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高温漆检测

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高温漆检测相关的论坛

  • npd 检测器 的最高温度是不是由色谱柱决定的啊

    7890a的机子。原来是用hp-5的柱子,耐高温到325度,npd检测器 设置320度。现在换成db-17的柱子。耐高温280度。现在检测器设置成275度。刚刚开几天,铷珠就激发不了。原来电压是2.8,现在加压到2.85才能激发,查询资料。说npd检测器 最好设置在320度以上的高温。才能保护检测器洳珠。 请问大家。检测器的温度。是不是应该受色谱柱的最高温限制啊。在线等。谢谢

  • 夏季高温高湿天气对二氧化硫自动监测的影响

    夏季高温高湿天气对二氧化硫自动监测的影响【摘要】:洛阳市环境监测站环境空气自动监测系统,在夏季高温高湿天气时,各子站曾先后出现SO2测值偏低现象,经分析,仪器工作状态良好,内部运行参数正常;同步用美国热电子大气自动监测车载系统监测,则两者差异较大。本文据此提出了分析意见及可行性处理措施。【作者单位】: 洛阳市环境监测站 洛阳市环境监测站 洛阳市环境监测站 【关键词】: 高温 高湿 二氧化硫 自动监测 【分类号】:X831http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HLJO200604018.htm哪位有资源的朋友能够帮忙下载一下?谢谢

  • 洁净间的洁净度检测、高温灭菌柜温度验证你知道多少?

    [color=#333333]1、 [/color][font=宋体][color=#333333]专业从事生物制药生产环境、医疗器械生产车间、保健食品生产车间、化妆品生产车间及电子行业洁净间的[/color][/font][font=宋体][color=#333333]洁净度检测、干热灭菌柜及高温灭菌柜[/color][/font][font=宋体][color=red]温度验证[/color][/font][color=#333333]、[color=#333333]HEPA[/color][font=宋体][color=#333333]高效过滤器检漏[/color][/font][color=#333333]-DOP[/color][font=宋体][color=#333333]检漏[/color][/font][color=#333333]/PAO[/color][font=宋体][color=#333333]检漏、洁净室检测、无尘洁净间[/color][/font],请联系:陈慧[/color][color=#333333]18826930995[/color]

  • ECD检测器的使用

    请教ECD检测器在使用中:(1)能否连续不断的在高温(260℃以上)下使用(如连续开机一个星期或以上),对检测器或检测结果有无影响????(2)检测器多长时间清洗一次,如何清洗???(3)怎么知道ECD检测器已经废了,用什么来证明???

  • 高低温试验箱做高温150度检测时忽然起烟该怎么办

    高低温试验箱做高温150度检测时忽然起烟该怎么办

    高低温试验箱在做高温150度检测时忽然起烟该怎么办?小编网上有见到网民寻求帮助,下列为大伙儿详尽解释。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102221537368936_1188_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  对于这一难题,高低温试验箱是不太可能出现起烟的状况,但假如试品没法承担高温而出现起烟都是有将会的。而针对这类人们能够在实验以前提早设置试品可以承担温度的限制和低限,那样要是设置的温度的上低限,机器设备就会全自动终止实验,防止对试品造成损害。  我企业制造的高低温试验箱在150度时不容易出现起烟状况,乃至180度也没有难题。人们提升了高低温试验箱的密闭性、隔热保温性及其耐火性,并提升了制造商品的加工工艺,然人们如今的实验设备可以复制出180度的高温。而且高温的提升也不容易对机器设备价钱有多少危害,仅仅以便大伙儿有大量的温度范畴能够开展实验。

  • 温度对检测器的影响

    温度对检测器的影响 温度对检测器的影响很大,绝大多数检测器都有很大的影响。一般温度升高,检测器的灵敏度会增加,温度降低检测器的灵敏度会降低。这个温度有环境温度,也有检测器自身发热部件产生的,其中灯源的可能性很大。其中示差检测器的影响是非常大的,使用示差检测器时控制温度是非常必要的。 温度的变化会带来基线的波动,有时有一定得规律性,有时也没有。其中空调对着仪器吹,经常会产生这种结果。当然像马弗炉等影响环境温度的器件也会有较大影响的,最好是远离我们的仪器。 为了避免温度这种不稳定因素对我们的分析结果的影响,我们最好是采用控温的检测器(主要是检测池控温),或为检测器采取控温措施。当然环境温度我们也是要控制的,尤其的环境温度不稳定时。常采用的方法是通风、散热、保温、隔热等措施。这个控温、保温系统主要包括检测池和检测池的连接管路。 为了提高检测灵敏度有时我们会适当升高温度,但这个前提一定是温度的温度。但当我们不需要那么高的温度时,温度升高了会对我们检测结果有影响的,尤其的温度变化比较大时。 当然仪器(尤其是高效液相色谱仪)全系统控温是最好的,包括高压恒流泵,进样器、混合器、色谱柱等。这样流速、温度、分离、定性、定量分析等指标都会好一些。尤其的对我们最关心的分析结果效果更为明显,当然对仪器的寿命等也是有正面作用的。

  • 【求助】气相色谱柱与检测器断开的问题

    老化时,色谱柱与检测器断开,色谱柱出口端用石墨堵堵上后是直接放在柱箱还是再连接检测器,如果接通载气,载气不会在柱内聚集吗?ECD检测器污染了,如何进行高温烘烤?谢谢各位大侠

  • 高粉尘、高温条件下如何保障磨煤机出口CO监测的可靠性

    高粉尘、高温条件下如何保障磨煤机出口CO监测的可靠性

    磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,CO气体的浓度变化比温度更能真实、全面反应磨煤机内部的燃烧情况。事实上CO气体浓度的增加往往发生在可视烟火前的1.5h左右,因此在局部温度开始发生明显变化之前,磨煤机的CO气体浓度监测是防止磨煤机着火或爆炸的有效手段。《DLT5203-2005火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》要求:燃烧爆炸感度和挥发分较高的烟煤和褐煤采用中速磨或双进双出磨煤机直吹式制粉系统时,宜设置磨煤机CO气体浓度监测设备——CO气体分析仪。同时,由于磨煤机出口烟气成分复杂,除了SO[sub]2[/sub]、NO[sub]x[/sub]、CO、CO[sub]2[/sub]、O[sub]2[/sub]等气体成分外,还含有大量的水分与粉尘,水分对CO浓度的测量结果有影响,且烟气粉尘颗粒较大,极易堆积堵塞管路,致使CO分析仪器不能正常工作甚至故障,因此,在进行样气浓度测量前,需对取样烟气进行除尘、脱水预处理,保证磨煤机出口CO浓度监测的连续性与可靠性。(1)[b]探头伴热与反吹系统[/b]近年来,对磨煤机出口烟气取样大部分采用直接抽取法,直接抽取法又可分为冷-干直接抽取和热-湿直接抽取。根据我国排放标准,要求烟气浓度以标态干基为准,因此冷-干直接抽取法成为我国烟气取样监测主导。典型的冷-干直接抽取法包括取样探头、取样管线、过滤、除湿系统和采样泵等部分,其中探头与过滤分别可对粉尘进行一级过滤与二级过滤,除湿系统则用于对样气的冷凝脱水,由于整套预处理系统中除尘与脱水最为关键,所以其核心部件为探头除尘取样和除湿系统,做好这两种预处理部件的选型,可保证磨煤机出口CO浓度测量结果的可靠性。由于烟气中含有大量的水分与粉尘,通过采样探头对烟气进行取样时,如若不采取措施,高温烟气中的水分遇冷发生凝结,并与样气处理过程中所沉积下来的粉尘接触,极易造成结垢堵塞,致使探头无法正常工作甚至损坏。针对探头堵塞问题,一般建议在取样探头中采用加热器与反吹系统。因此,目前最适用于高粉尘、高温度磨煤机出口烟气的采样探头一般需由取样管、滤芯、加热器、反吹系统构成。探头通过取样管采集管路中的样气,滤芯对样气的粉尘进行一级过滤后,利用加热器对样气进行加热,使烟气温度控制在150~200℃间,保证在露点温度之上,防止样气出现凝结。对于样气处理过程中所沉积下来的粉尘,设置内反吹系统对探头进行吹扫,清除探头滤芯中的粉尘,可有效防止探头出现堵塞。[align=center][img=,690,274]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101157_01_528_3.jpg!w690x274.jpg[/img][/align][align=center]采样探头结构原理图[/align][b](2)半导体制冷与压缩式制冷[/b]除湿系统主要作用是将烟气中的水蒸气去除,一般由冷凝器、采样泵、蠕动泵和相关的报警和控制部件构成,而最关键的部件是冷凝器,目前冷却除湿法是最常见的冷凝器除湿方法。冷却除湿要求快速将水蒸气冷凝,以免烟气和冷凝水接触,影响CO浓度测量的结果。同时,为避免冷凝水结冰,通常采用半导体制冷或压缩机制冷将冷凝温度控制在3~5℃。半导体制冷是以一块N型和一块P型半导体用导体连接并通以电流,形成冷热端,电流越大,温差越大,调节电流大小即可控制制冷温度;压缩机制冷的则是将制冷剂蒸汽经压缩机压缩后,在冷凝器中液化并放出热量,进入干燥器脱水,一般由压缩制冷装置、温控装置、制冷腔体、热交换管构成,有时也采用两级热交换管,在两级热交换管之间增加一个采样泵,从一级热交换管加压向第二级热交换管传送样气,样气在气压下,水分子从液体表面逃逸蒸发更为困难,比在大气压力下冷凝除湿效果更好。冷凝器一般要根据其制冷能力与脱水效果进行选型,而半导体制冷与压缩机制冷方法作为目前冷凝器最为核心的制冷脱水技术,且出口露点温度与冷凝温度、脱水效果息息相关,因此,对比两种技术在不同环境温度下,磨煤机CO浓度监测中出口露点温度变化是关键。而半导体与压缩机冷凝器的制冷能力与脱水效果在不同环境温度下表现具有明显差异。[align=center][img=,591,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101158_01_528_3.jpg!w591x379.jpg[/img][/align][align=center]入口Td:40℃,流量为2NL/min[/align][align=center]压缩机与半导体冷凝器出口露点随温度变化曲线图[/align]如上图所示:① 随着环境温度的升高,半导体冷凝器脱水后的含湿量不断提高,环境温度高于40℃,脱水效率明显下降,压缩机冷凝器在环境温度55℃依然保持较高的脱水率。② 半导体的冷却温度控制一般不采用PID闭环调节方式,会在一个较大的温度范围内波动(比如2~8℃),压缩机可通过PID闭环调节方式精确控制制冷温度在3℃±1℃甚至±0.5℃,相比较压缩机的冷却效果会更理想。综上所述,对多水分、高温条件下磨煤机出口CO浓度进行实时在线监测时,建议优先选择压缩机制冷,保证磨煤机取样烟气的冷却与脱水效果。(3)[b]结论[/b]在对磨煤机出口高粉尘、多水分、高温烟气CO浓度进行实时在线监测时,样气预处理系统建议采用配备加热器与反吹的采样探头,以防止堵塞;并选择压缩机制冷对样气进行冷却与脱水,消除水分对检测结果的影响。可保证磨煤机出口CO浓度监测的连续性与可靠性。[align=center][img=在线气体分系统Gasboard-9031,690,383]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101158_02_528_3.jpg!w690x383.jpg[/img][/align][url=http://www.gasanalyzer.com.cn/mqonline/Gasboard-9031.html][u][color=#0000ff]在线气体分析系统Gasboard-9031[/color][/u][/url]采用NDIR CO监测单元,比电化学传感技术寿命长、系统维护少;IP65系统防护等级,采样探头配备伴热、反吹功能,可避免粉尘进入系统;搭载压缩机冷凝器,配置系统涡流制冷降温,避免环境温度超过45℃冷凝器失效。十分适用于高粉尘、多水分、高温条件下磨煤机CO气体监测需求,当CO浓度达到限制时报警,可提醒运行人员注意及时采取措施,防止磨煤机着火或爆炸,保证工艺现场安全。

  • 天瑞仪器VOCs监测(检测)与治理整体解决方

    天瑞仪器VOCs监测(检测)与治理整体解决方

    近年来,VOCs相关污染政策层出不穷,随着国家“十三五规划”中重点提到了对VOCs监测与防治的要求,各地方陆续出台了VOCs排污收费标准,这使得VOCs的在线监测与治理已经迫在眉睫。江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的国家级高新科技企业,注册资本46176万元,同时也是江苏省认定企业技术中心、江苏省企业院士工作站和江苏省环境工程技术中心。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳天瑞仪器公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部坐落于风景秀丽的江苏省昆山市高新工业园区。公司专业从事光谱仪、色谱仪、质谱仪和环境检测仪器四大系列分析测试仪器的研发、生产、销售与服务,为环境保护与安全、工业测试与分析及其它领域提供系统解决方案。2011年1月25日,天瑞仪器在深圳创业板块上市。近年来公司在环境监测、环境治理方向加大研发投入和加快并购整合步伐,现已具备大气、水体、土壤污染物在线监测(检测)与治理全面解决方案能力,能够实现大气、烟气和水体常规污染物、重金属、挥发性有机物等污染在线监测与第三方治理工程的建设。一. VOCs概述1.1 VOCs的定义VOCs是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。根据WHO定义,挥发性有机化合物(VOC)是指在常温下,沸点50℃-260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机化合物,是指在常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。1.2 VOCs的来源VOCs来源广泛,涉及生产、生活等许多途径。据中国科学院生态环境研究中心副研究员王铁宇介绍,VOCS主要有工业固定源、机动车尾气排放源和日常生活源等3个方面。不同行业VOCS排放的环境、排放的物质、排放特征以及治理技术都不尽相同产生VOCs的工业行业众多,包括石油炼制、有机化工、医药、食品、日用品、轮胎制造等VOCs生产行业,以及包装印刷、机械制造、电子产品制造、交通设备制造、人造板与家具制造等以VOCs产品为原料的制造行业。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111439_604454_2090336_3.jpg1.3 整体解决方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111439_604456_2090336_3.jpgl 智能设备层根据各产业园/企业污染特点,结合“点、线、面”一体化综合监测网络,集成各类环境挥发性有机物(VOCs)监测和治理设备,提供定制化城市环境VOCs监控解决方案:2 点:污染源烟气治理及有组织排放监测;2 线:园区边界(或厂界)无组织排放监测;2 面:区域环境大气敏感点监测、移动监测、便携监测。l 数据支撑层建设“环境监测大数据存储和分析平台”,为应用决策层提供稳定强大的数据支持。l 应用决策层建设“环保统一门户”,为城市环境提供应用决策方案:2 形成环境监测数据综合分析平台,掌握环境质量状况;2 监管各产业园污染排放情况,为环境执法提供依据;2 加强预报预警能力,防范园区环境和安全风险;2 建立应急响应机制,提升突发事故应急处置能力。3. VOCs在线监测系统3.1 CEMS-V100 烟气挥发性有机物在线监测系统(1)可测项目l 甲烷(CH4)、总烃(THC)、非甲烷总烃(NMHC);l 苯系物(BETX),如苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯等;l 排放源中的其他特征挥发性有机物(含恶臭类有机物)。(2)技术原理l 采样原理:全程高温伴热抽取式;l 检测原理:气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)技术;l 其他:可根据用户需求,配置ECD(电子捕获检测器)、FPD(火焰光度检测器)、TCD(热传导检测器)或PID(光离子化检测器)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111440_604457_2090336_3.jpg (3)系统组成http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111441_604458_2090336_3.jpgCEMS-V100 烟气挥发性有机物(VOCs)在线监测系统主要由高温伴热采样系统、温压流检测系统、分析系统、控制系统、气源系统等组成。另可根据客户需求,定制化除水装置、预浓缩装置及其他检测器等。l 采样系统:高温采样探头、高温伴热防腐管路、高温过滤装置、气体吸取动力装置、流量控制单元等;l 温压流系统:微压差变送器、静压传感器、热电阻、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等;l 分析系统:高灵敏度在线挥发性有机物分析仪;l 控制系统:一体式工控机、控制模块、系统分析软件;l 气源系统:提供氢气、氮气、零气等钢瓶气或气体发生器、挥发性有机物标准气、反吹气源(厂方提供)或空压机。(4)性能优势l 分析方法采用气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)法,符合国家标准方法HJ/T 38-1999和美国EPA标准;l 可选配电子捕获检测器(ECD)、火焰光度检测器(FPD)、热传导检测器(TCD)或光离子化检测器(PID)等多种检测器,以满足不同灵敏度和检出物的需求;l 系统具有高检测灵敏度和高动态量程范围,可自动进行高、低量程切换,各目标分析物具有独立的检出限;l 全程高温分析,防止气体采样传输过程和分析过程中的挥发性有机物损失;l 标准分析时间为1分钟,可提供实时、连续监测数据;l 自动化程度高,可自动进行管路清洁,仪器维护工作量小;l 具备实时/定时系统诊断及故障报警功能;l 内置校准模块,校准周期可设,可实现仪器自动质控和远端校核;l FID检测器具有自动点火功能,火焰熄灭后自动关闭燃气系统以保证安全;l 内置一体式工控机,高清彩色液晶触摸屏显示,系统软件采用分层模块化设计,操作界面简洁易于控制;l 可实时显示系统各部件的运行状态,并对仪器参数进行设置,维护方便;l 可查看实时/历史监测数据,自动存储数据及图谱,并提供多种报表格式以供选择;l 具有RS232/485、RJ45、GPRS等多种数据传输方式,可实现实时数据通讯,并接入环保部门监控平台;l 具有操作权限限制及密码管控功能,防止操作失误或越权操作;l 可依据客户需求提供定制化解决方案,包括防爆机柜式、全程高温伴热式和移动监测车式。(5)分析子系统系统可根据不同监测因子选择以下分析系统,更多要求可定制:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111442_604459_2090336_3.jpg3.2 大气挥发性有机物在线分析仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111443_604461_2090336_3.jpgEVOCs-2000大气挥发性有机物(VOCs)在线分析仪是天瑞仪器最新研制的大气中微量VOCs的在线检测设备。仪器预处理系统采用低温吸附与高温脱附过程,根据美国环保署(EPA)方法要求,搭配自主研发的吸附剂以达到微量VOCs的浓缩预处理。后端检测器可根据多种VOCs同步监测的需求,依据国家相关污染检测方法和美国环保公告方法中的要求,根据美国EPA TO-14、TO-15和PAMS方法中107种VOCs有机物的性质,选用天瑞仪器自主研发氢火焰离子化检测器(FID)、质谱(MS)和电子捕集检测器(ECD)等多种检测器,满足在线监

  • 【求助】老化色谱柱,是否要关闭检测器

    大家好: 请问,(1)老化柱子的时候,是否要关闭检测器?关闭与否 是否会对检测器产生不同的影响?柱子是RTX-50,它的温度上限是320度,我们平时使用的最高温度是280;检测器是ECD,温度上限是350度,平时使用是310度。 (2)检测器是否有“老化”之说?如果有,老化的步骤是怎样的 ? 谢谢大家了 !!

  • 高沸物气相检测

    产品沸点400度左右,极性非常小,高温稳定,不会分解,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]用的SE-54毛细柱,FID。条件如下,汽化280,柱温100~280(20度/MIN),检测280。问题是反应液中控检测时,用溶剂稀释,进样,产品含量忽高忽低,最高会相差30~40%左右,且没有其他杂质出峰。考虑到可能原因可能是产品没有完会汽化,色谱柱安装,色谱柱老化,色谱柱更换,分流比大小、汽化室温度,柱温,检测器温度,手动进样操作,配制溶液浓度等方面都进行了对比调整。结果还是没变。在其他公司的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]上检测没出现这个问题。请问是不是还有其他原因?

  • 高温三检测器GPC,DP信号出现大的负峰是为什么?谢谢

    高温三检测器GPC,DP信号出现大的负峰是为什么?谢谢

    如题,配置示差检测器,四桥式粘度检测器,光散射检测器。在测试过程中,发现在粘度检测器在测试后期会出现一个宽阔的负峰?为什么会出现呢?怎么解决。如下图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303141153_430174_2585500_3.jpg

  • 【求助】求助ECD检测器问题

    ECD检测器没有信号,机器只是给别人用了一下,(怀疑进样浓度有点大),再打开就没有信号值了。其他一切都正常。我也用高温烧检测器了,可是仍然没什么变化,哪位能帮忙解决一下。

  • 岛津气相GC-2010接ECD检测器出现倒峰

    自动进样有了二十几针,前面十几针都是正常,后面的样都是很多倒峰,重新走以前的标样峰面积减少了一半,有人遇到过这样的问题吗?求助大神们!尝试将进样口,色谱柱,检测器提高温度,每当设置检测器温度为350时总提示检测器超过极限温度,但明明在仪器设置参数的地方设置了四百度的最高温度,这种情况该如何解决呢?是否检测器出问题的可能性比较大?

  • 【求助】检测器ECD基线过高怎么处理?

    安捷伦6890, ECD检测器,这两天基线过高达1750左右,割柱老化都试过了,也没降下来,如果是检测器污染了,怎样在不连接柱子的情况下,通入载气高温烧一下?更换脱氧管自己可以换吗?现在打算把柱子和检测器断开,看一下效果。新手上路,请多指教

  • 【分享】锅炉离子式火焰检测器故障排除方法

    电离式火焰监测器主要用于燃气工业燃烧器、锅炉的火焰监测。检测性能可靠,可以排除积炭、布线分布电容的影响,只对火焰敏感,对高温无反应,具有强抗干扰性能。锅炉离子式火焰检测器故障排除方法:1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。  A. 关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20 MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝 缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清理积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。  B. 如果检测线对地电阻大于20 MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,在电容不大于           0.1μF的情况下,请重新调节模块中央的匹配电位器。如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探头的距离。  2.燃烧器灭火,而监测器显示有火。是由于模块中间的阻抗匹配电位器超调所致,请重新调试。

  • 检测器温度高于柱子耐受温度,会影响柱子吗

    使用的是赛默飞NPD检测器,目前使用TG-1701MS柱子,柱子耐受温度为280度,那么检测器最高温度可以设置为多少?高于280度,柱子会受影响吗?有说法是检测器温度与柱温箱温度无关,是这样吗?

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