL):

4、 将制备好的标准溶液显色。

仪表量程(0~50)mg/L 没有举例说明只需将量程(0~20)mg/L 中的标准液的浓度值换成用户需要选定浓度值进行标定,下面是仪表量程(0~20)mg/L 整个曲线校准全过程 (包含用高纯水冲洗的过程):

5.3.2.1 空白校准

按“Esc”键…

依据提示,倒入除盐水,按键排污,如此反复清洗2~3遍。排污时右下角提示“排污…”。

键…

空白校准:倒入除盐水,按遍,完成后再倒入

空白校准:倒入除盐水,按

遍,完成后再倒入

等待电压“稳定”。

按键清洗

点显色液,按

5.3.2.2零点校准

依据提示,倒入零点显色液,按键排污,如此反复清洗2~3遍。排污时右下角提示“排污…”。按键…

按键清洗

点显色液,按

等待电压“稳定”。

5.3.2.3标准液一校准

在输入浓度界面,按“Esc”键退出,提示是否结束校准。按“Enter”键继续校准,进入标准液一校准提示界面。

再倒入显色液,

依据提示,倒入显色液,按键排污,如此反复清洗1~2遍。排污时右下角提示“排污…”。

按键…

再倒入显色液,

等待电压“稳定”。

5.3.2.4标准液二校准

在输入浓度界面,按“Esc”键退出,提示是否结束校准。按“Enter”键继续校准,进入标准液二校准提示界面。

再倒入显色液,

依据提示,倒入显色液,按键排污,如此反复清洗1~2遍。排污时右下角提示“排污…”。

按键…

再倒入显色液,

等待电压“稳定”。

5.3.2.5标准液三校准

在输入浓度界面,按“Esc”键退出,提示是否结束校准。按“Enter”键继续校准,进入标准液三校准提示界面。

再倒入显色液,

依据提示,倒入显色液,按键排污,如此反复清洗1~2遍。排污时右下角提示“排污…”。

按键…

再倒入显色液,

等待电压“稳定”。

5.3.2.6标准液四校准

在输入浓度界面,按“Esc”键退出,提示是否结束校准。按“Enter”键继续校准,进入标准液四校准提示界面。

再倒入显色液,

依据提示,倒入显色液,按键排污,如此反复清洗1~2遍。排污时右下角提示“排污…”。

按键…

再倒入显色液,

磷酸根的测定

磷酸根的测定 8.1概要 在0.6M 42SO H 的酸度下,磷酸盐与钼酸盐和偏钒酸盐形成的磷钒钼酸,其反应为:→+++4234402442232)(222SO H VO NH O M NH SO H O H n SO NH O nH O M O V O P 24242305252)26()(2322-++??? 磷钒钼酸可在420nm 的波长下测定。 本法适用于炉水磷酸盐的测定,相对误差为%2±。 8.2仪器、试剂 8.2.1钼钒酸显色液: 8.2.1.1 称取50g 钼酸铵和2.5g 偏钒酸铵,溶于400ml 除盐水中。 8.2.1.2 取195ml 浓硫酸,在不断搅拌下渐渐加入到250ml 除盐水中,并冷却至室温。将 8.2.1.2液倒入8.2.1.1溶液中,用除盐水稀释至1L 。 8.2.2 ND —2109型数显式磷酸根分析仪 8.2.2.1 仪器测定原理: 仪器根据光电比色原理进行测量,其理论依据是朗伯—比尔定律:当一束平行单色光,通过有色溶液时,一部分光被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的强度与溶液中有色物质的浓度成正比。 8.2.2.2主要技术参数: (1)测量范围为0—20mg/L (2)基本误差:±2.5% (全量程) (3)重复性:变异系数R SD <0.5% (4)稳定性:每小时飘移≤±0.5% (5)热平衡时间:≤70分钟 8.3测定方法 8.3.1上下标调整:

接通电源,仪器在约70分钟达到热平衡后(1)打开杯盖,操作杆处于“排液”位置,倒入17ml除盐水(2)将操作杆放到“样品送入”位置,待溢流口有液体溢流后,重复(1)操作,按仪器的上下标数调整上下标,下标调整——将光闸拉出,用调零点调整旋钮调到仪器下标值,上标的调整——将光闸推入,用终点电位器调节上标,反复多次调整。 8.3.2 取水样100ml注入锥形瓶中,加入2.5ml钼钒酸显色液,摇匀放置2min,将已显色的样品分三次送入比色池,第1、2次为冲洗系统用,第3次读数为仪器的分析值。 为了提高分析速度及减少系统对样品干扰,当一个样品分析完毕后,快速排液:样品分析完后,将操作杆置于“全排空”位置,液体快速排出,并能听到抽气声此系统为正常。 8.4 仪器的校准 8.4.1 试剂的配制 (1)磷酸盐贮备溶液(1ml含1mgPO43-): 称取105℃干燥过的磷酸二氢钾1.433g溶于少量的除盐水中并稀释至1L。 (2)磷酸盐工作液(1ml含0.1mgPO43-):取上述标准溶液用除盐水准确稀释至20mgPO43- (3)用20mgPO43-的标准液,同一瓶除盐水稀释成2.5、5、10、20mg/LPO43-的标准液,每种样配制100ml。 (4)将配好的一组磷酸盐标准液,分别注入相应编号的锥形瓶中,各加入2.5ml钼钒酸显色液摇匀放置2min即为发好色的标准溶液。 8.4.2 仪器的校准 (1)仪器刻度的校准:仪器通电70分钟热平衡后,通入已发好色零点水,即已发好色的除盐水,并调整零点电位器使仪器指示为零,在通入20mg/LPO43-已发色的终点标准水,并调整终点电位器使仪器指示值为20mg/LPO43-。反复校准零终点后,通入PO43-含量从小到大的发色的标准液,并得到合格的基本误差值。 (2)仪器上下标准的确定:当仪器刻度调整合格后,再通入最小不少于5次的除盐水,此时的仪器指示值为仪器的下标。然后将光闸推入,此时仪器的指示值为仪器的上标。 8.4.3 仪器的维护和保养 8.4.3.1 维护 (1)作为实验室仪器时,每次分析后用无硅水冲洗3~5次,使用完后将操作杆置于“全排空”位置,每三个月用5% 氨水清洗一次。

频谱分析仪使用指南

Spectrum Analyzer Basics 频谱分析仪是通用的多功能测量仪器。例如:频谱分析仪可以对普通发射机进行多项测量,如频率、功率、失真、增益和噪声特性。 功能范围(Functional Areas ) 频谱分析仪的前面板控制分成几组,包含下列功能:频率扫描宽度和幅度(FREQUENCY,SPAN&LITUDE)键以及与此有关的软件菜单可设置频谱仪的三个基本功能。 仪器状态(INSTRUMENT STATE ):功能通常影响整个频谱仪的状态,而不仅是一个功能。 标记(MARKER)功能:根据频谱仪的显示迹线读出频率和幅度 提供信号分析的能力。 控制(CONTRIL)功能:允许调节频谱分析的带宽,扫描时间和 显示。 数字(DATA)键:允许变更激活功能的数值。 窗口(WINDOWS)键:打开窗口显示模式,允许窗口转换,控 制区域扫宽和区域位置。 基本功能(Fundamental Function) 频谱分析仪上有三种基本功能。通过设置中心频率,频率扫宽或者起始和终止频率,操作者可控制信号在频幕上的水平位置。信号的垂直位置由参考电平控制。一旦按下某个键,其

功能就变成了激活功能。与这些功能有关的量值可通过数据输入控制进行改变。 Sets the Center Frequency Adjusts the Span Peaks Signal Amplitude to 频率键(FREQUENCY) 按下频率( FREQUENCY)键,在频幕左侧显示CENTER 表示中心频率功能有效。中心频率(CENTERFREQ)软键标记发亮表示中心频率功能有效。激活功能框为荧屏上的长方形空间,其内部显示中心频率信息。出现在功能框中的数值可通过旋钮,步进键或数字/单位键改变。 频率扫宽键(SPAN) 按下频率扫宽 (SPAN)键, (SPAN)显示在活动功能框中,(SPAN)软键标记发亮,表明频率扫宽功能有效。频率扫宽的大小可通过旋钮,步进键或数字键/单位键改变。 幅度键(AMPLITUDE)按下 按下幅度键(AMPLITUDE)参考电平(REFLEVEL)0dbm显示在 激活功能框中,( REFLEVEL)软键标记发亮,表明参考电平功

气体分析仪使用说明书

HZX-FX-Y020 气体分析仪使用说明书 汇众翔环保科技河北有限公司

目录 一、用户需知 (1) 二、简介及应用领域 (1) 简介 (1) 基本形式 (1) 仪器特点: (1) 仪器结构 (2) 仪器内部气路图 (2) 仪器面板按键 (3) 仪器后面板图 (3) 仪器外形尺寸 (4) 仪器信号输出插头接点说明 (4) 应用领域 (5) 三、工作原理 (6) 红外测量原理 (6) 氧测量原理 (6) 主要技术参数 (7) 技术参数 (7) 氧气测量技术参数 (7) 仪表参数 (8) 四、仪器的安装 (8) 开箱检查 (8) 仪器的安装 (8) 五、仪器启动 (8) 启动运行步骤 (8) 操作面板及说明 (9) 显示画面的概要 (9) 基本操作 (10) 六、设定及校正 (10) 量程切换 (10) 量程切换方法的设定 (10) 手动量程的切换 (11) 校正设定 (11) 报警设定 (11) 报警值的设定 (11) 滞后的设定 (12) 自动校正的设定 (12) 自动校正 (12) 自动校正的强制执行及中止 (12) 简易零点校正的设定 (13) 简易零点校正 (13) 简易零点校正的强制执行及中止 (13)

参数的设定 (13) 设定项目的说明: (13) 设定范围 (14) 保持动作 (14) 设定值的意义 (14) 设定项目的说明 (15) 响应速度 (15) 平均时间设定 (15) 平均值复位 (15) 显示灯熄灭 (15) 对比度 (16) 维护模式 (16) 维护模式 (16) 校正 (19) 零点校正 (19) 量程校正 (19) 七、维护 (20) 日常检查 (20) 日常检查维护要领 (21) 关于长期维护品 (21) 试样气室的清洁 (22) 分析部的保险丝更换方法 (23) 八.故障信息 (23) 发生故障时的处理方法 (24) 发生故障时的画面显示及操作 (25) 故障记录文件 (26)

元素分析仪使用问题

元素分析使用问题整理 1、元素分析的型号 德国 Elementar Vario Micro Cube 2、哪些物质会对仪器有损坏 强酸,强碱卤素元素都对仪器有损害,金属元素会对仪器寿命有影响 氟,磷酸盐或含重金属的样品可能会对分析结果或仪器零件的寿命产生影响。 含磷的化合物测定会影响仪器的使用寿命。含磷的化合物高温燃烧+O2?生成五氧 化二磷。五氧化二磷和样品燃烧后水分生成酸性的化合物。 3、能测定含金属元素的物质吗 元素分析仪CHNS能够测定金属络合物,但有些金属微粒会随载气流动后进入吸附柱,从而影响吸附柱的使用寿命。请取下还原铜管上的塞子,往塞子内填充银丝,用此方法阻挡金属微粒。注意:填充的银丝不能塞的太紧,以免形成气阻。 其二:O的模式不能测定含金属的样品。含金属的样品会使催化剂失效。还原管内的银丝是吸收卤素的,这是说的在还原管堵头内添加银丝,如果不小心测了一个含金属的样品,则最好只能更换C粉后对以后样品的测定才有比较满意的结果。测氧不容易,有好多对样品的限制,如果平行性不好,唯一的办法是更换C粉(催化剂)4、能测定含有碱金属的物质吗

含大量碱金属(Al,Ka?Li)的样品(土壤,沉淀物)需要添加至少样品重量三倍的粉末状的氧化钨。 防止土壤中的碱不和石英玻璃反应而损坏试管。关键是防止生成难燃烧的碱性硫酸盐,影响土壤样品氧化分解 5、能测定含F的物质吗 含氟样品是添加氧化镁,共享文件内有介绍 测定完含氟样品之后需更换坩埚。不要连续使用坩埚去测定其他普通样品。 另外也可以在测定标准样品时加入等量的氧化镁,这样标样也加入氧化镁的空白。随后通过校正因子去校正被测样品,这样也消除了空白影响。由于氧化镁的空白值比较稳定,通过减空白也能去除空白对被测样品的影响。 6、能测定含Si的物质吗 O模式不能测定含硅的物质,首先无机硅中的SiO2分解温度时1600度,因此这里面的氧是测不出来的,有机硅虽然可以分解,但是里面的硅可能和氧结合生成一氧化硅,结果偏低,另外,燃烧生成的硅的颗粒会使催化剂失效。 CHNS模式没有影响,注意,还原管口上的银丝填充,假如银丝已经收缩变小了,请重新填充一下,避免硅的微漏吹到SO2柱。 有机硅的氧不只是影响仪器而且测不准的 7、CHNS模式测定土壤

TP307磷酸根分析仪说明书

一 概 述 TP307型磷酸根分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,主要用于水中磷酸盐含量的分析、检测,仪器外壳为不锈钢,坚固防水。 显示屏采用高分辨率的彩色480×272点阵液晶显示模块。所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作等特点;测量数据为直读式,并可根据需要保存测量值。 1.1仪器的外型 仪器的外型如下图1-1。TP307 型磷酸根分析仪由主机、电源线、排污管、进样杯(含支架)组成。 图1-1 1.2适用标准 引用国标GB/T6913.4-93《锅炉用水和冷却水分析方法》磷酸盐 磷酸根 分析仪 进样杯 磷标液 进样杯

的测定。 1.3主要功能及特点 (1)仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长。 (2)独特的空白校准功能,只需纯水即可完成空白校准,大大简化了校准过程。 (3)彩色480×272点阵液晶显示模块。 (4)简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作。 (5)在测量界面下按存储键,仪器自动存储测量界面下的磷酸根浓度值和时间,可存储256条数据。 (6)显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。 注意:进行仪器操作之前,必须详细阅读本产品说明书。 本说明书图片中的所有数值均为举例示值,不可作为参考数据。 二技术指标 显示: 480×272点阵液晶,中文显示; 重复性:≤ 1%;

测量范围:(0~50)mg/L; (0~20)mg/L(可选); 示值误差:±2%F.S; 分辨率: 0.01mg/L; 稳定性:±1% F.S/4h; 环境温度:(5~45)℃; 环境湿度:≤ 90%RH(无冷凝); 外形尺寸: 400mm×180mm×260mm; 电源:交流(220±22)V 频率(50±1)Hz; 功率: 30W; 重量: 4kg; 三工作原理 在酸性介质水样中的磷酸盐与钒钼酸生成黄色的磷钒钼酸混合物,然后用磷酸根分析仪测定其磷酸盐含量。 仪器利用光电比色原理进行测量。根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层

频谱分析仪的使用方法

频谱分析仪的使用方法(第一页) 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。 1.分贝(dB) 分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下: 分贝数:101g(dB) 分贝数=201g(dB) 分贝数=201g(dB) 例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB, 2.分贝毫瓦(dBm) 分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为: 分贝毫瓦=101g(dBm) 例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。 二、频谱分析仪介绍 生产频谱分析仪的厂家不多。我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不

QF2气体分析仪使用说明书要点

QF-2气体分析装置说明书 专利号:ZL 00251841.4 ZL 01223678.0 ZL 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:≥-12kpa 9、供水压力:0.6~1.0Mpa 10、供水流量:约40L/min,max60L/min。 11、外形尺寸:1000*800*1900(mm) 12、重量:约280Kg。 (四)、操作方法:(参看采样系统图)

华科仪HK-218型硅酸根分析仪说明书v11

京制 01080126 号 HK-218型 硅酸根分析仪使用说明书 产品版本: 1.1北京华科仪电力仪表研究所

目 录 一 概述 (1) 1.1仪器简介 (1) 1.2显示及操作面板 (1) 1.3工作原理 (2) 二 技术指标 (3) 三 试剂的制备 (4) 3.1显色试剂的制备 (4) 3.2水样的显色方法 (4) 3.3“倒加药”溶液 (5) 3.4硅储备溶液(1000mg/L) (5) 3.5硅标准溶液 (5) 四 编 程 (6) 4.1开机 (6) 4.2程序单元 (6) 4.2.1 主菜单 (6) 4.2.2 空白校准菜单 (7) 4.2.3 曲线校准菜单 (7) 4.2.4 参数设置菜单 (8) 4.2.5 历史数据菜单 (9) 五 仪器的使用 (11) 5.1使用条件 (11) 5.2仪器安装方法 (11) 5.3仪器的校准 (11) 5.3.1空白校准的方法 (11) 5.3.2曲线校准的方法 (12) 5.4水样的测定方法 (16) 5.4.1待测水样的要求 (16) 5.4.2待测水样的显色 (16) 5.4.3水样的测量 (16) 5.5注意事项 (16) 六 仪表的成套性 (18) 附录一:仪表使用注意事项 (19) 附录二:曲线校准结果的合理性判定 (20) 附录三:本底硅的自动补偿 (21) 附录四:更换升级芯片的方法 (22)

一 概述 1.1 仪器简介 仪器外型为一个密封的塑料壳体,坚固防水;显示屏为大屏幕的点阵液晶,中文菜单,易于理解,操作方便;测量数据为直读式,并可根据需要保存测量值。 1.2显示及操作面板 其中,键盘功能如下: :垂直或水平循环移动光标,选择所需的菜单或参数。

安立频谱仪使用说明

安立频谱仪介绍

安立频谱仪使用章程 频谱分析仪的正面图如下: 下面介绍这些按键的功能: 第三章按键功能 硬键 硬键是指在面板上用黑色和蓝色标注的按键,他们有着特殊的功能。功能硬键有四种,他们位于下端,而右端则有17个硬键,这17个硬键中有12个硬键有着双重的功能,这就要看当前所使用的模式而决定它们的功能了。 功能硬键 模式 按一下“MODE(模式)”键,然后用“UP/DOWN(上下)”键来选 择所要操作的模式,然后再按“ENTER(回车)”键来确认所选的模 式。 FREQ/SPAN (频率/频宽)

按一下“FREQ/SPAN(频率/频宽)”键后便会出现“CENTER(中心)、 FREQUENCY(频率)、SPAN(频宽)、START(开始频率)和STOP(截 至频率)的选项。我们可以通过相应的软键来选择相应的功能。AMPLITUDE (幅度) 按一下“AMPLITUDE(幅度)”键后便会出现“REFLEVEL(参考电平)、 SCALE(刻度)、ATTEN(衰减)、REF LEVEL OFFSET(参考电平偏移)、 和UNITS(单位)”选项,我们可以通过相应的软键来选择相应的功能。BW/SWEEP (带宽/扫描) 按一下“BW/SWEEP(带宽/扫描)”键后便会出现“RBW、VBW、 MAXHOLD(保持最大值)、A VERAGE(平均值)和DETECTION(检 测)”选项,我们可以通过相应的软键来选择相应的功能。KEYPAD HARD KEYS (面板上的硬键) 下面的这些按键是用黑色字体标注的 0~9 是当需要进行测量或修改数据时用来输入数据的。 +/- 这个键可以使被操作的数值的符号发生变化即正负变化。 . 入小数点。 ESCAPE CLEAR 这个键的功能是退出当前操作或清楚显示。如果您在进行参数修改时 按一下这个键,则该参数值只保存最后一次操作的有效值,如果再按 一次该键则关闭该参数的设置窗口。再正常的前向移动(就是进入下 层目录)中,按一下这个键则返回上层目录。如果在开该仪器的时候 一直按下该键则仪器将恢复出厂时的设置。 UP/DOWN ARROWS

元素分析仪(EA)操作规程

元素分析仪(EA)操作规程 德国Elementar公司vario MAX cube型元素分析仪,配有90位自动进样器,最大进样量可达5g,从而提高分析精度,降低检出限。通过更换部分管路和反应管,仪器可于C/N模式和C/N/S模式之间切换。目前主要用于植物、土壤、沉积物等样品中的C、N、S元素分析。 操作步骤: 1、开机 1)检查反应管外观、载气剩余量,做好记录。 2)开启计算机,进入vario max cube软件,查看当前模式,确定是否需要切换模式。 3)options—maintenance—intervals,检查各反应管使用情况,判断是否需要重填反应管,若重新填装,将计数清零。 4)options—settings—parameters,将前三项反应管温度均设为“0”,其余参数不动,退出软件。 5)开启主机电源,带仪器自检完毕后,重新开启软件。 6)将He气分压调至0.15MPa,O2暂不开。等待仪器进入standby状态,若联机不成功需重启软件。 7)options—diagnostics-leak check, 点击“start”开始检漏。 8)检漏通过后,将He气分压调至0.38MPa,O2分压调至0.25MPa 9)options—settings—parameters,根据当前模式,设置反应管温度。 C/N模式:Comb. tube: 900℃ Post Comb. tube: 900℃ Reduct Comb. tube: 830℃C/N/S模式:Comb. tube: 1140℃ Post Comb. tube: 800℃ Reduct Comb. tube: 850℃ 2、样品测试 1)等待反应管升温结束,TCD检测器本底稳定,状态栏无闪烁项时,可准备测样。 2)建立新样品表并命名(不要用中文),先编辑一个blank[O2],两个blank,两个sulfadiazine样品激活仪器,三个sulfadiazine标样用于计算校正因子,下面可编辑样品。可用“复制粘贴”、“enter”等功能添加新样品行。 3)称取标样和样品,可直接将样品质量传输至样品表。 4)样品称量结束后(约30-50个),再次称量三个sulfadiazine标样,确认仪器状态,状态正常可继续添加样品。 5)保存样品表并运行。 6)样品运行结束后,仪器自动进入休眠模式,切断载气,反应管自动降温。 3、数据计算与保存 1)math—factor,计算日常校正因子,如果三个标样结果不平行,选取其中两个接近的数值进行计算,factor通常在0.9-1.1之间,如果偏差过大,需要重新做标准曲线。

在线磷酸盐监测仪

产品名称:在线磷酸盐监测仪 产品型号:T8000-PO4 系统概述: 在线磷酸盐监测仪又称磷酸根在线分析仪或磷表,其工作原理是在酸性介质中,磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸化合物,这种化合物被抗坏血酸还原为蓝色的磷钼酸盐,光通过测量吸光度得到水样中磷酸盐的含量。 系统特点: 1.多通道多点同时监测,智能化程度高,无需人工干预。 2.反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关行业标准。 3.全进口器件的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。 4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。 技术参数: 测试方法:比色测定; 测试量程:0~510203050100mg/L; 检测下限:0.2mg/L; 准确度:<10%; 重复性:<3%; 响应时间:15min; 测试方式:定时、等间隔、手动; 试剂消耗:试剂消耗量每次不超过1mL; 维护方式:自维护,用户维护间隔>1个月; 自我监测:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断; 模拟输出:4---20mA模拟输出; 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制; 数字接口:RS232,RS485; 显示:8.0寸彩色LCD触摸屏,分辨率800×600; 数据存储:一年有效数据; 安装方式:可壁挂式也可落地式安装; 工作温度:+0~50°C; 电源:220 ±10% VAC;50-60Hz; 功耗:约60W; 尺寸:500mm×780mm×320mm; 重量:约30Kg;

重庆川仪气体分析仪使用说明书

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。 11、通过模块上的拨码开关可设置控制电流信号丢失时的三种工作状态:保持原位、全开、全关。(注:当控制 电流低于2mA时,视为信号丢失)。 12、只要阀位电位器的中心线接对,电位器高低端可以随意接线。 13、可加配:阀位液晶显示屏显示阀位开度百分比和到限位、故障报警信息。 14、工作温度:-30℃~+70℃;环境湿度:≦95%(25℃)。如需更宽温度范围要求,请在订货时提出。 三、调试 1、接线与拨码选择 (1)按图4-1所示完成模块与执行器的接线。位置电位器的阻值应≥1KΩ(特殊要求:如330Ω,470Ω,560Ω等需订制)。

频谱分析报告仪地使用方法

频谱分析仪的使用方法 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。 1.分贝(dB) 分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下: 分贝数:101g(dB) 分贝数=201g(dB) 分贝数=201g(dB) 例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB, 2.分贝毫瓦(dBm) 分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为: 分贝毫瓦=101g(dBm) 例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。 二、频谱分析仪介绍 生产频谱分析仪的厂家不多。我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。

在线磷酸根分析仪-北京磷酸根检测仪

ND工业在线磷酸根分析仪介绍 LSGG-5090工业在线磷酸根分析仪 LSGG-5090磷酸根在线分析仪是在消化吸收国外最新技术、总结多年国内实践经验的基础上推出的新一代在线磷表,是最新的电子技术和最可靠磷酸盐分析方法的完美结合。可以广泛地应用于火力发电厂、化工等部门,及时、准确地对水中的磷酸盐含量进行监测,保证机组安全、经济运行,尤其适合国内现场环境。 工业在线磷酸根分析仪主要特点: ●1~6通道可选择,节省费用 ●测量精度高,响应速度快 ●可定期自动标定,维护工作量小 ●彩色液晶显示实时曲线,便于分析工况 ●保存一个月历史数据,方便追忆 ●单色冷光源,使用寿命长,稳定性好 ●多路高精度可编程电流信号输出,适于后续自动加药或数据采集系统 磷酸根分析仪技术参数: 1.测量原理:磷矾钼黄光电比色法 2.测量范围:0~2000μg/L、0~10mg/L可选 3.精度:±1%F.S 4.重现性:±1%F.S 5.稳定性:漂移≤±1% F.S/24小时 6.响应时间:最初响应4分钟,6分钟至少达到98% 7.采样周期:3分钟左右/通道 8.水样条件:流量:>2毫升/秒 温度:10~45℃ 压力:10kPa~100kPa 9.环境温度:5~45℃ (高于40℃,精度降低) 10. 环境湿度:<85%RH 11. 试剂种类:1种 12. 试剂消耗:约3升/月 13. 输出信号:0~22mA范围内任意设置,各通道隔离 14. 报警信号:蜂鸣器、继电器常开接点 15. 电源:220V±10% 50Hz±1%50W 主要特点 16. 外型尺寸:720mm(高)×460mm(宽)×300mm(深) 17. 开孔尺寸:665mm×405mm 上海博取仪器有限公司专业生产LSGG-5090磷酸根在线分析仪,厂家生产销售LSGG-5090磷酸根在线分析仪,博取公司不求最好!只求做好。欢迎国内外客户前来洽谈!谢谢 https://www.wendangku.net/doc/903413965.html,/ !

KY-2N型氮气分析仪使用说明书

KY-2N型氮气分析仪使用说明书 一概述 本仪器是通过采用测量氧气浓度的方法,来倒算出氮气浓度.方法是氧电极将气体中氧浓度转化成电信号,经减法器换算,直接显示被测气体中的氮气浓度.本仪器采用空气定标79.0方法,操作方便,并设量程自动转换电路,仪器测量范围为99.99,本仪器还设有下限可调设定电路,设定范围91.0-99.9,当氮气浓度低于下限设定值时,报警指示灯亮,本机输出220V5A触点信号,并带有4-20mA信号输出可与记录仪连接. 二安装注意事项 1 氧电极夹在仪器后背夹子上,取气头位置在下方,氧电极一头接被测气体,气样流量控制在3-5升为宜,另一头排空,排空一头可接上5-10cm皮管. 2 仪器后板标有220V2A的仪器有220V电压输出可直接与电磁阀连接. 3 氧电极应垂直安装,通气一头在下,导线插头在上方. 4 出气口不能用手堵,以防氧电极内部压力增加,压破薄膜. 三使用方法 打开电源开关,开机稳定三分钟后,(氧电极通干燥空气后)调校准电位器,使数字显79.0,再将下限设定开关调到所需的设定值,调校完毕后,通被检气体,流量控制在3-5升/小时,另一头排空,既可连续检测. 四仪器维修 1 仪器如发现反映迟钝,定标后又明显漂移,原因是电极头部被污染,可用药棉沾少许酒精轻轻将电极头部擦一下,沾去水珠及灰尘即可排除. 2 电极头部的外表有层透气膜,注意请不要用硬物碰及用手摸,如膜破裂电极内电液漏出,电极很快会失效,故应小心对待,不要随便折开电极. 3 氧电极通空气后,仪器读数调不上79﹪,或调不下79﹪(读数一直很高或者很低),既氧电极失效,应更换氧电极.

蒲工,你好! 就你现在设备情况,应该是氧电极失效,要更换氧电极,氧电极以就换新170.00元/只,买新的要300.00元/只. 政

可燃气体检测仪操作说明及注意事项

XP-3140(单一气体CH4高量程)使用: 一、使用程序:装入电池-打开电源-预热运转(显示预热画面ADJ)-检测(显示检测画面)-关闭电源 二、注意事项 1、必须在洁净空气中接通电源,如气体浓度显示不为零(浓度显示闪烁或上升),则需按AIR键(约按3秒)进行零位调整,显示浓度为零后方可进行检测。 2 切断电源时,返回到洁净空气中,待气体浓度下降后再关闭电源。 3、不得堵塞进气口和排气口 4、夜间使用时可按LIGHT键 在混合气体 5、此款可燃气体报警器为高量程,可检测可燃气体浓度为0-100%vol(CH 4 中的体积比)。 GASALERTMICROCLIP(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:充电-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm(危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、夜间使用时,可按控制键,背景灯亮。

3、只有显示TEST OK 后方可进行检测。 4、自校零。在清洁空气环境下,按住○直至屏幕出现OFF倒计时,屏幕暂时关闭时继续按住○。检测仪此时显示CAL倒计时,按住○直至倒计时完成并进入校准状态。此时屏幕闪烁,检测仪开始将所有传感器归零,并对氧气传感器进行校准。 5、严禁超量程使用。 6、GASALERTMICROCLIP(单一气体CH 微量)使用方法同上。 4 GASALERTMICRO(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:安装电池-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm(危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、只有显示TEST 后方可进行检测。 3、禁止进入系统设置菜单 4、自校零。在清洁空气环境下,同时按住○和向下键并持续5秒钟,检测仪将响起四声。检测仪再响一声,表示已开始校准。此后,检测仪将 H2S、CO 和可燃气体传感器自动归零。自动归零结束后,检测仪将响两声。 5、严禁超量程使用。

C600红外线气体分析仪器使用说明

一、分析仪器简介 1,应用领域 C600红外线气体分析仪可以用于连续测量CO、CO2、CH4、SO2、NO等气体浓度,可同时测量其中的一个或多个气体成分。C600红外线气体分析仪是一种多通道、多组份分析仪。 仪器采用了世界先进的红外气体检测技术。具有优良的稳定性、选择性和高灵敏度,可以广泛用于锅炉、电厂烟道气、化工流程、石化工业、冶金工业等领域,也可以用于实验室分析。 2,仪器的特点 (1)可连续测量SO2、、、、、、C2H4、C3H8等气体浓度。 (2)可同时分析多个组份。 (3)多路4-20mA模拟输出及继电器接点输出。输出接线见附图3 (4)自动标定、故障自诊断、数字通讯功能 (5)精度高、稳定性好 (6)菜单式操作,全中文液晶显示 (7)ppm和mg/m3 (8) 极短的预热时间—5分钟 (9)仪器操作简单、快速设定和运行方便 (10)使用空气自动仪器标定零点(<5﹪CO2必须用N2标定零点>) (11)仪器量程标定的时间间隔时间:根据环境条件每6-12个月作一次校准。 (12)仪器控阵性能好,可车载使用。 3 工作原理 C600 分析仪使用了两种不同的测量原理。 (1)红外线气体分析仪测量原理 这种原理基于不分光红外线吸收原理。利用一定的波长的红外光吸收。 人们一直都知道:很多材料能吸收红外辐射(由于分子内振动)对任何一种材料,它的吸收能力随波长(它的吸收光谱)变化而变化,不同材料有不同的吸收光谱,红外气体传感器运作的基本原理是依靠对以上事实的发现。表1中显示了典型的红外光谱,包括一氧化碳、丙烷、己烷和二氧化碳。

表1:吸收光谱 设计原理 所有红外气体传感器都有基本的组成部分:一个红外源(即白炽灯),探头(如热电池,烟火探头),选择适当波长的方法(如光带通过干扰过滤器)和样本元件。辐射从辐射源通过样本元件和波长选择器。波长选择对传感器的相对选择性有相当大的影响。未被样本吸收的辐射被探头测出,对样本中目标气体的浓度值提供测量的结果。样本中的另一个探头(或渠道)被设置成另一种波长,不会被样本中任何可能出现的波长稀释,这通常被用来提供参考测量值。 另一个增强红外传感器表现的元件是温度传感器。所有这些元件必须有温度附件来进行补偿,以提供准确的气体浓度值。温度传感器(通常是热敏电阻)应放在探头内或非常接近探头的地方。 红外传感器能在红外源和探头之间,为目标气体分子的测量提供有效的测量值。因而,输出信号不仅随气体浓度变化,而且受气压影响也会变化,即他们是部份压力设备。为保证测量的高精确性,必需提供气压补偿。这就说明了具有更长的光学路径的传感器(辐射距离从辐射源到探头)有更高的灵敏性,需要更低的力学范围但增加的决议。 如果目标气体是一种气体,固定光路设备又处于在恒定气压下,则输出信号(及信号/声音比率)会随着气体浓度增加成类似于指数衰变的趋势,即红外传感器是固定地非线性传感器。测量的准确性随着气体浓度的增加降低。 上述对个组件的说明是非常典型的红外传感器,但在任何一个实用系统中都需要有支持电子。更常用的探测技术是使用放大设备来放大探头输出的极小的模拟信号,被放大的输出信号在被模拟过滤后能提高测量的准确性。 红外源还需要有一条电路,它通常通过波动来调节红外源的输出(可能以前的设计是使用固定照明和机械锤)。这使得射线散发强度呈周期性变化,并使得同步监测技术的使用成为可能。 为进行温度和气压补偿,通常会在一台微处理器里使用计算机系统。这首先要求将模拟信号转换成数字信号,然后补偿的数据会以某种形式传送给用户。 图2是一个典型的双渠道红外传感器概要图,及其独立的支持电子系统。

烟气分析仪中文手册

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通过德国 TUV 质量认证 通过中国计量器具型式批准 PA 认证 美国国家环保总局 EPA 认证
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注意事项 ....................................................................................................................... 3 1. 仪器设计 .................................................................................................................. 4 1.1 基础模块 ..........................................................................................................4 1.2 控制模块 ..........................................................................................................6 1.3 附件 ..................................................................................................................7 2. 帕尔贴气体冷却器 .................................................................................................. 8 3. 仪器供电 .................................................................................................................. 8 4. 无线电通讯 基础/控制模块 ................................................................................... 9 5.数据记录 ............................................................................................................... 10 6. 仪器开机 ................................................................................................................ 11 7. 输入或选择数据 .................................................................................................... 12 8. 烟气分析 ................................................................................................................ 15 8.1 气体分析 ........................................................................................................15 8.2 CO 测量(气路检查) .................................................................................17 8.3 O2 检查 ..........................................................................................................18 8.4 流量测量(选件) ........................................................................................18 8.5 压力测量 .......................................................................................................19 8.6 燃油烟黑测量 ................................................................................................20 8.7 测量值记录和打印输出 ................................................................................21 8.8 ecom-J2KN 打印输出 ...................................................................................22 9. 均值计算(工业版本 B) ................................................................................... 23 10. 仪器调整 .............................................................................................................. 24 11. 仪器控制 ............................................................................................................... 27 12. 数据处理 .............................................................................................................. 28 12.1 通讯 .............................................................................................................28 12.2 自动测量 .....................................................................................................29 12.3 数据采集 .....................................................................................................30 13. 诊断 ...................................................................................................................... 30 13.1 故障诊断...................................................................................................... 30 13.2 温差测量...................................................................................................... 32 13.3 热检查(选件) ......................................................................................... 32 14. 维护服务 .............................................................................................................. 35 15. 技术参数 .............................................................................................................. 37 16. 附录 ...................................................................................................................... 39
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