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高压分析仪

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高压分析仪相关的论坛

  • 在线石油产品分析仪样本

    以下附件是HACH-DKK的在线油品分析仪,包括蒸馏仪、总硫分析仪、闪点仪、蒸气压仪、浊点、倾点、冷滤点分析仪、色度分析仪、油品识别仪等。其中蒸馏仪、总硫分析仪、蒸气压分析仪取得NEPSI 氢气环境下的防爆认证,这是唯一一个取得中国防爆认证的外国品牌。总硫分析仪则是最先进技术的产品,维护量小,测量达到国V标准,安全可靠,无日常维护的机械与真空部件。

  • 高效液相色谱分析仪用高压泵

    哪位大神帮忙解答一下,高效液相色谱分析仪用的高压柱塞泵和柱塞泵的泵头都是哪一家供应商生产的,如果是定制的,是在哪里定制的,不胜感激哈!!!

  • 【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(二)

    【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(二)

    续接我们上个月贴出的关于“气泡问题” 的第一部分探讨文章,早期HPLC工程师显然已明白,溶剂的混合对这些系统的设计而言是个问题。 对于纯水或水性流体系统而言,也许并不真正需要排除系统流体和试剂中的空气。事实上,早期生物分析仪利用空气将液体流分段后流经内径较大的管道——称为分段流动分析法。 这类系统一般通过各种机理消除气泡,或干脆忽略与气泡相关的检测信号部分。 然而,随着连续流动分析仪的引入,不再采用气泡分段流动,流体中气泡的随机干扰变成一个问题。 在现代的医疗分析仪中,气泡在流动系统中会产生以前不曾遇到过的的干扰。 抽吸的液体样品中带有空气时,气泡会干扰分配,造成直接剂量误差。 夹带在分配系统中的一个气泡在样品抽吸和分配时,会因压力变化而导致间接剂量误差。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101141519_274118_1732309_3.jpg图 1:用单一注射泵,抽取和分配含有饱和空气的水。 取样管的内径足够小,可以产生适中的限流。 出现分配异常(误差)的概率大约为2%。 由于空气的疏水性,气泡将附着在分配系统的几乎每个部位上,要求非常高的速度或湍流才能冲走流体中的气泡,从而经废液排出。 这个过程耗时长、不可预测,而且可能需要对系统进行设计,使之能识别出气泡存在。 只需简单地数数用于检测气泡的传感器数量,就能证明这个问题的深度。 光学传感器、超声传感器、视频传感器和热传感器都可用于检测流体中的气泡。 无论设计如何,由于温度、压力的变化,或在与其它流体混合时,水性溶液仍要进行脱气处理。 在这些情况下,流体脱气可能是消除气泡成形的唯一可靠方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101141523_274120_1732309_3.jpg图2:水经过脱气后,气蚀形成的气泡不再导致分配误差。 流体的脱气的确会增加分配系统的成本,但仅仅发生一次取样和分配误差,可能比添加脱气环节的代价更高。HPLC应用要求必须进行脱气处理,这是由于空气在混合溶液中的溶解度不同造成的。对于HPLC来说,工程师很容易验证,相对于添加另一台溶剂泵进行混合的成本而言,使用比例阀和脱气器的合理性。 即使需要第二台高压泵,如UHPLC系统,对溶剂的脱气也可防止因随机气泡导致的泵送故障。 正如我们在本文中了解到的,我们可看到分析液中气泡的随机性。 由于诊断IVD仪器有可能在相对封闭的环境下操作,流入仪器的流体与环境及仪器本身能达到完全平衡,因此在这些条件下可能不需要对冲洗水或其它流体进行脱气。 但当环境条件发生变化,不再保持平衡时,对仪器中的流体进行脱气可确保仪器的正常操作,并确保患者样本的分析误差可能性降至最低。 在接下来发布的第三部分内容中,我们将举例介绍一个客户的实际应用,在此应用中工程师诊断出IVD诊断仪器内的流体需要进行脱气处理,尽管该系统设计非常优秀,但额外的脱气处理仍是必要的。

  • 【讨论】元素分析仪

    本公司想对进厂的金属材料进行检测,一般的高压电气公司,对精度要求不是很高的。考虑到元素分析仪可以分析多种元素,且操作上要简单些,想采购,不知道它是否能满足国标的要求。高手请指点。感激涕零。[em0702]

  • 【讨论】关于元素分析仪

    本公司想对进厂的金属材料进行检测,一般的高压电气公司,对精度要求不是很高的。考虑到元素分析仪可以分析多种元素,且操作上要简单些,想采购,不知道它是否能满足国标的要求。高手请指点。感激涕零。[em0702]

  • 原子吸收 负高压应该是个什么范围?

    [size=3][b]普析通用的仪器,钾钠钙镁铁负高压分别是多少?[/b][/size]大虾们,小女子最近正在做钾钠钙镁铁的实验,请问正常情况下,负高压应该是个什么范围?与什么有关?普析通用TAS系列的机器

  • 湿度对光谱分析仪的影响1

    ? ?湿度,一般在气象学中指的是空气湿度,它是空气中水蒸气的含量。空气中液态或固态的水不算在湿度中。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。? ? ?如果室内湿度过大,光谱分析仪中的光学元件、光电元件、电子元件等受到潮湿后,易发生锈蚀、霉变等现象导致仪器接触不良、性能下降,甚至报废。潮湿的环境还容易使仪器的绝缘性能变差,产生不安全的因素。例如在光谱分析仪光学系统里光栅因湿度过大容易受潮发毛烧坏出现电容打火、高频发生器使等离子体不容易点燃等现象,严重时还会发生高压电源和高压电路放电击毁元件导致高频发生器损害,如功率管被击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等。? ? ? 湿度太大有时也会对光谱分析仪的传动部分容易生锈而卡死,例如蠕动泵和狭缝弹簧因生锈传动较差;光路系统易产生雾气,对光谱分析仪的光谱透光率影响较大;上述问题直接导致数据精密度变差。如果湿度过低会出现样品易挥发和易产生静电干扰现象(导致室内灰尘过多)导致电路板损害;严重时还会对操作者身体健康带来危险,例如口干舌燥、眼干鼻塞和咽喉肿痛,严重者还会患上各类呼吸道疾病。建议置放光谱分析仪的光谱室湿度最低不要低于45%RH,把湿度控制在(45~70)%为最佳范围。

  • 酸雨分析仪原理应用

    酸雨分析仪即“英蓝技术酸雨顺序抑制型离子色谱分析仪”的简称,是一种采用英蓝技术和顺序抑制技术,一次性进样同时分析酸雨中的无机离子的快速、高效的仪器。是中国的大气环境监测中的重要监控仪器。   引起酸雨的阴离子主要包括:硫酸根、亚硫酸根、硝酸根、亚硝酸根、氯根等,酸雨由于采集的地点、环境等不同,其采样的具体情况也有很大的差别,对于多烟尘、沙尘等地区,采样中往往含有多种不溶性的颗粒物,pH值在4-7之间,因此直接进样往往会损害离子色谱分离柱。在具体的使用中,常常使用英蓝渗析技术、英蓝基体中和等技术来达到自动化进样,可排除上述干扰。 酸雨检测仪一般由英蓝自动样品处理器模块、高压泵模块、定量环、分离柱、抑制器、电导检测器等部件组成,为了达到更低的噪音,还往往接入CO2抑制器等组件。

  • 【讨论】国产热分析仪怎样

    国内使用的热分析仪,好像基本上是国外产品占了绝对优势。现在有不少国内仪器,当然主要是中低端的已经与国外产品可以比一比了,如分光光度计,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]等。热分析呢?我看好像北京的发展快些,象北京恒久的,( http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101731/ )至少外观比原来北光、上海精科的看起来进步不少,指标看起来也不低,还在开发可视热分析仪和高压热分析仪;还有DMA,虽然看上去还比较初步的( http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101731/C82945.htm ),但总算是起步了。但是,光看这些指标可能不太容易看到使用的问题,还有软件开发可能还有差距。据说国内用户也不少,希望用过的或看过使用的朋友谈谈感受,也特别想听听国内生产商的意见。

  • 【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(一)

    【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(一)

    基本“气泡问题”的解决方案 (第一部分) 跟踪观察流体中的空气含量有很多方法:水中溶氧度计,醇类液体中可看到的溶剂与氧的相互作用以及一些用于测量气体本身氧含量的溶剂和传感器。 根据溶解氧含量,可推断出流体系统中溶解空气的总量。 很早以前工程师就发现许多不同系统受到水中溶解氧含量或氧与氮含量的不良影响。 蒸汽机的问世使对锅炉管腐蚀的研究成为必要,深海潜水员必须解决血液里氮麻醉和气泡形成的问题。 生物学家需要了解水温与水生物种鲤鱼和鳟鱼所喜好的环境之间的关系。 随着工程学的进步,了解气蚀和气泡的影响越来越重要。 潜艇螺旋浆已经过特殊加工来消除螺旋浆表面上的压降,从而不会形成气泡,而且当气泡离开低压区时会破裂。 这些破裂气泡发出的声音会彻底暴露潜水艇的位置。 在实验室中,使用高压液相色谱法(HPLC)时必须致力于避免仪器所使用的溶剂发生气蚀现象。这些物理相互作用对单向阀、柱塞杆、管道和接头的设计极其重要,在70年代后期,当工程师开始设计一种需要将两种或更多溶剂在进入HPLC泵之前进行混合的系统时,产生了新的问题。 已退休的Rheodyne公司科学家, Steve Bakalyar博士定义并阐释了用于HPLC脱气的“黄金法则”:用氦气吹扫流体。 Tokunaga于1976年进行了开创性的工程研究,在研究中分析了醇、水及其混合物中的空气浓度,清楚地表明需要将空气从将要混合的溶剂中去除以消除气泡。Bakalyar博士采用的“脱气”方法是在溶剂进入HPLC泵之前,利用阀门按比例地混合溶剂。Bakalyar博士将他的这一发现申请了专利,即我们所知的氦气吹扫技术。 简而言之,醇类的含气量可高达水含气量的7倍,但水与醇的混合物中的含气量却将低于各溶剂带入混合物中的含气量的总和。 Tokunaga发现,在常压下将30%和70%的甲醇溶液进行混合,得到的水/甲醇混合溶液只能溶解其各自带入的空气总含量的38%。关于其它溶剂相互机械作用的研究也表明,沿混合曲线溶解度也发生类似的下降。 空气在水和甲醇混合液中的溶解性(HPLC梯度混合过程)基于Tokunaga, J Chem & Eng Vol 20 No 11975 的数据 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012171713_267706_1587_3.jpg 图:阐释为何水和甲醇混合过程中会形成气泡(版权归IDEX Health & Science所有) 在上图中,混合物中的过量空气在HPLC

  • 【求助】哪里可以做高压条件下的热重和差热分析测试?

    各位前辈,小弟最近由于一个课题才接触热分析,要做污泥在超临界条件下的热分解动力学研究,10MP左右,250-300摄氏度,氮气氛。普通的热重分析仪等压力条件达不到要求,最近联系了天津北京很多家高校和科研单位,都没有符合要求的仪器。各位前辈见多识广,是否知晓哪些地方有高压热重分析仪,并且对外提供收费服务?不甚感激! 小弟qq: 47182383

  • 【求助】关于英格海德产品 智能重量分析仪IGA产品

    各位老师:有谁用过英格海德智能重量分析仪IGA002,它的优点是什么,价格如何?好像美国也有一样的功能产品再实现高压和低压吸附。!(蒸气扩散系数和扩散的活化能)是哪个厂家的产品,价格又如何?二者比较一下,不盛感激

  • 【求助】关于英格海德产品 智能重量分析仪IGA产品

    各位老师:有谁用过英格海德智能重量分析仪IGA002,它的优点是什么,价格如何?好像美国也有一样的功能产品再实现高压和低压吸附。!(蒸气扩散系数和扩散的活化能)是哪个厂家的产品,价格又如何?二者比较一下,不盛感激

  • 光谱分析仪精密度差产生的原因

    在光谱分析仪测定过程中,精密度是重要指标之一,与光谱仪本身、方法设置、分析测试人员水平有关系,没有高精密度的方法,就无法保证数据的准确性。操作者在工作中会经常碰到测试数据波动大,常量分析ESD%大于2%等故障现象。这种现象就是数据精密度差的表现,也就是专业上所说的信号噪声大。上面阐述了等离子炬形成的条件,下面[url=http://www.huaketiancheng.com/][b]原子发射光谱仪[/b][/url]小编从环境因素、光源系统。试样引入系统和光学系统详细分析数据光谱分析仪精密度差产生的原因。  在环境因素中,环境温度没有在规定范围内时会发生谱峰偏移;排风量不稳定会使“火焰”跳跃。例如,排风口与阵风方向相对或者快速开关实验室推拉门,容易导致排风量忽大忽小。ICP光谱仪巨力振动源(如车间)、强磁场(光电直读光谱仪)接近,会导致数据不稳定。可以采取控制环境因素的办法来保证,它是保证光谱分析仪数据精密度的必要条件之一。  光谱分析仪开机后,光室温度变化应小于±1°C,若光谱分析仪温度未稳定在该值,光室内光学元素由于受温度影响,各光学元件的相对位移产生变化,导致待分析谱线位置漂移和分析数据失真。因此仪器主要应充分预热,在光室温度稳定在其仪器额定值时才可以进行测定。  在光源系统中,等离子炬温度也会影响其精密度变化,影响因素有载气流量。载气夜里、频率和输入功率和低点离电位的释放及。载气流量增大,中心部位温度下降;温度随载气气压的降低而增加;频率和输入功率的增大激发温度随之增高;引入低点离电位的释放剂的等离子体,其温度将增加。RF功率不稳定会影响数据精密度,如果RF功率有1%的漂移,元素强度值就能发生1%的变化,其原因是因为氩气不纯或者循环水温度突然发生变化造成的,可以用氩线的稳定性来检测。  在光谱仪试样引入系统中,首先要检测样品溶液是否均匀,比如容量瓶定容是否摇匀;查看仪器登记记录,检查等离子气的流量和压力、雾化气体的流速和压力及试液提升量等指标是否和上次一致,这是因为气体压力和流量的变化会影响到原子化效率和基态原子的分布导致数据精密度变差;由于仪器长时间进行检测工作,蠕动泵管弹性变差。蠕动泵管的经常挤压部位颜色变暗时,蠕动泵管则需要更换。上节所述进样系统毛细管、泵管、雾化器和中心管发生堵塞或者炬管太脏,会使雾化效率降低导致数据精密度表差,可采用延长冲洗时间,试样盒硝酸溶液(1+5)间隔进样等两种方式来解决,有机样品用煤油解决。泵夹优化不好,或者泵管泵夹松动,致使进样不均匀导致光谱强度值发生改变,可重新设置泵速,调节泵管,并且经常要给泵柱和轴承上油保持其润滑。  影响光谱分析仪的其他方面,分析谱线的选择不合适,多数靠近CID边缘20个像素的谱线强度通过较低也会导致数据精密度变差,尽管它们有的谱线没有光谱干扰,但是位于紫外区波长190nm元素谱线以下的建议少用,如果要用,应用99.999%的氩气吹扫检测器8h以上。快门故障或者狭缝积灰导致部分元素数据精密度变差,其特点是长波谱线、短波谱线要么分别变差要么同时变差。此故障可以采取延长积分时间来应急,等待维修人员维护。谱线积分时间不会增加信号的强度,但可以改善精密度与检出限。不过太长的积分时间将影响的分析速度。  对于用光电倍增管做检测器的光谱分析仪,还应该注意曝光很差也会影响数据的精密度,故障现象可以分为全部元素差和部分元素差。如果发生全部元素差的现象,操作者可以通过一次检查高压电源输出是否稳定,实验灯是否接触不了,高压插头是否没有插牢和积分箱输出控制芯片是否失效。光电倍增管座是否损坏,高压衰减器拔盘开关是否完好以及该元素的积分拨盘是否完好等方面确认故障。

  • 氧分析仪使用中的注意事项

    氧分析仪使用中的注意事项 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是氧分析仪操作不当造成。以下仅谈几点影响氧分析仪测定的因素。1.泄漏。 氧分析仪在初次启用前必须严格检漏。氧分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。2.污染。 在重新使用氧分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧分析仪管道。3.管道材质的选择。 氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。4.气路系统的简化及洁净。 氧分析仪微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化氧分析仪气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至氧分析仪进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。

  • 【转帖】分析仪器介绍

    分析仪器是用来测定物质的组成、结构和某些物理特性的仪器。物质分析包括定性分析、定量分析、结构分析和某些物理特性的分析。 不同物质在各种物理和化学性质上都存在质的和量的差异,颜色、气味、导热系数、吸收光能的波长和磁性的不同等,分析仪器正是利用这些特点来完成定性分析和结构分析的。 不过,大多数物质在各种物理和化学特性上往往没有质的不同,只有量的差异,而且这种差异往往并不十分显著。因此,利用分析仪器来进行定性分析,首先必须充分地认识待分析物质,以及与其共存的其他物质的各种物理和化学特性,以它们质的不同或量的显著差异,作为选用或制造分析仪器的依据。 用分析仪器进行定量分析,是以物质存在量与转换成的某种物理量(如电量、热量等)之间具有一定的函数关系为依据的。例如红外分光光度计是根据待测物吸收特定波长的辐射能的不同,将所吸收的辐射能转换成热能,或进一步转换成电量,通过对电量的测量就可以确定待测物质的存在量。 分析仪器的应用领域十分广泛,有的用于生产过程分析,有的用于环境监测,还有许多用于各个学科和企业部门的实验室。为了适应不同的需要,分析仪器的结构比较庞杂。现代许多分析仪器已配有微处理器或微型计算机,其功能更为完备,尤其是仪器本身的自动化程度大为提高。 分析仪器一般由取样系统、样品调节系统、分离系统、检测系统、信号处理和显示系统、条件补偿系统、电源等几部分组成。 取样系统的任务是将一定量的、能真实代表待分析对象的样品取出,并送入各个测量环节。取样系统可包括:能耐各种介质腐蚀、高温、高压、低温和低压等各种条件的取样管、取样器;抽吸或增压、减压装置;以及除去有害或对分析有干扰的杂质的一系列过滤器和反应器等。 样品调节系统对取得的样品流进行适当的处理,使其压力、温度和流量等参数符合分离系统和检测系统的要求。因此,它可能包括压力、温度和流量等参数的比较简易的调节装置。 在大型分析仪器或各种谱仪中,为了实现多组分分析或样品的全分析,往往都采取先分离后检测的办法,即利用物理或化学主法分离,分析样品中的各种组分。例如,色谱仪中的色谱柱、质谱仪中的质量分析器等就是最典型的分离系统。 检测系统是分析仪器的核心,它将各种成分量、结构量和物性量转换成易于测量的各种电量(如电阻、电容、电流、电压和频率等)。在分析仪器中,上述各种量往往不能直接转换成易于测量的电量,一般须经过中间转换,如先转换成温度、压力或光通量等,而后再转换为电量。由成分量或结构量的变化所引起的转换量的变化十分微小,如转换为温度时可低达十万分之一摄氏度的变化量,并精确定量。因此,分析仪器的检测器结构往往比较复杂,对工艺、材料的要求也较高。 信号处理和显示系统的任务是将检测器的输出信号加以处理、显示。分析仪器往往对被测对象的介质条件和环境条件,如环境气氛、温度、压力和电源参数等十分敏感。为了保证精确度,对这些条件都有较高的要求。为了降低这些要求,在仪器内部往往设计有对各种条件波动进行补偿的装置,以消除或降低条件波动对测量造成的影响。 分析仪器广泛应用于工业生产过程监控、环境保护、生物化学和医疗、空间探索和军事等各个领域,是现代科学研究中一种重要的技术手段。 分析仪器主要有两种分类方法:根据所应用的物理和化学原理分类,可以分为电化学式、热学式等十类;根据所施加的能量形式分类,有光能式热能式和电磁场式等

  • 【原创大赛】工作日志:分析仪故障判断与处理~样品预处理系统(收集)

    这是上个月的事情,论坛开展原创活动,我先给大家做个演示,只要是与分析仪器相关的主题,日常工作的琐事,都可以拿来分享下,只有交流才能进步嘛。AE57高压氮分析仪样品气无气情况处理说明*********20120724一、仪器简述AE57,SERVOPRO FID,仪器系列号:*****主要用于扬巴高压氮气中的微量油分析。二、事情经过2012年7月23日,8:50,分析工高压氮分析间例行巡检,不久电话通知我,反映仪器测量值明显偏高,测量值大于6PPMCH4,波动较大,当时的判断有两种可能:一、仪器零点漂移,需要校准处理;二是压缩机漏油严重,仪器正常显示,需要做进一步判断;半小时后,分析工从扬巴现场返回,带她到C套现场核远传数据,对照同类型的AE75(中压氮分析仪),分析工反映两者仪器测量流量不同(从中可以看出,其对仪器参数严重缺乏了解,培训考核工作还需要进一步加强),当时的第一感觉就是现场高压减压稳压阀堵了,因为流量不足,导致测量值偏高(该款机型对流量变化异常敏感,且直接影响测量数据)。分析工反映,现场减压箱有压力,不是反映失实,就是后段有堵。立即带工程师和分析巡检人员驱车前往高压氮现场。三、现场检查:现场检查,分析仪样品气流量13CC,低于标准值的100CC,旁通流量无,现场仪表箱开箱检查,减压后压力为0,断开仪表箱出口接头,无流量。因为没有前置压力表,无从判断前段压力。关闭前置的两个高压闸阀,轻轻松开闸阀出口接头,准备卸掉闸阀后到减压阀前管道内部压力,突然发生意外,卸气压力越来越开,突然间,接头仍保持原位,但6毫米管线突然从螺帽中甩出,凄厉的气流啸叫声震四野,显然,二段闸阀并没有关到位,用手扳,根本扳不动,手上也没有F扳手,急中生智,忙用300毫米活动板手,插入手轮孔中,拧劲猛扳,有点松动,小徒弟拚命冲了上来,想帮我一把,可惜是女同志,力气太小,且使我无法用劲,急忙让其退开,拧劲急扳,又关了四分之一扣,啸叫声小了下来,然后,再拧上段闸阀,总算气流啸叫声声音消失,36度的烈日高温下,汗湿衣衫,是热汗,更多的是冷汗。轻试闸阀出口,气流还是很大,闸阀已经无法再关,毕竟是国产阀门,一旦断轴(非常常见),20MPA的气流压力,可不是闹着玩的,轻者装置停车,重着危及现场附近所有人员生命安全,维持原状。关不死的气流流量大致不会低于4000ML/MIN,也足够我分析仪用的了。检查闸阀出口接头甩开原因,原来是管线密封圈根本没有锁紧管线,拧得再紧,都没用,又是国产接头惹得祸,老程今天若是给脱落的分析管线甩到,不死也得脱层皮,!!的国货!松开仪表箱内减压阀的进出口堵头,减压阀开至最大,接通带有余气的管线,进口堵头有气,用手堵死进口堵头孔,出口堵头无气,再堵死出气管线,出口堵头还是无气,问题大致明白,是进口和出口间的孔隙堵了!四、问题处理:1、吹通阀门:断开吹扫气源,以防止憋压带来的不测安全隐患;断开全程所有管线接头,使减压阀与取样系统脱离;拆除阀门固定螺丝,取下减压阀;从出口堵头处,反吹阀体,然后正吹,气路通了,从吹除物情况来看,可能是管线不洁净导致的颗粒与浮尘导致的堵塞。2、复装: 复装阀门、管线、压力表;复装进出口堵头;连接完毕,接通进气管线,检查发现,进气堵头处有漏气现象,用扳手拧紧,无效;看来只有将堵头卸掉后,重新上密封才行,可这时,进口堵头怎么也拧不下来了,有点像抱丝了,此时的气温,晒得仪表箱和使用工具异常烫手,不戴手套,根本不能拿,裸露的皮肤碰上去,先有灼烫的感觉,然后就是一片红,不会低于70度。时至中午,烈日下无法立足,同时考虑前段的国产阀门不耐高压(理论上是耐高压的),分析工程师和分析工都是女同志,部分工具和部件也没带全,且离本部较远(8公里),决定临时收兵,明天备齐材料,再来解决。分析仪做待机处理。五、问题解决:下午,从13:00开始重点解决一套装置的开车问题,到深夜12:00,D套顺利产出合格产品,22台分析仪顺利投用,投用过程中,发现三台分析仪有问题,一台分析仪的五个信号继电器有2个有故障,更换;一台分析仪流量计有卡位现象,处理;另一台氩系统的分析仪电子流量计,流量波动较大,对压力敏感,估计是电子流量计失灵,需要更换,考虑开车需要,样品气减压处理,先稳住,待装置稳定后,再断电检修;紧接着,C 套于凌晨2:15停车,安排现场分析工做停车处理,6:45,顺利完成,3 台分析仪需要特别处理。处理完毕。白班分析人员到岗,安排好上午日常工作,和A套上午的停车准备,先去库房卸掉一个备用仪表箱内的高压减压阀,以更换现场抱丝的那个,再去高压氮现场;将昨天预做的一个旁通安装到位,再更换一个新的高压减压阀,重新连接气路系统,先关闭旁通阀,调节减压阀,至出口压力到0.18MPA,打开旁通阀,调节旁通流量到适当,这样,可确保闸阀到减压阀间的压力不是20MPA,而是在0.5~2.0MPA之间,这样可提高安全性,增大的旁通量,也可提高分析数据的及时性。分析仪重新开机,流量稳定,因为做的是待机处理,FID点火很顺利,单校零点后,仪器投用,稳定一周后做精度校准。六、工作总结:1、工作态度:分析工发现问题,值得表扬;反映情况不确定、全面,技能水平有待提高;出现问题(高压爆管)勇于上前,不论技能水平如何,态度都是值得特别嘉奖的,处理意见是:对其口头批评!(已经执行)。理由是,明知危险,在没有更好的处理措施前,减小损失是至关重要的(人的生命是无价的!)。今后的工作中将对她重点关照,以期迅速提高其技能水平,为部门所用。2、责任人:作为现场操作者的我,考虑问题不全面,以至于差点造成人员伤害,责成自查自纠安全隐患,书面报告SHEQ部门,备案,以期给后来者提供借鉴。3、安全:工作繁忙,提高效率固然重要,但安全之弦不能放松,此事的处理,表面上看是为了效率,实际情况就是麻痹大意所致,对待高压设备和管线,备案和预案处理没有做,本身就是工作疏忽。4、回顾:爆管突然发生时,不光分析工冲了上来帮我,阀门开关有起色时,我曾回头看过,工程师就站在我身后几十公分处,共同忍受着几百分贝的噪声,事后回想,大家都很紧张,以至于第二天再去处理时,第一天跟去的两个人都不敢再去了,可见对她们的身心影响有多大,我的耳朵到今天还没恢复过来,她们呢?责任全在我![/f

  • 国产总磷总氮分析仪和蒸发衡重设备推荐

    我们这边新建化验室,需要购置这两台仪器,各位老师有没有国产好仪器推荐呢,总磷总氮分析仪主要是为了规避特种设备高压锅才购买的,样品每天大概2.3十个,蒸发衡重设备主要分析悬浮物总固TDS类水,每天大概50个样,因为环境温湿度影响,所以打算买个设备减少误差,各位老师如果有好的方法也阔以,感谢感谢

  • 【转载】在线分析仪的核心问题是长期稳定性

    (本文转载) 1 在线分析仪是在线分析系统的核心技术  从系统学理论分析,在线分析仪是在线分析系统的次一层级子系统,在线分析仪是在线分析系统最强大的技术基础之一,在线分析仪无疑是在线分析系统的核心技术。  2 在线分析仪及其系统工程应用的终极目的  在线分析仪以在线分析系统形式和业态进入工程现场,在线分析仪的检测准确度就是在线分析系统工程应用的准确度。  在线分析仪是计量仪器,从技术本质上讲,在线分析系统就是计量设备。检测准确度是工程项目采用在线分析系统的终极目的。  3 在线分析仪的核心技术指标  在线分析仪的技术指标,单就出厂检验来讲,就有11项之多(完整测试有19项)。出厂检验最费时费事的是分析仪的稳定性检验,一般至少要七天以上,一线产品的合格指标,零点稳定性和量程(终点)稳定性要达到≤±1%/7d。  稳定性指标也是所有出厂检验项目中最困难、最不容易通过的,特别是微量红外分析仪,例如0~10ppmCO2,有的企业即使反复挑选检测器,仍然颇感困难。  在线分析仪的出厂检验项目中,还有重复性(误差)、输出波动、预热时间等都和分析仪的稳定性绝对直接相关。  根据对在线分析仪高精度应用的长期研究,我于2009年又延伸为在线分析系统高准确度应用的研究,新的结论是:在线分析仪,进而在线分析系统的基础技术指标可以认为是重复性误差,一线产品的合格指标是其相对标准偏差Cv≤0.5%,实测值可达到0.1~0.2%。所谓基础技术指标,就是其它技术指标的大小,都是根据它来确定。从技术本质上讲,分析仪的检测准确度也取决于它,这在在线分析仪的国家标准中能够得到印证。  根据以上事实和分析,早就该有核心技术观念的转变,应该认定稳定性是在线分析仪,也是在线分析系统代表性的核心技术指标,更简洁明了的表达是“稳定性第一”。  4 广义在线的技术思考  北京化工大学袁洪福教授对“在线”进行了全新的诠释和表述:在线不但是指工业生产工艺过程,还包括生产(及工艺过程),流通到消费的全过程,还有炉前分析和便携式。甚至还包括物流运输(如液化天然气的海运)、航天(如航天员训练)、医疗(如高压氧仓治疗)等,以及广泛领域的科学研究,这就有了“广义在线”这个全新的技术概念。  在线有两个突出的典型特征:一是与应用对象有直接的“在线”联接,二是工程应用状态下的长期连续性。  此时应将序3的结论予以修正:长期稳定性是在线分析仪,也是在线分析系统代表性的核心技术指标。  5 在线分析仪的稳定性优先原则  《仪器仪表行业十二·五发展规划》在关键内容的表述中,都是将稳定性置于可靠性之前,例如,存在问题的第一条题目就是“国产产品稳定性和可靠性和国外产品有明显差距。”这是令人佩服的十分高明的技术见解。当然这并不是为了否定可靠性的重要,而是因为稳定性有很客观的必须检验的技术指标,本行业的所有参与者对国家技术标准不会没有异议,对检测准确度的终极目的也有最大程度的共识,因此稳定性指标的可操作性就特别强。而可靠性就显得很抽象和概念化,就连无故障连续工作时间MTBF(h),大型专业厂也很少试验过。所谓很少,几十年才一两次吧。  在技术表达上,将稳定性置于可靠性之前,应该说是有技术根据的,有充分理由的,经过深思熟虑的。  6 在线分析仪检测器研发的制高点  在线分析仪检测器(即传感器)是在线分析仪的心脏,其研发的制高点定然是稳定性。令人十分遗憾的是,很多不成熟的工程师却止步于仅仅是传感器的灵敏度达到了要求,对稳定性不是盲目疏忽,就是根本无能为力,使得该在线分析仪的技术成熟度很不够。为该产品的技术生命和今后的大批生产就此埋下了“定时炸弹”般的巨大隐患。  因此在线分析仪的检测器研发,定然也是“稳定性第一”。

  • 【原创】FTIR-傅立叶变换红外分析仪的工作原理及基本结构

    本人目前接触了一些FTIR的分析仪,特将其基本工作原理总结如下: FTIR-傅立叶变换红外分析仪于上世纪70年代研制成功。FTIR-傅立叶变换红外分析仪不使用色散元件,由光学探测器和计算机两部分组成。光学探测器部分为麦克尔逊干涉仪,它将光源系统送来的干涉信号变为电信号,以干涉图形式送往计算机,由计算机进行快速傅立叶变换数学处理计算,将干涉图转变成红外光谱图。 傅立叶变换红外分析仪由光源(硅碳棒、高压汞灯)、麦克尔逊干涉仪、样品室、检测器(热电量热计、汞镉碲光检测器)、计算机系统和记录显示装置组成。

  • 高压热分析

    有同志知道哪里的机构做高压热分析(比如高压DSC)的吗高压热分析有没有合适的热分解反应动力学

  • 变压器调压分接开关故障

    变压器调压分接开关故障(1-2)【1.】怎样检修变压器调压分接开关故障 调压分接开关故障土要表现为接触不良。交压器油箱内有“吱吱”放电声,电流表指钊仃随召放电户发生拙摆,有时会有瓦斯保护信号发出。 检修调压分按开关盯可将调压分接开关套筒罩上移,将调压分接开关全部露出,重点检查引出线的绝缘是否良好、接线头的娜接是否牢固、接触压力及弹R的弹性是否良好、技触面有无氛化或烧毛现象等.检全弹黄压力可用0.05 X l0izun塞尺进行.达到寨尺塞不进去方为正常。触头发生氧化或覆益汕朽时,可将触头来回多转换几次,即可将触头氧化物或段孟的油污磨去。变压器有载调压分接开关箱渗油故隆的处理 变压器的土油箱与有载调压开关箱是不连通的。当开关箱出现渗油故障时,白于交压器主油箱油位高于开关梢油位,开关箱的油位将上升,甚至超出标示油位;相反,变压器的油位是下降的。 检修开关芍浓油故璋时,可按下列步骤进行: (I)开关箱打抽.芯。可先将变压转全部负效切除,并断开变压器电源,使调压开关转至空位,然后抽.芯 (2)检众淮油部位.抽出开关芯子后,将开.关箱内的泊全部放出,用清洁不种毛的[color=

  • 仪器小知识科普——地表(地下)水质重金属在线分析仪

    地表(地下)水质重金属在线分析仪的仪器介绍地表(地下)水质重金属在线分析仪基于权威机构认可的标准方法——阳极溶出伏安法,是一款全自动监测水质中重金属离子浓度的测定工具。[b][/b]能实时监测水样中多种重金属含量,其显著特点包括检出限低、准确度高、操作方便,维护成本低等。检测元素:铜、镉、铅、锌、汞、砷、锰、铁、钴、镍、铬、铊等十余种重金属低检出限:低检出限可达0.1ug/L测量范围:创新全自动高精度稀释进样,扩大仪器线性范围,其测量范围可根据实际水样设定重复性:仪器稳定性十分优越,小于等于5%抗干扰能力:A) 先进的液路技术,保证零交叉污染,测量结果不受颜色、浊度影响;B) 通过自主研发攻克Cu、Zn共存时相互干扰的的缺陷检测时间:测量模式可按需求设定,短25min即可更新一组数据高温高压消解:前处理采用广泛的高温高压消解技术,可有效排除水体中其他有机物等干扰,保证仪器测量精度设备结构简单,便于操作与维护,寿命长,故障率低,维护周期大于15天多参数水质在线重金属分析仪的技术参数示值误差:≤±10%重复性:≤5%零点漂移:≤10%量程漂移:≤10%短测量周期:25min信号输出:标准4-20mA模拟输出;RS232/RS485环境温度:1℃~40℃相对湿度:20%~80%电源:50Hz,220V功率:800W重量:≤75kg[table][tr][td]项目名称[/td][td]检出下限(ug/L)[/td][td]测量范围*(ug/L)[/td][/tr][tr][td]铜(Cu)[/td][td]0.5[/td][td]0~50,0~100(可根据客户要求定制)[/td][/tr][tr][td]镉(Cd)[/td][td]0.1[/td][td]0~50,0~100(可根据客户要求定制)[/td][/tr][tr][td]铅(Pb)[/td][td]0.1[/td][td]0~50,0~100(可根据客户要求定制)[/td][/tr][tr][td]锌(Zn)[/td][td]0.1[/td][td]0~50,0~100(可根据客户要求定制)[/td][/tr][tr][td]砷(As)[/td][td]0.5[/td][td]0~50,0~100(可根据客户要求定制)[/td][/tr][tr][td]汞(Hg)[/td][td]0.1[/td][td]0~10,0~50(可根据客户要求定制)[/td][/tr][/table][b] 应用领域[/b]水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境污染源(皮革厂、造纸厂、电镀厂等重点排放企业)的检测。

  • 【原创】透氧仪透氧分析仪

    透氧仪透氧分析仪BSG-33透气性测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数。计算机过程控制,自动测试;系统稳定,可靠性好,易于维护;具备精确的压力控制能力,维持恒定的压力差;采用高精度真空传感器和压力传感器测试数据准确,可直观显示实时检测结果,检测结果可信度更高嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性专业软件支持,计算机全程监控测试过程测试数据自动存储、打印,查询方便,报表精美

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