熱導式氣體分析器的測量依據源于氣體的熱傳導現象——熱量通過氣體分子的碰撞和運動從高溫區域向低溫區域傳遞的過程。這種傳遞能力的強弱用導熱系數(又稱熱導率,λ)表示,單位為W/(m?K)。導熱系數是氣體的固有物理屬性,其大小取決于氣體分子的質量、直徑、運動速度及分...
液體樣品可能存在懸浮顆粒、分層、沉淀等現象,其采樣系統需通過均化處理、防堵塞設計和動態采樣策略確保代表性?;旌暇b置是處理非均相液體的關鍵。對于含懸浮顆粒的污水,采樣點前需安裝靜態混合器(如螺旋葉片式),通過流體切割和旋轉作用使顆粒分布均勻,混合后顆粒濃度相...
氣體采樣系統中,質量流量控制器(MFC)需將流量波動控制在±2%以內;液體采樣系統的蠕動泵轉速穩定性應達到±0.5%;固體采樣的旋轉式取樣器需保證每次插入深度誤差不超過1mm,確保取樣量偏差小于5%。時效性要求根據分析對象的特性確定,旨在減少樣品在傳輸和處理過...
采樣探頭前端安裝楔形過濾罩(孔徑20-50μm),配合高壓反沖洗系統(0.3-0.5MPa),每小時自動沖洗30秒,防止藻類、微生物附著;對于高濁度液體(如泥漿水),采用射流采樣技術,通過高壓水形成的負壓將樣品吸入,同時利用水流剪切作用防止顆粒沉積;管道式取樣...
定期校準:通過標準溶液(如pH緩沖液、標準電導液、飽和氧水)校準,修正漂移誤差,建議在線儀器每天自動校準1次。干擾因素的消除對信號準確性至關重要。pH測量中,高濃度Na?會干擾玻璃電極對H?的響應(堿誤差),需選用低鈉誤差玻璃膜(如鋰玻璃);電導測量中,水中的...
原位檢測技術減少樣品傳輸誤差。激光原位氣體分析器將激光光源和檢測器直接安裝在管道上,通過光纖傳輸光信號,避免采樣系統帶來的滯后和損耗。例如,可調諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)技術利用半導體激光的窄線寬(≤0.001nm),可在高溫高壓環境下(如燃氣輪機排氣...
現代pH計通常采用復合電極(將玻璃電極與參比電極集成一體),減少電極系統體積,提高響應速度(T90≤30秒)。在線pH計還配備自動清洗裝置(如超聲波清洗或高壓水沖洗),防止電極表面污染導致的信號漂移,確保長期運行穩定性(漂移≤0.02pH/24h)。應用場景與...
對于料倉中的粉狀物料(如水泥),采用層狀取樣法,在料倉不同深度(上、中、下三層)設置取樣管,通過負壓同時抽取各層樣品,按體積比例混合。樣品縮分與均化技術是固體采樣的關鍵步驟。初級取樣量通常為分析量的10-100倍,通過旋轉縮分器將樣品量逐步減少(每次縮分保留1...
對于高壓體系(如化工反應釜,壓力≥10MPa),采樣閥需采用針型截止閥,耐壓等級不低于工作壓力的1.5倍。氣體樣品具有擴散性強、易受溫度壓力影響的特點,其采樣系統需通過科學的點位選擇、流場控制和預處理設計確保代表性。采樣點位優化是氣體采樣的基礎。在管道中采樣時...
用于工業現場的氣體分析儀需達到IP65防護等級,液體分析儀的電氣部分需與液體處理部分嚴格隔離(防爆等級ExiaⅡCT4),固體分析儀的運動部件需配備防塵罩(達到IP66),確保在粉塵、潮濕、振動等環境下穩定運行。隨著技術發展,模塊化設計成為趨勢。新型在線分析儀...
同核雙原子分子(如O?、N?)因偶極矩為零,不產生紅外吸收,因此紅外線氣體分析器對這類氣體無響應,這一特性保證了分析的選擇性。分子的振動模式包括伸縮振動和彎曲振動等,每種振動模式對應特定的紅外吸收波長。例如,CO?分子在4.26μm波長處有強吸收峰,CO分子的...
磁式氧分析器常用于工業爐窯煙道氣含氧量的測量和控制,通過實時監測煙道氣中的氧含量,可調整燃燒過程中的空氣供給量,提高燃燒熱效率,降低能源消耗,同時減少污染物排放。在線分析儀作為實時監測與分析的關鍵設備,已廣泛應用于工業生產、環境治理、能源化工、生物醫藥等多個領...
隨著科技的發展,在線分析儀呈現出以下發展趨勢:一是小型化與便攜化,如微型氣相色譜儀、手持激光氣體檢測儀等,可實現現場快速檢測,擴大了應用場景;二是智能化與自動化,通過集成人工智能算法和自動校準功能,提高儀器的穩定性和數據可靠性,減少人工干預;三是多參數同步檢測...
電極電位的產生是大多數電化學式分析儀的重點依據。當金屬電極浸入電解質溶液時,電極表面的原子會發生溶解或吸附現象,形成雙電層結構——電極表面帶某種電荷,溶液一側則聚集相反電荷,從而在電極與溶液之間產生電位差(即電極電位)。電極電位的大小與溶液中特定離子的活度(濃...
光散射原理,當光線照射到樣品中的顆粒或分子時,會發生散射現象。光散射的強度、角度等與顆粒或分子的大小、形狀、濃度以及入射光的波長等因素有關。在濁度測量中,常用90°散射光濁度檢測法。水樣中的懸浮顆粒會使垂直入射的光線發生散射,在與入射光中心線成90°方向上的散...
電極電位的產生是大多數電化學式分析儀的重點依據。當金屬電極浸入電解質溶液時,電極表面的原子會發生溶解或吸附現象,形成雙電層結構——電極表面帶某種電荷,溶液一側則聚集相反電荷,從而在電極與溶液之間產生電位差(即電極電位)。電極電位的大小與溶液中特定離子的活度(濃...
紅外光源一般采用鎳鉻絲或硅碳棒,在通電加熱至600-1000℃時發射連續紅外輻射(波長范圍2-25μm)。為提高檢測穩定性,光源通常采用脈沖供電方式(頻率1-10Hz),使輸出光強保持恒定。樣品室是氣體樣品與紅外光相互作用的關鍵部件,其材質多為黃銅或不銹鋼,內...
廢液處理模塊包含中和池和廢液收集罐。中和池內填充pH緩沖材料,將酸性或堿性廢液調節至中性(pH6-8),再由耐腐蝕泵輸送至廢液罐。對于含重金屬的廢液,需在中和池中添加螯合劑,防止重金屬離子污染環境。模塊還配備液位傳感器,當廢液罐即將滿罐時自動報警并停止儀器運行...
生物醫藥在線分析儀用于醫藥研發和生產過程中的分析,包括生物反應器在線監測儀、藥品成分快速檢測儀等。在生物制藥中,通過在線監測發酵液中的葡萄糖、氨基酸、溶解氧等指標,可精細控制發酵過程,提高藥品產量和質量。不同類型的在線分析儀在技術特點上存在明顯差異,這些差異決...
制樣過程中需通入惰性氣體(氮氣)防止樣品氧化,同時配備除塵裝置(布袋過濾器),減少粉塵污染。對于濕度檢測,樣品需通過螺旋輸送機輸送至檢測區域,輸送機轉速可調(10-30rpm),確保樣品均勻分布。檢測單元的設計需適應固體形態特性。XRF在線分析儀的檢測單元包含...
光散射原理,當光線照射到樣品中的顆?;蚍肿訒r,會發生散射現象。光散射的強度、角度等與顆粒或分子的大小、形狀、濃度以及入射光的波長等因素有關。在濁度測量中,常用90°散射光濁度檢測法。水樣中的懸浮顆粒會使垂直入射的光線發生散射,在與入射光中心線成90°方向上的散...
在工業反應過程監測中,原位拉曼光譜在線分析儀可實時監測反應體系中反應物、中間產物和產物的濃度變化,無需取樣,避免了樣品處理過程中的誤差,為反應機理研究和工藝優化提供直接數據。除按檢測對象劃分外,在線分析儀還可根據檢測原理、應用領域等進行分類,這些分類方式與按檢...
液體樣品可能存在懸浮顆粒、分層、沉淀等現象,其采樣系統需通過均化處理、防堵塞設計和動態采樣策略確保代表性?;旌暇b置是處理非均相液體的關鍵。對于含懸浮顆粒的污水,采樣點前需安裝靜態混合器(如螺旋葉片式),通過流體切割和旋轉作用使顆粒分布均勻,混合后顆粒濃度相...
樣品池需采用紫外透光材料,如石英玻璃(可透過180nm以上紫外光),普通玻璃會吸收280nm以下的紫外光,不能用于短波檢測。液體樣品池的光程長度為1-10cm,氣體樣品池則為10-100cm,根據檢測濃度范圍選擇。在線分析的樣品池需設計為流通式,配備進樣和出樣...
光學式在線分析儀的重點優勢在于非接觸式檢測和快速響應。與電化學、色譜等分析方法相比,光學分析無需與樣品直接發生化學反應,可減少樣品污染和損耗;同時,光信號的傳輸與檢測速度極快,使得分析周期通??煽刂圃诿爰壣踔梁撩爰?,滿足在線實時監測的需求。紅外線氣體分析器主要...
在色譜柱內,樣品中的各組分依據在固定相和流動相之間的分配系數不同而實現分離。常用的檢測器有紫外 - 可見分光檢測器、熒光檢測器、示差折光檢測器等。紫外 - 可見分光檢測器利用物質對特定波長紫外光或可見光的吸收特性進行檢測,應用廣闊;熒光檢測器則對具有熒光特性的...
光散射原理,當光線照射到樣品中的顆粒或分子時,會發生散射現象。光散射的強度、角度等與顆粒或分子的大小、形狀、濃度以及入射光的波長等因素有關。在濁度測量中,常用90°散射光濁度檢測法。水樣中的懸浮顆粒會使垂直入射的光線發生散射,在與入射光中心線成90°方向上的散...
壓力影響氧氣溶解度(壓力升高,溶解度增大),對于高壓系統(如鍋爐水),需配備壓力傳感器,將測量值校正至標準大氣壓下的濃度。流速影響氧氣向電極的擴散速率,流速過低會導致電極表面氧氣耗盡(濃度極化),因此在線溶解氧分析儀通常要求樣品流速穩定在0.5-3m/s,或采...
對于包含多種低導熱系數氣體的混合物(如空氣與CO?、O?、N?的混合氣),由于各組分的導熱系數差異較?。ㄈ鏞?的λ=0.026W/(m?K),N?的λ=0.024W/(m?K)),總導熱系數的變化對成分波動的敏感度較低,此時熱導式分析器的測量精度會下降,通常需...
電導電極浸入被測溶液后,與測量電路構成電導池。當電極間施加交變電壓(通常為1-10kHz正弦波,避免直流電導致的電極極化)時,溶液中的離子在電場作用下定向移動形成電流,電流大小與溶液電導率成正比:G=κ·(A/l)=κ/K→κ=G·K,其中,G為電導(G=1/...