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防爆电导分析仪

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防爆电导分析仪相关的资讯

  • HORIBA新一代磁压式防爆型气体分析仪MPA-51d/51p产品发布
    HORIBA磁压式防爆型气体分析仪MPA-51d/51p主要测量O2,51d采用隔爆型防爆构造,51p采用内压防爆构造。 测定原理: 因为氧气带有强烈的恒磁性,在不均匀的磁场中若存在氧气,氧气则会被磁场中的较强的一方所吸引,因而该部位的压力会随之发生变化(上升)。 将此时的压力上升,通过非磁力性体的比较气体(氮气)导出为磁场外的气压上升,并用检测器测量出该气压的变化,并转换称电气信号。为了能平稳地获取并传送出信号,要交互对电磁石进行励磁,用交流信号来处理。因此样气中不存在氧气时,信号就为零,也就没有零位移,因此具有长期稳定性。另外,输出和氧气浓度是线性关系,因此可以测定出较广的浓度范围。
  • HORIBA新一代热传导式防爆气体分析仪TCA-51d/51p产品发布
    HORIBA新一代热传导式防爆气体分析仪TCA-51d/51p,是TCA-31系列的升级版仪器,主要测量H2,51d采用隔爆型防爆构造,51p采用内压型防爆构造。 测定原理: 利用气体固有的热传导率之差,检测气体的浓度。检测部分使用安装有白金等材质热线的检测池和比较检测池,在比较检测池中封入样气的背景气体(一般为氢气或氧气)。 通过通电对热线进行加热,当在样气中混入有和基准气体(比较检测池中的封入气体)的热传导率不同的 气体气体时,因为检测一侧的热线温度变化,根据实验气体的组成不同,电阻也发生变化。电阻的变化将作为惠斯通电桥的不平衡电压的变化,转换成需检测气体的浓度信号,并被输出来。
  • HORIBA新一代磁力机械式防爆型气体分析仪PMA-51d产品发布
    HORIBA磁力机械式防爆分析仪PMA-51d主要测量O2,采用内压型防爆构造。 测定原理: 因为氧气带有强烈的恒磁性,在不均匀的磁场中若存在氧气,氧气则会被磁场中的较强一方所吸引。 在检测部位,装有镜片的玻璃制哑铃依靠白金想呈水平状悬挂。当氧气通过压力的变化根据以下公式计算。 F=(X1-X2).V.H F:作用在哑铃上的力 X1:哑铃的磁化率 X2:周围气体的磁化率 V:试验体的体积 H:磁场的强度 因为哑铃的旋转,到达受光部位的反射光位置则随之变化。 反馈系统会对哑铃施加一个反向的扭力,以使位置变化的哑铃恢复到原来的位置。 这个扭力和氧气浓度的线性关系,因此可以测定出氧气的浓度。
  • 130万!辛集市生态环境局辛集市购买挥发性有机气体泄漏检测红外热像仪、本安防爆氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪设备项目
    项目编号:ZCHX-2022-0335项目名称:辛集市生态环境局辛集市购买挥发性有机气体泄漏检测红外热像仪、本安防爆氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪设备项目预算金额:1300000最高限价(如有):1300000采购需求:购买挥发性有机气体泄漏检测红外热像仪1套、本安防爆型氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪1套合同履行期限:交货期:签订合同一个月本项目不接受联合体投标。
  • 哈希 3700 电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    背景介绍随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,各种分离方法比较结果见下表1:表1 各种油水分离方法的比较由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。应用情况某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到正己烷,正己烷是一种几乎不溶于水的无色液体,易溶于氯仿、乙醚、乙醇。常用于目标有机物的提取。根据正己烷的性质设计了使用重力沉降法将正己烷与含盐水分离出开来的装置。通过监测正己烷与含盐水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分正己烷。现场主要仪器: 3700电磁式电导率传感器,Si792防爆控制器如下图1所示:图1 Si792防爆型变送器和3700E探头测量方法3700E系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流 线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。图2 油水分离装置示意图正己烷与水分离器竖管上部和下部各有一个3700电磁式电导率传感器,相当于液位限定限位装置。水的密度比正己烷的密度大且不互溶,会在正己烷中以不连续液滴的形式缓慢下落到分离器下部的收集装置中。当收集装置装满了以后,水会没过竖管上部的3700探头,水中电荷穿过3700线圈时会在线圈中产生感应电流,电流达到阈值后变送器通过阈值报警功能给工控系统发出信号,并会触发储水管底部的电磁阀开关,打开流路排出收集装置中的水,此时水位会持续下降。直到分离器下部的 3700探头被非极性的正己烷介质浸没时,探头中不再有电荷穿过,不再产生感应电流,证明分离出的水已经排空,变送器给工控系统发出信号,触发排水阀关闭,储水管继续收集落下的水滴,如此往复以完成工艺过程控制。总结3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200°C之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,探头对被测样品无污染,反应灵敏,和控制器的配置结构简单易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约运营成本。
  • 用于TOC检测的传感器与分析仪:您知道两者的区别吗?
    制药公司依靠分析仪器来检测总有机碳(TOC),以确保在将水和设备用于制造药品之前符合药典要求。用于检测TOC的两种主要仪器包括传感器和分析仪。TOC传感器和分析仪之间的区别在于在仪器检测TOC的方法和过程。什么是TOC传感器?TOC传感器使用直接或非选择性电导技术来定量检测TOC。测试样品氧化前后的电导率读数生成TOC检测值,该检测值源自于以下算法:假设测得的电导率是有机碳转化为CO2的函数。由于溶液的电导率是离子浓度、离子类型和温度的函数,忽略检测离子及其浓度之间的差异会导致错误的TOC检测。最终,由于这些干扰离子对电导率检测的影响,它们将导致TOC报告值过高或过低。此外,根据美国药典USP 的要求,无法区分CO2来自无机碳(IC)还是有机碳。什么是TOC分析仪?TOC分析仪通常采用膜电导技术来定量分析TOC。将选择性气体渗透膜结合到膜电导分析仪中,以分离有机化合物氧化产生的CO2。当CO2通过膜扩散时,它会溶解在去离子水中,产生碳酸氢根、碳酸根和氢离子,这些离子可以通过电导率测量进行检测和定量分析;因此,符合美国药典USP 的要求。膜的选择性渗透特性降低了TOC传感器受到的离子干扰,提高了TOC检测的准确性和精确度。TOC传感器和分析仪的特点及应用TOC传感器与分析仪的区别特性与其各自的应用相一致。TOC传感器通常仅限于监测应用,而分析仪则用于需要过程控制和报告结果的应用。下表列出了TOC传感器和分析仪的特性及应用。在决定将哪种技术集成到制药用水检测/监测的实际应用中时,了解TOC传感器和分析仪之间的区别至关重要。虽然传感器更具成本效益、响应速度更快,但分析仪能够报告符合药典的关键质量决策,对于寻求稳健、准确和精确的仪器来检测TOC的用户来说,这可能是一种更好的解决方案。TOC分析仪还提供便携式、实验室或在线配置,让用户可以选择最适合其应用的产品配置。由用户来确定其工艺流程需求,采购合适的TOC仪器作为解决方案。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 危险区域防爆法规与标准解析
    危险区域防爆法规与标准解析 防爆的概念随着我国工业化进程的不断发展,越来越多的电气设备被广泛应用于工业生产的各个领域,极大的促进了生产力的提高;然而在石油、化工、粮食、医药等可能出现爆炸性危险场所的行业,随着其生产规模的日益扩大,自动化程度的不断提高,如何防止事故性爆炸的发生已成为十分迫切的需求。 爆炸和爆炸三要素爆炸必须具备的三个要素: 爆炸性物质 空气(氧气)点燃源典型的爆炸性物质有:丙烷、柴油、乙烯、焦炉煤气、氢气和乙炔等典型的点燃源有:机械火花、静电、电磁辐射、超声波和热表面电火花等 爆炸性物质分类 我国将爆炸性物质分为以下三类:Ⅰ类:矿井甲烷Ⅱ类:爆炸性气体混合物Ⅲ类:可燃性粉尘/纤维其中,Ⅱ类爆炸性气体混合物依据点燃能量的不同,又可以进一步划分为:ⅡA、ⅡB和ⅡC三个等级,其点燃特性和典型气体如下: 爆炸性物质温度组别划分:根据爆炸性物质的自动点燃温度将爆炸性物质的点燃温度划分为六个组别 危险场所的区域划分 气体环境:根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间把危险场所分为三个区域:0区、1区和2区。粉尘环境:根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度进行划分为三个区域:20区、21区和22区。 防爆危险区域划分的主要标准依据:GB3836.14 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分 危险场所分类GB12476.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分 存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类 具有潜在爆炸性危险的工业领域:石油/天然气开采炼油和化工企业燃油/燃气充装站制药业气体管线和输配站分析实验室表面喷涂工业印刷工业电子器件制造业地下煤矿工业污水处理厂医院手术室等 防爆的基本方法危险区的电气设备的火花和热效应是引起火灾和爆炸的主要因素,因此防止产生火花,控制电气设备最高表面温度就成为电气设备防爆的重点。此外,控制爆炸性物质中的氧气含量,使其低于爆炸极限,也能有效规避石化罐区和管线的爆炸风险。 梅特勒托利多过程分析部提供用于危险区域的气体和液体分析设备,并获得世界等级的认可,如IECEx、ATEX和FM认证。这些认证适用于大多数国家。
  • 防爆型气象站——一款有研发专利的化工厂防爆气象站#2023已更新
    防爆型气象站——一款有研发专利的化工厂防爆气象站#2023已更新【TH-FB02】2023年已经来临,在分秒必争的市场来说如何尽快推广自己的产品是非常重要的,特别是针对于日渐增多的各类仪器设备,天合环境为了迎合市场需求特意研发出一款一体化的气象站,可以根据个人需求进行来扩展配置。一、 产品简介TH-FB02型防爆气象站是天合科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。二、 产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成三、 技术参数1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)6)单机版数据存储:不少于50万条;7)功耗:1.75W8生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书10)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书11)生产企业为3A级信用企业12)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用需求13)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备四、 功能特点1、一体化结构设计,安装拆卸简单;2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;8、低功耗设计,AC220V供电;五、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本六、 设备安装1、确认现场工况,由本公司设定安装方案2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
  • 得利特科技创新-台式电导率分析仪
    水质检测仪,通过测量水的PH值、盐度以及温度等参数来分析水质的一种仪器。水质检测仪工作时除了能够精确地测量PH值外,还能够准确测量纯水和高盐度水中的电导率,并根据溶液的化学性质准确地将电导率转化成盐度。水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。得利特为了适应大潮流,不断引进技术及人才开发水质分析仪器,这边,我公司又研发出来一台实验室台式电导率仪,下面让技术员给您讲解一下吧!B1010台式电导率仪采用嵌入式系统设计,集信号采集、数据处理、显示功能与一体,智能化程度高,测量精确,操作方便;用于测量水溶液导电能力的强弱,从而间接判断溶液中离子含量的多少或水质的好坏等,广泛应用于电力、石油化工、食品品饮料、造纸等行业,也可以用于高等院校、科研机构等进行教学或科学研究。 仪器特点1、192×64点阵液晶中文或英文、多参数显示、内容丰富、易于理解。2、采用嵌入式系统设计,速度最快、精度高便于功能扩展。3、采用微电子技术,全部贴片(SMT)工艺,实现低功耗,提高了性价比和可靠性。4、增强型塑料外壳,防水设计,稳重坚固。5、增强型塑料外壳,美观坚固。6、关键参数密码保护,防止非操作人员对本机误操作,保证仪器的基本性能。7、简单的人性化键盘设计,操作快速、通俗易懂。8、补偿温度自动测量或手动输入。9、具有测量数据、运行、校准记录存储、查询功能。
  • 在线水质分析仪器-技术、应用与市场(二)
    p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190701/488014.shtml" target=" _blank" strong 在线水质分析仪器-技术、应用与市场(一) /strong /a /p p   3、水质在线分析仪器的应用简介 /p p   在线水质分析仪器作为获取水质信息的源头技术,凡是人类活动用到水的领域,诸如水环境监测、饮用水处理与安全保障、工业水处理的过程控制、污水处理等等,都是在线水质分析仪器的应用范围。 /p p   按照应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型在线分析仪器两类产品。 /p p   监测型分析仪器主要用于单纯的水质监测,获取水质参数数据,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水、地下水、海水等)和饮用水水质安全的预警性监测,不参与水处理工艺过程控制。要求监测的水质参数主要是环保法规或者水质标准规定的主要污染物指标,对应用技术的需求主要是水样预处理技术以及仪器系统集成技术等。在中国,典型的监测型在线水质分析仪器应用有: /p p   一、工业企业废水污染源及市政污水处理厂排放自动监测,主要监测参数有: COD、氨氮、Ph值、总磷、总氮、重金属(镍、六价铬、总汞、铅、镉、铜、氟离子等)。这些水质分析仪器为企业实现污染物排放自行监测,防止和及时发现可能的废水超标排放,申报环境保护税,以及环保监察部门实时了解企业水污染物排放情况提供了依据。 /p p   二、地表水水质自动监测:江河湖库重要断面以及水源地的水质自动监测,江河水的主要监测参数有:常规5参数(溶解氧、水温、电导率、浊度、Ph值)、氨氮、高锰酸盐指数(CODMn)、总磷、总氮等 湖泊和水库一般会增加叶绿素a及蓝绿藻指标 水源地涉及到饮用水的安全问题,会要求增加生物毒性、大肠杆菌等水质指标以及氟离子等具有行业性/地域性特征水质污染指标的在线监测。大量地表水在线水质分析仪器的安装和应用,为全面了解国内环境水质状况,对可能的水质恶化和突发性水质污染提供预警,以及为水环境和水资源管理部门生态调水及合理使用水资源提供数据支持。 /p p   三、饮用水管网及二次供水水质自动监测,主要参数有浊度、余氯、Ph值、电导率、温度、色度等。饮用水水质在线监测,一方面对可能发生的水质超标事件进行预警,防止不合格的自来水进入居民家庭 另外,大量管网的水质数据,也可支持自来水厂优化水处理工艺以及管网输水调度决策。 /p p   四、海水监测,常规的指标是温度、盐度、深度(简称温盐深,英文缩写CTD),另外还会根据需要增加溶解氧、叶绿素a、浊度以及硝氮、有色可溶性有机物(CDOM)等综合反应海水质量状况的水质指标。 /p p   过程型分析仪器,顾名思义,主要用于水处理工艺过程监测与控制,所测量的水质参数会参与过程控制,以优化水处理工艺、提升水处理效率, 在保证末端水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。过程型分析仪器更多要求原位、实时,连续监测,对仪器的测量速度与响应时间要求较高。 /p p   过程型在线水质分析仪器,被广泛应用于火力发电厂、核电厂、石油化工企业、大型冶金企业、造纸企业等为代表传统流程工业以及半导体厂、生物制药厂等新兴工业企业中,为工业水处理过程控制以及锅炉水、蒸汽、电子级超纯水等各类生产用水的品质检测提供了实时可靠的水质数据和水处理过程控制依据。 /p p   以石油化工行业为例,作为传统的流程工业,石油化工厂有着用水量大、不同用水工艺水质差异显著、涉及生产装置多的特点,其水处理流程几乎涵盖了从原水、软化水、高纯水、蒸汽到废水处理及回用的所有类型的水质特点、水处理技术和工艺,有着最全面和最具有代表性的水质在线分析仪器应用场景。目前石化企业中常用的在线水质分析仪器,根据不同工艺要求及不同用水点来分,主要有: /p p   一.新鲜水净化处理:浊度分析仪、pH分析仪、余氯分析仪 /p p   二.软化水及脱盐水处理:硬度分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、SDI(污染指数)等 /p p   三.锅炉水及蒸汽质量监测:二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、微量溶解氧分析仪、磷酸根分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、 /p p   四.循环冷却水:总磷/磷酸盐分析仪、pH分析仪、浊度分析仪、电导分析仪、余氯分析仪、总有机碳(TOC)分析仪、在线荧光示踪监测仪、水中油分析仪等 /p p   五.凝结水回用:总有机碳(TOC)分析仪、电导率分析仪等 /p p   六.工业废水处理及回用:溶解氧分析仪、pH/ORP分析仪、悬浮物分析仪、COD分析仪、氨氮分析仪、水中油分析仪等 /p p   七.厂区雨水监测及排放管理:总有机碳(TOC)分析仪、悬浮物(SS)分析仪、水中油分析仪、水面油膜监测仪等 如果仪器实时监测到雨水的水质指标超过排放标准或者有油品泄漏,就会自动关闭雨水排放口,将超标雨水排入废水处理单元或者事故池储存,以免造成对环境水体的污染,或者对废水处理单元的冲击。 /p p   在半导体厂、生物制药厂这类对水质有着极高要求的高技术新兴产业中,高精度的二氧化硅(SiO2)分析仪(检出限可达0.1µ g/L)、总有机碳分析仪、水中颗粒物分析仪(可测粒径0.05µ m)、高精度微量溶解氧分析仪等高性能在线水质分析仪器以及各种结构和性能的氟离子分析仪(半导体厂)、微生物分析仪(生物制药厂)都已经有了越来越多的应用。 /p p   另外,在自来水厂,各种量程的在线浊度分析仪、余氯/总氯分析仪、pH分析仪、碱度分析仪、游动电流分析仪等都有着广泛的应用,参与水厂的自动加药、加氯等工艺的过程控制,这些在线水质分析仪器的应用,极大的提高了自来水的自动化运行水平,保证了自来水出厂水质的安全可靠。 /p p   在市政污水处理厂,溶解氧分析仪、污泥浓度分析仪、pH/ORP(氧化还原电位)分析仪、硝氮分析仪、氨氮分析仪为代表的在线水质分析仪器在过去数十年间也已经获得了大量的成功应用,为污水厂的稳定运行、节能降耗和达标排放提供了可靠的支持。由于用于水处理过程控制,仪器安装的数量较大,这类分析仪器通常以安装维护方便、单价较低的水质传感器形式出现。 /p p   对于不同类型的在线水质分析仪器,技术要求也是不同的,一般而言,监测型分析仪器对测量数据的准确度要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据,对检测原理和方法的限制较多,要求是成熟的分析技术 而过程型分析仪器对仪器的可靠性和稳定性要求较高,要求仪器能够及时可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。对仪器的响应时间要求较高,对仪器的检测方法和原理限制少,允许更多创新型的新原理、新方法的在线分析仪器应用。 /p p   4、水质在线分析仪器技术与市场的发展前景 /p p   全球人口的持续增加和经济的持续发展,带来了用水量增加、水资源短缺以及水环境质量和生态恶化的压力,提出了对水处理工业和水环境保护产业更高的要求和需求,将进一步推动在线水质分析仪器市场的发展。当下处于物联网、大数据和人工智能的时代,也需要更多的数据,在线水质分析仪器作为物联网感知层的重要组成,其数据提供者的需求将被放大,要求出现更多高可靠性、低能耗、低维护、低成本现代在线水质分析仪器。现代在线水质分析仪器技术是在分析化学、材料科学、通信技术、计算机、过程控制理论等多学科发展的基础上产生和发展起来的,这些学科的创新和发展,也将为在线水质分析仪器的创新和进步进一步提供支持。 /p p   另外,随着绿色分析理念的大力推广,绿色分析技术的不断出现,未来的在线水质分析仪器将会尽量减少使用和产生有毒化学品,在设计上也会更加考虑降低仪器的能耗和分析的用水量。 /p p   流式细胞术、生物预警技术、核酸酶重金属特异性反应、微流控技术等诸多新的测量原理,已正在或者即将被在线水质分析仪器采用 量子点、石墨烯、碳纳米管、生物芯片、水凝胶等新材料也开始进入水质监测领域 /p p   在仪器数据处理方面,各种新算法及水质模型不断出现, 将提升各种新型在线水质分析仪器的功能及完善数据后处理,提供更多有价值的水质数据和信息-不仅是仪器硬件和分析技术,软件和数据处理技术也将成为在线水质分析仪器的重要组成部分。在未来,在线水质分析仪器将成为“硬件+材料+软件+算法”的组合。 /p p   随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用,传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以实现对和水样直接接触的传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。 /p p   还有,伴随3D打印技术的成熟应用,根据待测水样的不同水质情况,实现差异化设计、制造也将成为现实 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也可选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。 /p p   更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降,这时,免维护的一次性在线水质传感器将成为现实。和传感器一样,结构复杂的在线水质分析仪器的成本问题也必然随着大规模的应用得到降低 仪器的维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可通过产品在硬件上增加必要的传感器,在测试流程中,获取过程节点的参数指标及变化曲线,智能判断拐点、斜率、峰值、积分面积等指标,转化为对应的数学模型,形成一套用于描述“仪器行为”的监控系统,通过“仪器行为”来评估在线水质分析仪器状态,以实现这种精密设备的远程管理和诊断,进行有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用,从而进一步推动在线水质分析仪器应用规模的扩大。 /p p   从市场发展角度来看,就像其他任何一种新兴技术和行业一样,水质在线分析仪器市场也会经历从市场初期的缓慢增长到高速成长的发展历程。在初期,市场需求受到了两种因素的制约:其中一个主要因素是投入产出分析,相对于过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用而言,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高。还有一个因素是在线水质分析仪器和技术自身的限制,当时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不能完全满足市场的要求 可以实现在线分析的水质参数也不是很多 另外,由于水质条件的多样化与复杂性,即使是面对同一个水样,测量不同水质参数时,对仪器测量方式,安装方式的要求都有不同,这对以在线水质监测系统为代表的应用技术也提出了很高的要求。这些因素造成了监管部门和行业的运行管理者以及水处理工程师对采用在线水质分析仪器都持有谨慎的态度,在当时严重制约了在线水质分析仪器的应用与推广。进入21世纪以来,由于水资源短缺、水环境污染的问题日益严重,行业同时迎来了水资源费上涨、饮用水水质标准提高、废水排放标准更加严格以及用水量及用水人口增加、水价上涨等诸多挑战和机会 在法规的压力和市场的推动下,加强水环境监测、淘汰粗放式的水处理及用水模式,采用更加先进的过程控制系统以提高水处理效率、降低水处理及用水成本就成为了人类社会必然的选择 与此同时,技术的发展使得在线水质分析仪器的稳定性与可靠性有了很大提高、可以实现在线监测的水质参数越来越多、在线水质分析仪器的功能也越来越强大 市场需求的增长和水质在线分析仪器自身的技术进步共同推动了行业的高速发展。 /p p   在中国,随着日益严格的环保法规的驱动,特别是以在线监测作为主要技术路线的环境监测技术政策的推动下,监测型在线水质分析仪器将继续保持高速成长。与此同时,石油化工、冶金、火力发电等传统高耗水工业用水效率的提高以及行业自身的技术进步,半导体、生物制药等对水质要求更加严格的新兴行业的快速发展,都会进一步提高对在线水质分析仪器的需求,过程型在线水质分析仪器也将保持持续的增长。物联网、大数据、云计算以及即将到来的5G时代,需要更多的传感器类型的在线水质分析仪器,低功耗、低成本的在线水质分析传感器将会迎来爆发的机会。 /p p   在市场需求和技术进步的共同推动下,在线水质分析仪器及其应用技术必将得到快速发展,仪器的稳定性与可靠性会有进一步的提高、可以实现在线监测的水质参数将越来越多、在线水质分析仪器的功能也将越来越强大,市场将会在很长一段时间内保持可持续的增长趋势。 /p p   5、结束语 /p p   在线水质分析仪器及技术,作为涉及分析化学、水质科学、电子与信息技术、材料科学、数据科学等传统与现代科学的综合性跨学科技术,经过过去几十年的发展,无论在水环境监测、饮用水安全保障还是工业过程用水领域都得到了普遍的应用。随着人类社会经济的进一步发展,特别是在大数据、物联网等各种高新技术发展的推动下,在线水质分析仪器及其应用技术还将得到更大的发展。 /p p   在中国,随着目前政府环保法规日益完善、公众环境保护意识提高,尤其是执政党提出了“绿水青山就是金山银山”的可持续发展的生态环境理念的情况下,加强水环境质量的监测以及废水排放的监管,采用更加先进的过程控制技术以提高水处理效率、降低水处理及用水成本,提高用水效率已经成为了水环境监管部门、水处理行业以及中国社会的必然选择。同时,随着中国这个制造大国研发制造水平的不断提升,都将促进作为获取水质信息最重要的测量技术-在线水质分析仪器技术高质量高速度的发展。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p
  • 得利特在线电导率分析仪顺利升级
    随着绿色分析理念的大力推广,绿色分析技术的不断出现,未来的在线水质分析仪器将会尽量减少使用和产生有毒化学品,在设计上也会更加考虑降低仪器的能耗和分析的用水量。得利特引进人才与技术研发在线水质分析仪器。下面为您介绍一款我们新研发成功的产品:B2010在线电导率分析仪采用全新的设计理念,可实现水质电导率的在线连续监测,适用于一般工业用水、纯水电导率的监测,广泛适用于电力、化工、石油、环保、制药等行业中多种水质的测量,是一台高精度、智能化、高性能现场测量仪表。仪器特点1、192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富2、采用先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求3、中、英文双语可编程切换,满足不同用户需求4、全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂5、可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活、方便6、两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围7、带有上、下限报警功能,可分别设定报警值8、带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯技术参数显 示:中、英文显示,192×64点阵液晶测量范围:K=0.01: (0.000~2.000)μS/cm、(0.000~20.00)μS/cm 2个量程自动切换;K=0.1 : (0.000~20.00)μS/cm、(0.000~200.0)μS/cm;2个量程自动切换;K=1 : (0.000~200.0)μS/cm、(0.000~2000)μS/cm,2个量程自动切换;K=10 :(0.000~2000)μS/cm、(0.000~20.00)mS/cm 2个量程自动切换;最小分辨力:0.001μS/cm引用误差:±1%FS温度传感器:Pt1000温度范围:(0.0~99.9)℃温度误差:±0.5℃温度分辨率:0.1℃温度补偿范围:自动或手动(0.0~60.0)℃温度补偿系数:0.0%/℃~9.99%/℃样品条件:温度范围:(5~50)℃流量范围:不大于6升/小时环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S电流负载:800Ω报警输出:二路报警输出、直流5A/30V或交流5A/250V。储运温度:(-20~55)℃外形尺寸:144mm×144mm×115mm开孔尺寸:139mm×139mm供电电源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:≤10W重 量:约1.2 kg升级点:1、具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录2、防护等级高,达到IP65,可以满足各种复杂环境应用要求3、可选择多种电极常数电极,每种电极均有2个量程且量程均可自动切换,满足用户测量范围和精度要求
  • 影响纯水电导率分析仪的电导率测量因素有哪些
    影响纯水电导率分析仪电导率测量的因素主要包括以下几个方面:温度:温度是影响电导率测量最主要的因素之一。纯水的电导率随温度的变化而变化,通常电导率随温度升高而增加。因此,在测量纯水电导率时,需要对温度进行精确控制,并进行相应的温度校正,以确保测量结果的准确性。电极的品质和清洁度:电极的质量和清洁度直接影响到测量的准确性和稳定性。电极应当是高质量的,并经常进行清洁和校准,以避免污染物或氧化物的积聚对测量结果的干扰。电极的响应速度:电极的响应速度影响到测量的实时性和稳定性。快速响应的电极可以更快地达到稳定状态,从而提高测量的准确性。电极的稳定性:电极在长时间使用过程中的稳定性也是影响测量结果的因素之一。良好的电极设计和材料选择可以减少电极的漂移和老化,从而保证测量的长期准确性。环境条件:环境中的电磁干扰、振动或其他外部因素都可能对电导率测量造成影响。因此,在进行测量时,应尽可能在稳定的环境条件下操作,并采取适当的屏蔽措施以减少外部干扰。仪器的精度和校准:仪器本身的精度和校准水平直接决定了测量结果的准确性。定期进行仪器的校准和维护是确保测量结果可靠性的重要步骤。综上所述,纯水电导率分析仪的电导率测量受到温度、电极质量与清洁度、电极响应速度与稳定性、环境条件以及仪器精度与校准等多种因素的影响。正确控制和理解这些影响因素,是确保测量结果准确性和稳定性的关键。
  • 在线水质分析仪器—技术、应用与市场(一)
    p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 1、前言 /strong /span /p p   在线水质分析仪器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析 许多结构复杂的在线水质分析仪器已经具有了自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间无故障运行。 /p p   目前有两种不同结构和形式的在线水质分析仪器:“在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置”。按照国际标准化组织(ISO)代号ISO15839《水质-在线传感器/分析设备的规范及性能检验》标准的定义:“在线分析传感器/设备(on-line sensor/analyzing equipment) ,是一种自动测量设备,可以连续(或以给定频率)输出与溶液中测量到的一种或多种被测物的数值成比例的信号。” /p p   随着全球范围内对环境保护、水资源可持续利用以及水安全的日益重视,为满足世界各国日趋严格的环保法规要求和不断发展的水处理工业市场的需求,作为获取水质信息的源头技术,在线水质分析仪器及其应用技术得到了巨大的发展机会。同时,计算机科学、分析化学、材料科学等相关科学技术的进步,也为在线水质分析仪器技术的发展提供了可靠的技术支撑。国际水协会(IWA)的前身国际水污染研究协会(IAWPR)自1973年就开始了组织主题为ICA(Instrumentation-仪表,Control-控制and Automation-自动化)的专题会议,专门推广和研究水处理领域的在线水质分析仪器及过程控制的应用。近来,世界卫生组织(WHO)也在其发布的《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》中指出需要在再生水饮用回用系统全流程的关键控制点实施运行监测,并建议尽量采用在线监测仪器进行数据实时监测和记录。在技术进步和法规的推动下,越来越多的在线水质分析仪器被应用到环境监测、废水排放监测,以及各种水处理工艺的过程控制系统中了。 /p p   在中国,伴随着改革开放40年经济高速发展的城镇化与工业化进程,无论是在城镇化过程中大量的自来水水厂和污水处理厂建设,还是工业化进程中各种火力发电厂、石油化工厂、大型冶金企业、食品酿造厂等高耗水工业企业的兴建,都给予了在线水质分析仪器巨大的市场空间,在此基础上,中国的在线水质分析仪器行业获得了空前的成长机会,中国的在线水质分析仪器技术有了显著的发展和长足的进步,在线水质分析仪器的可靠性得到了市场和权威机构的广泛认可。 /p p   随着政府和公众对水环境保护和饮用水安全的高度重视,以及政府逐年增加的巨额环保资金,特别是在具有中国特色的“自动监测为主,手动监测为辅的监测模式”的环境监测技术路线的框架下,中国已经逐渐发展成为了在线水质分析仪器全球最大的地表水水质自动监测和废水污染源排放自动监测领域的单一市场。 /p p   中国环境保护部门于2001年6月4号发布并同日实施了HBC 6-2001《环保产品认定技术要求 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪》行业标准,这是中国第一部用于废水污染源排放自动监测的在线水质分析仪器标准,在接下来的几年中,各个相关政府部门还陆续发布了多部在线水质分析仪器的国家和行业标准。标准的发布实施,加上在线水质分析仪器在实际水质监测中的成功应用,有力地推动了中国水质在线分析仪器市场的发展和技术的进步。 /p p   随着中国环境保护事业和环保市场的持续发展,国务院办公厅于2015年7月印发了《生态环境监测网络建设方案》,提出例如“到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。”的目标,方案还要求“完善重点排污单位污染排放自动监测与异常报警机制,提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要核设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化监控水平”。在2018年1月1日正式实施的“中华人民共和国环境保护税法”第十条中还明确规定了应税污染物的计算方法,“纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算”,通过法律条文的形式进一步确定了在线分析仪器的地位。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2、在线水质分析仪器的检测技术简介 /strong /span /p p    strong 2.1在线水质分析仪器的技术发展 /strong /p p   一直以来,在线水质分析仪器技术都是沿着在线分析仪器研发制造技术和在线水质分析仪器应用技术两个方面同时发展的。 /p p   根据ISO标准的定义,有两种形式的在线水质分析仪器:在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置。 /p p   第一代的在线水质分析仪器常常是以在线分析传感器+显示控制器的形式出现的,仪器通常结构都比较简单,通过传感器直接和被测水样接触获得水质指标的数据。最初可以测量的水质指标,主要是一些简单的物理指标和成分指标,如水温、电导率、PH、ORP、溶解氧等 接着是浊度、悬浮物浓度等光学原理的传感器 随着电化学分析技术的发展,氟离子、铵离子、硝酸盐等多种离子选择电极法原理的在线水质分析传感器也开始进入市场。由于传感器和水样直接接触,无法像实验室人工分析时进行样品预处理及去除样品中干扰物质,在面对水质复杂的水样(高温、高压、含油、硫化物、重金属、悬浮物、高盐度、腐蚀性气体等各种杂质)时的适用性受到很大局限,最初的测量对象主要是地表水、饮用水、市政污水以及工业纯水等水质情况较为简单的水体。 /p p   为了解决传感器测量复杂水样的适用性问题,也为了实现一些实验室人工分析方法步骤比较繁琐或者测试条件要求较高的水质参数的自动分析,随着自动控制技术的采用,结构比较复杂的在线水质分析仪器-水质自动化分析设备或装置开始出现:仪器通过控制一整套的设备或装置的自动运行来完成以前实验室人工分析的步骤,比如:过滤、加热、加显色剂、混合、测量等等 另外,为了保证长时间连续运行的准确度,还需要定时对仪器进行自动校准,以及定期的人工维护。这一类在线水质分析仪器结构复杂,多用于水质成分指标(TOC、SiO2、总磷、总氮、重金属等)和评估性水质综合指标(COD、碱度、硬度、生物毒性等)。 /p p   随着现代科学技术的发展,特别是分析化学、材料科学、电子科学以及包括计算机技术和通讯技术、自动控制技术在内的系统工程成套自动化技术的发展, 再加上水质科学自身的发展与进步,从以下介绍的多个维度共同推动了在线水质分析仪器技术的发展。 /p p   首先,在测量原理方面,除了传统的电化学、光学、光电比色法原理,激光诱导击穿光谱、混合多光谱分析、X射线荧光分析、三维荧光光谱、生物技术等各种新的测量原理被应用到了在线水质分析仪器 同时,流动注射分析技术的发展和应用,使得仪器分析时间大大缩短,增强了在线分析技术实时性的优点。 /p p   其次,水质科学的发展,提出了“替代参数”的概念,为在线水质分析仪器的开发和应用开拓了新的空间。水质替代参数是指一类特定的水质参数,可以综合反映水体的某一类别的水污染情况或水处理过程中某些不能实现在线监测而且实验室分析也非常繁琐水质参数的变化。目前,对饮用水水质安全来讲,反应有机物总量及某些特定成分变化的综合性指标UV254是目前非常重要的水质替代参数,可以通过UV254的实时测量,获得和水中有机物污染相关的其他参数(如,COD、BOD、TOC等)的信息。由于能实时反映水质的变化,测量“替代参数”的在线水质分析仪器在水处理工艺过程控制中有着非常重要的价值。目前其他重要的在线水质替代参数分析仪器还有:浊度、颗粒物、SDI(污染指数)等。 /p p   第三,随着材料科学的发展,在线水质分析仪器传感器的环境适应性也得到了很大提高,表现为:高温材料的采用,使得传感器的最高工作温度范围不断提高 传感器材质采用惰性的材料,可以耐受水中硫化氢、硫化物、高盐、重金属、油污染的探头,可以耐受高强度核辐射的溶解氧和溶解氢探头应用于核电厂 采用钛合金材料,可长时间应用于海洋监测的传感器等等。 /p p   另外,和所有仪器产品一样,在线水质分析仪器中执行数据处理与通讯功能的硬件与软件都采用了电子工业的最新技术。相对于最初的模拟电路,由于数字电路设计要比模拟电路相对简单、自动化程度高,对设计人员的经验水平要求也稍低,数字电路技术的采用和普及,使得仪器设计和批量生产的成本得以大幅下降,仪器的可靠性有了很大的提升。 /p p   目前的在线水质分析仪器的控制器普遍具有了自动运算、统计、图形显示、趋势分析等数据处理功能 同时,仪器一般具有自动诊断、故障报警功能,方便仪器运行及维护人员及时发现和解决仪器的问题 仪器生产商采用通用控制器也已经成为共识,同一种型号的控制器可以同数十种传感器连接,由此给仪器生产企业和使用者两方面都带来了好处:仪器制造厂家可以实现控制器的大批量生产,取得规模效益 同时通用控制器降低了仪器技术服务的复杂程度,也降低了仪器生产厂家的服务成本 带给在线分析仪器使用者的好处也是显而易见的:在保证水处理生产正常运行的同时,可以减少水质分析仪器零备件的库存压力 通用控制器也让操作者减少了学习的时间,可以更快更熟练的掌握仪器的使用及维护,提高生产效率 同时,新型的数字化传感器可以被通用控制器自动识别,具有“即插即用”功能,极大的减轻了安装维护人员的劳动强度。在通讯及数据传输方面,RS232、RS485以及Profibus、Modbus等现场总线技术和TCP/IP等网络协议得到了普遍应用,为实现水质监测数据的实时传输及水处理过程的自动控制提供了支持。 /p p   最后,标准化进一步支持了在线水质分析仪器技术和行业的发展。国际标准化组织(ISO)在2003年制定的代号为ISO15839-2003的标准《水质在线传感器/分析设备-水质规范和性能测试》,定义了在线水质分析仪器的性能特征,建立了评估及测定性能特征参数的测试程序,这个通用性标准给在线水质分析仪器的研发、生产及验收提供了依据。进入21世纪以来的十多年中, 中国也发布了大量有关在线水质分析仪器的国家标准和一系列的行业标准。这些标准的发布与实施,为在线水质分析仪器的应用与发展提供了技术上的可靠保证。 /p p    strong 2.2 水质在线分析仪器的主要检测技术 /strong /p p   作为一种专用于水质分析的特定仪器分析技术,和其他仪器分析技术一样,水质在线分析仪器检测技术的理论基础也是根据水中待测物质的物理化学或者生物化学性质来测定物质的组成及相对含量。根据测定的方法原理不同,主要可以分为电化学分析、光学分析、色谱分析、其他分析方法等4大类。 /p p   电化学分析法(electroanalytical chemistry,也称电分析化学法),是建立在物质在溶液中电化学性质基础上的一类分析方法,它是仪器分析方法中的一个重要分支。电化学分析测量系统是一个由电解质溶液和电极构成的化学电池,通过测量电池的电位、电流、电导等物理量,实现对待测物质的分析。根据测定电化学参数的不同,电化学分析法又分为电位分析法、库仑分析法、伏安分析法(包括极谱分析法)、电导分析法等。 /p p   电化学分析法原理的在线水质分析仪器,是出现最早和应用最普遍的一类在线水质分析仪器。其中,既有较为简单的传感器形式的各种Ph/ORP(氧化还原电位)分析仪、电导率分析仪(目前在工业过程分析中应用十分普遍的酸碱盐浓度计,也都大多是采用电导检测原理的在线分析仪器)、极谱法溶解氧分析仪、基于离子选择电极法的氨氮、氯离子、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮分析仪 也有结构比较复杂的自动化分析设备,如基于伏安分析法的各种重金属分析仪,采用电位滴定原理的COD分析仪,高锰酸盐指数分析仪,采用电导分析法的纯水TOC(总有机碳)分析仪等。 /p p   光学分析法(optical analysis),是以物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用(发光、吸收、散射、光电子发射等)来对待测样品进行分析的方法。可以分为光谱法和非光谱法两大类。非光谱分析法,是基于物质引起辐射的方向或物理性质的改变,检测被测物质的某种物理光学性质,进行定量、定性分析的方法,非光谱分析法不考虑物质内部能量的变化,包括了折射法、散射光法等。光谱分析法,是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以光谱或波谱的测量为基础,利用物质的光谱特征,进行定性、定量及结构分析的方法。按物质能级跃迁的方式,光谱分析法又分为三种基本类型:发光光谱法(包括分子荧光分析法、X射线荧光分析法等)、吸收光谱法(包括紫外可见分光光度法、红外分光光度法等)以及散射光谱法(如最近比较热门的拉曼散射光谱法)。 /p p   在线浊度分析仪是目前非光谱分析法在水质在线分析技术最有价值的应用。浊度是水质净化处理最重要的关键性工艺参数,它既可反应水中悬浮物的浓度,同时又是人的感官对水质最直接的评价,全球各国包括世界卫生组织的饮用水标准都把浊度作为了一个必测的指标。浊度的测量原理是利用光的散射原理,当光束接触到水中的悬浮物颗粒表面时,将会散射和吸收通过水样的光线,散射光与入射光成90度直角时,散射光强度与浊度的大小成线性关系,通过检测器测量散射光强度,同标准比较,就能获得水样的浊度值。目前市场上已经有了数十种不同结构、不同量程、不同测试精度、不同安装方式的在线浊度分析仪器产品,可以满足从洁净度极高的膜过滤水到高污染、高悬浮物水样浊度的实时监测。 /p p   目前,采用光谱分析法原理的水质在线分析仪器是能够测量水质参数最多的一类仪器,这其中,既有采用经典比色法原理的总磷分析仪、总氮分析仪、氨氮分析仪、SO2分析仪、六价铬、铜等重金属分析仪 也有X射线荧光分析法原理的铅、砷分析仪 还有紫外荧光原理的水中油(多环芳烃)分析仪等。最近,随着化学计量学和光谱学的发展,采用全光谱扫描方法,可一次分析十多种水质参数的多参数在线水质分析仪也得到越来越多的应用。 /p p   另外,随着流动注射分析技术的出现和大量应用,也为提高“结构比较复杂的自动化分析设备或者装置”这类在线水质分析仪器的分析速度,实现仪器快速自动完成水样采集、处理,试剂混合,乃至最终检测提供了支撑。流动注射分析(Flow Injection Analysis,缩写FIA),是一种“非平衡态”化学分析技术,1974年由丹麦化学家鲁齐卡(Ruzicka J)和汉森(Hansen E H)提出的一种创新的连续流动分析技术。这种技术是把一定体积的试样溶液注入到一个连续流动的、无空气间隔的试剂溶液(或水)载流中,被注入的试样溶液在反应管中形成一个反应单元,并与载流中的试剂混合、反应后,再进入到流通检测器进行测定分析及记录。整个分析过程中试样溶液都在严格控制的条件下在试剂载流中分散,因此,只要待测水样的注射方法,在管道中存留时间、温度和分散过程等条件相同,不要求反应达到平衡状态就可以按照比较的方法,通过标准溶液所绘制的工作曲线测出试样溶液中被测物质的浓度。 /p p   流动注射分析技术的应用,极大的提高了水样分析速度。特别是随着由具有良好耐腐蚀性能的聚乙烯、聚四氟乙烯等材料制成的微型管道系统的出现,仪器对样品以及分析试剂的耐受性大大提高,扩展了仪器对分析方法的适应性,增加了可实现自动分析的水质参数,采用流动注射技术的仪器小型化也成为现实。由于流动注射分析技术具有可以把吸光分析法、荧光分析法、比浊法和离子选择电极分析法等诸多分析方法的流程实现在管道中完成、需要的试剂量小、易于自动连续分析的优点,在水质在线分析仪器领域得到了非常普遍的应用,几乎被所有非传感器形式的在线水质分析仪器所采用。 /p p   最近以来,为满足对水中多种微量成分的实时监测,色谱原理的在线水质分析仪器开始出现,在线离子色谱监测系统监测水中高氯酸盐和氯酸盐、在线气相色谱仪监测水中VOCs(挥发性有机物)的都取得了成功的应用。 /p p   其他原理的在线水质分析仪器中,生物技术原理的产品占据了很大的份额,其中,发光细菌法生物毒性监测仪、微生物燃料电池监测生化需氧量和毒性,核酸酶重金属特异性反应监测重金属,酶底物法监测大肠杆菌、ALP(碱性磷酸酶)法监测细菌总数等原理和方法的在线水质分析仪器最近几年都开始得到市场的认可。 /p p    strong 2.3 国内外水质在线检测的技术差距 /strong /p p   在中国,由于水质在线分析仪器的主要市场,包括工业水处理过程监测与控制、市政自来水与污水处理、环境自动监测等同欧美和日本等主要发达国家相比,起步都较晚,同时也因为支撑水质在线分析仪器研发制造的电子技术、自动控制、软件等基础技术和精密制造产业在中国也主要是改革开放以后的短短几十年里才开始发展起来的,两方面的原因造成了中国水质在线分析仪器以及检测技术发展的差距。 /p p   和其他分析仪器产品一样,可靠性是国内外在线水质分析仪器最大的差距,专门人才的缺乏造成的设计理念和流程的落后、关键元器件的稳定性和供应不足以及在线水质分析仪器行业的制造水平、质量管理水平的差异都是造成可靠性差距的原因。 /p p   水质在线检测技术同国内外差距的另外一点是分析原理创新,同发达国家同行不断应用的新分析原理、新材料、新算法等新技术相比,目前中国水质在线检测仪器主要原理还是以传统的电化学、比色法为主,仪器对水质变化的适应性还不能完全满足目前水处理工业过程控制的要求。 /p p   在绿色分析的认知和应用上,国内外水质在线分析技术也存在一定的差距,绿色分析要求是在分析过程减少多环境的影响,避免(或大幅度减少)使用化学试剂,减少气体、液体和固体废物的产生,避免使用剧毒(包括生态毒性)的试剂 减少样品分析的所需的人力和能耗。目前国内在线水质分析仪器,特别是结构比较复杂的监测型在线水质分析仪器,在试剂使用量、废液产生量以及有毒试剂的使用和能耗方面,同国外先进仪器还有一定的差距。 /p p   最近十多年以来,在“自动监测为主,手动监测为辅的监测模式”的环境监测技术路线的大力推动下,中国监测型水质在线分析仪器技术有了长足的进步和发展。从2002年至今,几乎每年都有上万台/套的在线水质分析仪器及系统实现了安装调试和实际运行。仪器大量的研发制造和实际应用,为行业技术进步提供和积累了宝贵的经验。与此同时,中国发布了数十项在线水质分析仪器及系统的国家标准、行业标准,这些标准的发布和实施,对在线水质分析仪器在中国市场的应用和发展起到了极大的推动作用,有力的支持了中国监测型在线水质分析仪器研发制造技术的发展,多种适应不同水质条件水样的应用技术也得以开发。中国监测型在线水质分析仪器已经有了巨大的进步。总体来看,水污染源排放和水环境自动监测的常规在线水质分析仪器及其应用技术达到了国际领先的水平。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190701/488018.shtml" target=" _blank" strong 在线水质分析仪器—技术、应用与市场(二) /strong /a /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p
  • 液晶屏防爆气象站——一款无需自配零件的防爆气象站#2023已更新
    液晶屏防爆气象站——一款无需自配零件的防爆气象站#2023已更新【TH-FB01S】液晶屏防爆气象站具备了自带的液晶显示屏,可以将监测数据更加直观的展现在显示屏上,随时随地可检查实时监测数据,并且该设备具备了第三方检测报告的一款防爆气象站,对于产品质量和使用有保障。一、产品简介TH-FB01S型防爆气象站是山东天合根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、显示、通讯于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆4、485接DCS传输三、技术参数1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)2、风向:0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)3、空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)4、空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)6、屏幕:7寸液晶屏,高清彩屏;7、单机版数据存储:不少于50万条;8、功耗:7.6W9、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证10、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书11、生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga高等级防爆证书12、生产企业为3A级信用企业13、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用需求14、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备四、功能特点1、一体化结构设计,安装拆卸简单;2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;4、PC、液晶屏幕两种显示方式,有线传输5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;8、低功耗设计,AC220V供电;五、产品结构图六、产品尺寸图七、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本八、设备安装1、确认现场工况,由本公司设定安装方案2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
  • 新品发布 | MODEL 6000Ex防爆工业气相色谱仪,色谱本体防爆
    在科技与工业的交汇点上,雪迪龙凭借深厚的技术积累和卓越的创新精神,再次引领行业潮流,推出两款全新产品——MODEL 6000Ex防爆工业气相色谱仪,这款新品标志着雪迪龙在工业气体分析领域的又一重大突破。MODEL 6000Ex防爆工业气相色谱仪产品介绍 雪迪龙最新研发的这款MODEL 6000Ex防爆工业气相色谱仪除可测量气体混合物之外还可同时测量部分可气化的液体混合物,该产品是基于2012年雪迪龙承担得科技部国家重大仪器开发专项技术的基础上结合公司近20余年在色谱技术领域应用共同的研发成果,是一款通用型的工业级在线气相色谱仪,产品应用范围广泛,在石油、化工、天然气、空分、环保以及冶金等多个领域均可适用。 该产品采用了模块化设计,将电、气进行分离,大大增强了抗干扰能力,保证测量结果的准确度。配备了高精度、高稳定性的空气浴加热器以及EPC电子压力控制器,让设备的重复性更进一步。为了增强产品的适用性,为这款防爆工业气相色谱仪搭载了TCD、FID、FPD、PED、DID等多种检测器,使得测量组分更多,产品的适用性也更加广泛。在安装方面采用节省空间的壁挂式,大柱箱及大电气箱的设计,更加便于操作。最后作为一款防爆工业气相色谱仪,采用的事色谱本体防爆设计,让整体安全性更高。
  • 德国Kirsch,全球最安全的防爆冰箱 -- MCART 合作品牌
    全球最安全的防爆冰箱哪里寻? 尽在150年历史的德国Kirsch。 德国Kirsch成立于1865年,主要致力于医疗与科研等专用冰箱,自1980年以来,krisch已成为全球最安全的防爆冰箱制造者之一。这也是德国MCART的合作品牌。广州语特仪器科技有限公司是德国Kirsch的防爆冰箱业务的广东区域代理。在防爆领域,水桶效应明显,任意一处不防爆的设计,都会导致整体防爆性能的丧失。在市场上诸多鱼龙混杂的防爆产品中,Kirsch 防爆冰箱是业内唯一一家取得本安认证和结构安全型认证的产品,冰箱内胆以及外壳,电气部分以及非电气部分,均具有防爆效果,大大领先于其他竞争对手。krisch防爆技术特点:1. 采取本安设计,低电压技术,彻底杜绝电火花的产生和高发热的产生2. 自动消除静电的结构:门和内胆采用蓝绿色地线相连,一旦有静电产生,会直接被传导消除,避免火花的产生;另外,整个内胆也是采用了金属取代PCV塑料,避免了电火花的产生(同时金属内胆具有良好的导热性,所以我们的温度均一性高);3. 特殊设计的风扇,绝不会产生电火花;4. 内胆采用密封设计,不会有融化的水泄露破坏本安的结构;5. 冰箱中配置的抽屉采取特质的材料,避免抽拉时产生静电;6. 整机进行点火测试,保证了设备整体的防爆性能;7. 完整的防爆设计,包含了电气与非电气部分,整体为本安设计,而非部分防爆。 Kirsch 防爆冰箱可分为冷冻型和冷藏型。此外,根据每台防爆冰箱的不同的大小,温度范围,制冷方式和容积,其产品可分为很多种型号。产品类型居多,可选择范围大。关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
  • 用Sievers M9 TOC分析仪进行低浓度电导率线性研究
    介绍美国药典USP 要求报告制药用水的电导率。要求用校准的仪器准确测量制药用水的电导率,电导率必须符合USP 规定的规格和操作参数。配置了样品电导率检测功能的Sievers® M9总有机碳(TOC)分析仪可以同时报告阶段1电导率和TOC。M9分析仪完全符合USP 和规则要求。USP 规定的在25°C下的阶段1电导率限值为1.3 μS/cm。在如此低的电导率水平下,很难确认电导计和探头或在线测量装置的性能。低电导率的样品和标样容易被容器或空气中的二氧化碳所污染,污染物会溶解到样品中,并在样品中分解。为了避免对低浓度标样所受污染进行不必要的调查,同时确保电导率测量的可靠性和准确性,本文中的研究证明了M9分析仪在低电导率下的线性。而对于较高的电导率来说,可以在日常分析中确认仪器的性能。M9 分析仪在低电导率下的线性Sievers分析仪进行了以下研究,证明了Sievers M9 TOC分析仪在测量样品电导率时的线性和准确性,特别是在低电导率下测量样品电导率的线性和准确性。在Sievers“电导率和TOC两用样品瓶(DUCT,Dual Use Conductivity & TOC)”中,用高纯度的去离子水将市面上买得到的100 μS/cm氯化钠(NaCl)标样稀释至9种不同浓度。Sievers DUCT样品瓶带有专利的内涂层,可防止通过浸出或吸收,对电导率和TOC造成影响。测量结果如图1和图2所示。所有数据均经空白矫正,且温度补偿至25°C。图2具体显示了低于10 μS/cm的电导率测量值,表明了M9分析仪在低电导率水平下的线性和准确性。图1:1至100 μS/cm的实测与预期的电导率比较图2:1至10 μS/cm的实测与预期的电导率比较结论研究结果表明了Sievers M9 TOC分析仪在很宽的电导率动态范围内的样品电导率测量的高准确性和线性。因此,用户可以用M9分析仪来测量阶段1样品电导率以达到USP 要求,即使在低电导率水平下也可以放心使用M9分析仪。研究证明了M9分析仪对10 μS/cm以下的样品电导率的测量具有高线性度和准确性,而对于较高电导率水平(如25 μS/cm)来说,可以对M9分析仪的电导率准确性进行日常确认,以最大限度减少确认标样污染造成的影响。使用Sievers M9分析仪来同时测量TOC和电导率,可以简化实验室流程,帮助公司能够提高工作效率。Sievers分析仪,赞3◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 水质检测仪器--在线电导率分析仪
    根据生态环境部在2020年6月发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》,规划指出“十四五”期间,国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。水质国控监测点的增加将带来新的水质监测仪器采购和运营需求。同时,规划中明确提到,要深化自动监测与手工监测相融合的监测体系。  研究建立以自动监测为主的地表水监测评价、考核与排名办法,与手工监测评价结果平稳衔接。而目前非国控监测点中还有很大一部分采用手工监测,因此随着监测体系的完善,非国控点水质检测的自动化水平将得到提升,地表水自动监测仪器市场需求也有望随之逐步提升。B2010在线电导率分析仪采用全新的设计理念,可实现水质电导率的在线连续监测,适用于一般工业用水、纯水电导率的监测,广泛适用于电力、化工、石油、环保、制药等行业中多种水质的测量,是一台高精度、智能化、高性能现场测量仪表。仪器特点1、192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富2、采用先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求3、中、英文双语可编程切换,满足不同用户需求4、全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂5、可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活、方便6、两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围7、带有上、下限报警功能,可分别设定报警值8、带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯9、具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录10、防护等级高,达到IP65,可以满足各种复杂环境应用要求11、可选择多种电极常数电极,每种电极均有2个量程且量程均可自动切换,满足用户测量范围和精度要求技术参数显 示:中、英文显示,192×64点阵液晶测量范围:K=0.01: (0.000~2.000)μS/cm、(0.000~20.00)μS/cm 2个量程自动切换;K=0.1 : (0.000~20.00)μS/cm、(0.000~200.0)μS/cm;2个量程自动切换;K=1 : (0.000~200.0)μS/cm、(0.000~2000)μS/cm,2个量程自动切换;K=10 :(0.000~2000)μS/cm、(0.000~20.00)mS/cm 2个量程自动切换;最小分辨力:0.001μS/cm引用误差:±1%FS温度传感器:Pt1000温度范围:(0.0~99.9)℃温度误差:±0.5℃温度分辨率:0.1℃温度补偿范围:自动或手动(0.0~60.0)℃温度补偿系数:0.0%/℃~9.99%/℃样品条件:温度范围:(5~50)℃流量范围:不大于6升/小时环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S电流负载:800Ω报警输出:二路报警输出、直流5A/30V或交流5A/250V。储运温度:(-20~55)℃外形尺寸:144mm×144mm×115mm开孔尺寸:139mm×139mm供电电源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:≤10W重 量:约1.2 kg
  • 工业型防爆除湿器,电力换流站蓄电池室防爆除湿装置
    工业型防爆除湿器,电力换流站蓄电池室防爆除湿装置【新闻导读】高压换流站是整个电力供电系统中将交流电变换为直流电或者将直流电变换为交流电的转换,并达到电力系统对于安全稳定及电能质量的要求而建立的的一个站点,也是电能传输、转换过程中必不可少的一个环节,其运行是否正常直接影响电网的安全、稳定、灵活和经济运行!雨季来临之际,高压换流站的防潮除湿是一项不容忽视的重要工作内容 其中,蓄电池室或锂电池室则是整个高压换流站防潮除湿工作的关键场所!  目前,大部分高压换流站蓄电池室或锂电池室都配置有玻璃窗、轴流风机和百叶窗等,通过通风散热的方式来降低其室内的温度,但对蓄电池室或锂电池室的防潮防湿效果造成了很大的影响!在南方地区垢梅雨季节即使蓄电池室或锂电池室的门窗都关闭好了,但潮湿的空气是无孔不入的,百叶窗的存在则会使室外大量的潮湿空气源源不断的侵入蓄电池室或锂电池室,势必会造成许多不利的影响和危害!  据相关测试表明,在梅雨季节里南方地区很多高压换流站的蓄电池室或锂电池室内环境湿度高达80%RH甚至90%RH以上 在高温高湿的环境是很容易形成凝露现象的,常常引起蓄电池或锂电池柜内电气设备的漏电或放电,严重的甚至还有可能造成火灾与爆炸。另外,蓄电池室或锂电池室内电气设备长时间受到潮湿空气的侵害,极易造成各种金属材料严重锈蚀,最为直接的危害是造成开关柜拒动,以及及影响刀闸的正常操作。  那么,如何做好高压换流站蓄电池室或锂电池室的防潮防湿措施呢?根据每个高压换流站蓄电池室或锂电池室空间的大小,以及湿度的高低等各方面的实际情况安装与之相匹配的正岛BCFZD-8240C换流站蓄电池室除湿器及BCFZD系列工业型防爆除湿器,随时对室内空气进行快速有效除湿,即可避免出现湿度过高或空气过于潮湿的情况,那么以上所述的种种问题也就不会发生,从而确保了高压换流站蓄电池室或锂电池室设备的正常运行和安全   正岛BCFZD-8240C换流站蓄电池室除湿器及BCFZD系列工业型防爆除湿器是通过特殊防爆技术加工处理,可广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,本系列产品执行标准如下:  ◎GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求   ◎GB3836.2-2010爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备   ◎GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备   ◎GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m”   ◎GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)。  欢迎您查询工业型防爆除湿器,电力换流站蓄电池室防爆除湿装置的详细信息!防爆除湿器的种类有很多,不同品牌的防爆除湿器价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全面的售后服务。 正岛BCF-8240C及BCF系列防爆工业除湿器技术参数与选型参考:产品型号除湿量(l/d)适用面积(㎡)功率(w)电源(v/Hz)尺寸(mm)净重(kg)BCFZD-890C90100-1501700220/50480*430*97050BCFZD-8138C138150-2002000220/50480*430*110058BCFZD-8168C168180-2402800380/50605*410*1650126BCFZD-8240C240240-3604900380/50770*470*1650160BCFZD-8360C360360-4807000380/501240*460*1700200BCFZD-8480C480480-6009900380/501240*460*1750230  正岛BCFZD-8240C换流站蓄电池室除湿器及BCFZD系列工业型防爆除湿器的防爆处理,主要有哪些地方呢?总结起来有三条:  1、防爆除湿器工艺制作,除湿器的主要系统是制冷循环系统。各制冷系统的转换管路须采用紫铜焊接。如其中有外购部件,也必须符合相应的防爆等级要求,才能用于部件组装   2、防爆除湿器主要的外部空气循环系统,主要包括风机,而风机中的电机,也必须符合相应的防爆等级要求。风扇电机须符合GB3836.2-8.3和GB3836.9-90有关要求。  3、防爆除湿器的各种连接线及电源线,必须符合阻燃标准 防爆接线盒内的电路接头及本安电路的接头必须焊接并使用安全接线帽。  4、防爆除湿器的金属外壳及机架,必须做安全接地保护措施。电缆或数据线如有屏蔽层,必须单独接地。  综上所述:南方地区梅雨季节来临之际,及早做好高压换流站蓄电池室或锂电池室的防潮除湿工作是刻不容缓的 最为简捷有效的方法无疑就是配置相应的正岛BCFZD-8240C换流站蓄电池室除湿器及BCFZD系列工业型防爆除湿器来进行除湿,只要将其室内的湿度控制在45-65%RH左右,即可达到最为佳的防潮除湿效果,只在设备运转正常,高压换流站蓄电池室或锂电池室就不用再担心潮湿问题!  如果在高压换流站的蓄电池室或锂电池室内安装一套集中控制系统,根据室内湿度大小自动开启或关闭窗户与正岛BCFZD-8240C换流站蓄电池室除湿器及BCFZD系列工业型防爆除湿器,那么这样对于蓄电池室或锂电池室的防潮除湿和通风散热的效果就更好了。以上关于工业型防爆除湿器,电力换流站蓄电池室防爆除湿装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 国产TOC分析仪之路 任重道远——访烟台大学环保仪器研究所总工徐滋秋教授
    总有机碳(Total Organic Carbon,简称TOC)是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标,是以有机物必不可少成分之一代表了水体中所含有机物质的总和,直接反映了水体被有机物质污染的程度。   目前,TOC测量已经广泛地应用到江河、湖泊以及海洋、地表水等监测,对于饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,TOC同样是重要的测量参数。实际上,TOC测量已经成为世界上水质量控制的主要检测手段。   2000年,国家环境保护总局发布的《环境监测仪器发展指南》中“TOC分析仪”被列为重点发展的仪器;“十五”、“十一五”期间的(863计划)都把TOC列为重点研究内容,中国的TOC分析仪研制进入新的研发阶段。      烟台大学环保仪器研究所总工徐滋秋教授   烟台大学环保仪器研究所总工徐滋秋教授从七十年代末开始从事节能、环保工作至今,研制了一系列具有完全自主知识产权的TOC分析仪。为了探讨国产TOC分析仪器的现状与发展问题,近日,仪器信息网工作人员对徐滋秋教授进行了采访。   国产TOC分析仪研制历程   徐滋秋教授首先介绍了我国TOC分析仪的发展脉络:“中国TOC分析仪的研究起步并不晚。20世纪50年代初引入TOC分析方法,60年代未70年代初,引入TOC分析仪;80年代前期,TOC分析仪在中国的研制和使用进入高潮;80年代后期,由于企业事业排水收费以CODCr为依据,TOC分析仪的研制和使用进入寒冬;90年代末,中国需要进行水质自动监测,由于CODCr自动测定装置的局限性和发达国家的经验,重新把TOC分析仪的运用列入计划,中国的TOC分析仪研制、使用进入新的高峰。”   其中,20世纪70年代初至80年代中,化工部北京化工研究院、沈阳化工研究院、鲁南化工仪器厂对燃烧催化氧化/甲烷转换氢火焰离子化法TOC分析仪进行了研制;吉林化学工业公司研究院对燃烧催化氧化/电导法TOC分析仪进行了研制,鲁南化工仪器厂研制并小批量生产了燃烧催化氧化/电导法TOC-201仪器;烟台电子科研所则进行了智能化研究,并小批量生产带数据处理器的TOC-3仪器;上海第二分析仪器厂研制了燃烧催化氧化/红外吸收法TOC-105型仪器;北京分析仪器厂研制、小批量生产了燃烧催化氧化/红外检测法GDH-901型TOC分析仪。   由徐滋秋、烟台大学环境与材料工程学院徐惠忠、烟台市环境保护科学研究所张彭浪等组成的团队20世纪末开始TOC-2000系列仪器研制;TOC-2000D实验室多功能型可测TC、IC、TOC、VOC、POC;TOC-2000ZS防爆在线型可应用于石化、焦化等企业存在爆炸气体的现场检测TC、TOC;TOC-2000ZX在线型可用于地表水、生活污水、生产废水的TOC测控;TOC-2000TCB在线型用于地表水、生活污水、生产废水的TOC及相应的COD、BOD测定;TOC-2008ZD在线纯水型可用于核能、半导体、医药等行业纯净工艺水的温度、电导、TOC检测。   “2000年12月8日,国家环境保护总局发布《环境监测仪器发展指南》,‘有机污染物自动连续监测系统’被列为唯一的水质重点研究仪器,‘TOC分析仪’被列为重点发展的仪器。国家经贸委、国家税务总局2002年5月8日在23号公告中,把TOC分析仪列为国家鼓励发展的环境监测设备。国家科技部“十五”期间国家高技术研究发展计划(863计划)把TOC列为《水质自动监测系统关键技术及集成设备研制》项目的重点研究内容,并由中国环境监测总站齐文启团队承担。国家科技部“十一五”期间国家高技术研究发展计划(863计划)把《海水中总有机碳(TOC)自动在线监测仪的研制》列为海洋环境立体监测技术项目,并由中国海洋大学化工学院王江涛团队承担。中国国家环境保护总局公布的HJ/T92-2002《水污染物排放总量监测技术规范》中的65类企业排水中,除电池、电镀、硫铁矿外,其余62类企业的排水都要进行有机物的检测,且必须检测COD,占排污行业类别总数的95%以上;有18种类别的企业排水可选测TOC。国家计委、财政局、国家环保总局、国家经贸委2002年2月28日(2003年7月1日实行)发布的第31号令《排污费征收标准管理办法》规定了COD、BOD、TOC的污染当量值分别为1、0.5、0.49,又规定同一排放口中的COD、BOD、TOC只征收一项等新政策使中国的TOC分析仪进入新的研发阶段。”   广州怡文科技2003年开始研制紫外过硫酸盐氧化/红外检测的EST-2005型TOC分析仪可用于地表水、生活污水及生产废水的在线检测。杭州泰林2008年6月上市的HTY-D1000及HTY-2500型TOC分析仪采用紫外氧化/电导检测法,适合纯净工艺水的总有机碳测定。上海中环大地组装生产日本TORAY的620C型TOC分析仪(燃烧—非色散红外法),可用于河流、湖泊、海洋、工厂过程水、工厂排放水、生活饮用水的水质监测,以及水处理装置的运行管理。   国产TOC分析仪研发要点   “TOC监测项目的开展与TOC分析仪器的国产化研发,无疑对于我国的有机污染物监测具有积极的动作用。但也应当清醒地认识到,目前的TOC热也存在着许多隐忧,若不及早预防,很可能使我国的TOC自动分析仪国产化工作走上弯路。” 徐滋秋教授郑重地说到,并就当前需要解决的认识问题与技术问题向我们作了具体的介绍。   1、确定适合的TOC分析仪国产化起点   “目前,我国绝大多数TOC研究单位是仿制或组装国外产品。进口仪器往往不适应我国的水质状况、监测标准,操作要求也较高,价格也较贵。”   从近几年来我国引进与使用较多的国外TOC分析仪的性能特点来看,同档次的产品相当、各有千秋;最新研制的TOC分析仪也有低档机、中档机和高档机。   “我国地域广阔,各地在水质特点、经济实力、技术与人才等方面差异较大,因此,在国产化过程中,TOC分析仪的起点,不应局限在一个档次,也不必一味追求高档次。”   2、根据实际应用选择适当的型式与方法   “TOC分析仪有多种结构型式,各有其特点与最适用场合。在国产化研制过程中,各研制单位宜按照自己的优势与特长,有针对性地选择适于我国国情的型式与方法。”   (1)氧化方法 现状   TOC测定方法是由道氏化学公司发明,它的基本原理是:首先把水中有机物的碳氧化成CO2,消除干扰因素后由CO2检测器测定,再由数据处理把CO2气体含量转换成水中有机物的浓度。对于水中的无机碳,采用单独测定或酸化后去除。   有机碳的氧化分干法氧化(高温燃烧法)和湿法氧化,徐滋秋教授就当前两种方法所采用的技术、试剂等向我们做了介绍。   从温度方面看:德国LAR公司的Quick TOC仪采用1200°C的超高温无催化剂方式,岛津的TOC-V采用680°C催化法;欧美绝大多数TOC仪以及烟台研制、生产的TOC-2000D,采用950°C左右的高温催化法。   在催化剂方面,目前德国耶拿的micro N/C和 multi N/C3000用氧化铈作催化剂,德国Maihak以钯和氧化铝作催化剂;岛津TOC-V用铂作催化剂;还有多数TOC仪器厂商以氧化钴作催化剂。   高温氧化管的材料目前主要有两种,高温陶瓷(刚玉)材料1200°C以上不变形,制作要求高,需大批量生产,德国LAR的Quick、耶拿的micro N/C和 multi N/C3000、Maihak的TOCOR2和TOCOR20采用高温陶瓷材料,它的缺点是温度系数较大,经常启/停易裂纹、漏气报废,而且价格高,难以承受;石英材料1100°C以下不变形,加工较简单、价格适中,大多数TOC分析仪选用石英材料。   湿法氧化是以氧化剂辅以外部能量把有机物中的碳氧化成CO2的方法。它的应用时间远比高温燃烧催化氧化法早,在现代的TOC连续分析仪中,绝大部分都是湿法氧化。当前湿法的氧化剂主要有过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵以及臭氧、双氧水、过氧化钾、光催化剂二氧化钛等;外部能量主要有加热、加压、紫外光及微波。   过硫酸盐在当今的湿法TOC分析仪中广泛使用;美国STAR的TOC-3000型分析仪、美国GE的400型、800型、900型Sievers系列TOC分析仪采用臭氧氧化法;美国STAR的TOC-4000型分析仪、美国ThomTon的TOC-502P分析仪采用紫外光氧化法,烟台的TOC-2008ZD和杭州泰林公司的HTY-D1000TOC分析仪也采用紫外光氧化。   (2)检测器 比较   CO2检测的方法研究也很多,经无数次的试用、改进、淘汰,目前使用最多的是红外,其次是电导然后是库仑等。   “库仑法检测器在美国Coulometrics的System130、美国UIC的CMI燃烧催化氧化TOC仪和System230紫外过硫酸盐氧化法TOC仪中使用。”   “电导检测在美国ThomTon的TOC-502P分析仪及美国GE的400型、800型、900型Sievers系列TOC分析仪中使用。电导检测器的优点是灵敏度高、线性范围宽、价格低,缺点是受外界温度影响大。只要做好恒温措施或温度补偿完全可以达到TOC分析仪的性能要求。烟台的TOC-2008ZD和杭州泰林公司的HTY-D1000TOC分析仪也采用电导检测器,但烟台的电导检测器具两个电导池,一个测量池、一个参比池。”   “NDIR的特点是直接测定CO2含量,无需二次转换,精度高;但适合在TOC分析仪上使用的国产NDIR还不过关,体积大、价格高,是TOC分析仪国产化的最大难题之一。”   (3)进样器 难点   “自动进样器特别是高精度进样器、高精度蠕动泵不能制造,是全国精密加工技术普遍存在的问题,也是TOC分析仪国产化中的一个瓶颈。”   “水质自动监测仪一旦投入运行,零部件的损耗数量很大;采用进口仪器,常常由于零部件的价格过高,而出现‘买得起马配不起鞍’的问题;因此,在国产化的研究中,应重视零部件的研制开发,绝不能搞进口零部件的简单组装之路。”   “任何一种方法,任何一种TOC自动测定装置,都有自己的长处,也都有缺陷,不可能十全十美。用户需要充分了解本部门的水质状况,选择最合理的机型,研制单位亦应根据不同的水质状况,开发出不同特点的仪器,才能满足环保工作的需要。”   国产TOC分析仪发展中的困境   “我国的TOC分析仪生产企业还处在发展的初期阶段,其研制队伍、技术基础等方面都存在着很多不足;TOC国家标准局限性较大,不能满足TOC分析仪快速发展的步伐,需要我们有清醒的认识、确立正确的解决方法。”   1、建立我国TOC专业队伍迫在眉睫   TOC专业队伍包括研究人员、生产管理人员、维修保养人员、操作使用人员。国内常见的TOC分析仪厂商,例如岛津、美国IONICS公司等,他们之所以在30多年时间里能够保持长盛不衰,其主要原因是拥有一支非常专业化的队伍。   “TOC分析仪是集光、机、电、化学分析、数据处理为一体的多学科综合产品,需要更长时间的知识积累才能胜任。我国80年代中后期,由于没有TOC排放标准,TOC测定仪的研究、完善和提高等工作基本陷入停顿;而新世纪开始,我国的TOC专业队伍又逐渐建立起来,素质在稳步提高。目前这支队伍的特点是,外语水平好,消化国外先进技术的速度快;计算机知识丰富,对仪器智能化的档次提高极为有利;年纪轻,开创新领域的意识强;弱点是知识面窄、动手能力差,对不同种类、不同型号TOC测定仪的特点了解不深,对我国水质状况没有充分的认识。”   “目前我国的TOC测定仪研制绝大多数处于仿制阶段。如果设计人员不能深刻认识进口仪器的特点和我国的国情,一旦设计错误又大量生产、安装,必将造成较大的经济损失。如果不尽快培养出大批动手能力强,解决问题快的技术骨干,迅速掌握TOC测定仪的各种规律,即使一流的设计,也将无法正常生产,更不能长期可靠地运行。操作人员素质的提高,是TOC分析仪正常运转的必要条件。切莫重复2001年国产COD自动测定仪安装后即出现大面积的‘死机’现象。”   2、TOC标准中亟待解决的问题   (1)计量检定标准 单一   “既然TOC测定仪有档次和方法之分,因而对其检定标准就不能过分局限。目前,国内有关TOC分析仪的检定标准有JJG821-2005《总有机碳分析仪》检定规程和HJ/T104-2003《总有机碳水质自动分析仪技术要求》,其中存在一些问题值得探讨。”   JJG821-2005规定,有机碳检测的示值误差不大于±5%。现有进口TOC测定仪在使用说明书或产品介绍中大都没有此项指标。正常情况下,样品水中的碳含量越低,误差越大。例如日本岛津TOC-500产品说明书中40ppb的误差为16.3 %;其次,进口的TOC测定仪大多数采用满度偏差( FS ) 表示重复性,JJG821-2005与HJ/T104-2003中采用的是相对标准偏差( RSD) 来表示重复性。当用低浓度试样来测定仪器的重复性时,满度偏差明显小于相对标准偏差。   “HJ/T104-2003《总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求》“量程漂移”在3.4定义为试样连续测试,在9.4.3性能试验方法为零点试验前后分别测定3次;“实际水样比对试验”在7.1性能要求为±5%,在9.4.7性能试验方法为相对误差绝对值的平均值,定义与方法不统一。部分指标超过中国现阶段的制造水平,不切合实际;从2003年7月1日实施以来,还没有一台TOC分析仪通过这个标准。”   (2)检测标准 方法不全   国际标准ISO8245-1999的氧化方式就包括燃烧氧化法、适当的氧化剂氧化法、紫外线辐射氧化法和其他高能辐射氧化法;CO2有多种不同的检测方式,例如红外吸收、滴定、热导、电导、库仑、CO2传感器和氢火焰离子检测器(把CO2还原成甲烷后)。   而中国国家标准GB13193-91《水质 总有机碳(TOC)的测定非分散红外线吸收法》,只有一种检测器、一种氧化方法。国家环境保护总局行业标准《水污染物排放总量监测技术规范》的总有机碳也必须是燃烧氧化-非分散红外吸收法,自动在线监测也是燃烧氧化-红外吸收法。   “TOC在线自动连续分析仪大多数是紫外过硫酸盐氧化法,例如德国WTW的on-Line、日本TEK的TOC-780、美国HACH的Astro TOC UV、荷兰SKALAR的Formacs Low Temperature TOC、英国Pollution的PROTOC300等都是紫外过硫酸盐氧化法(因为燃烧氧化法需经常清洗管路,维护量大),它们都不符合GB13193-91标准。非分散红外检测器的灵敏度不足以检测ppb级的纯水,必须使用的电导检测器也不符合GB13193-91标准。”   GB13193-91测定浓度范围为0.5~60mg/L,对于高浓度样品可以进行稀释后测定,其检测下限为0.5mg/L。当水样中常见共存离子超过SO42-400mg/L、Cl-400mg/L、PO43-100mg/L、NO3-100mg/L、S2-100mg/L时,对测定有干扰,应作适当处理后再进行分析测定。现代的TOC分析仪早已超过这些限定。   (3)限量标准 重视度不够   我国在《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定了TOC的排放限值,但造纸工业、船舶、船舶工业、海洋石油开发工业、纺织染整工业、肉类加工工业、合成氨工业、钢铁工业、航天推进剂使用、兵器工业、磷肥工业、烧碱、聚氯乙烯工业等12个行业所排放的污水并不执行本标准,而是各自执行相应的国家行业标准。   而在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB/8468)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)都没有把TOC列入标准。   徐滋秋教授认为:“现行的技术标准在实施的同时,需要继续组织力量进一步研究,使之更加科学、合理、可行,留出足够的发展空间和机会。进口高档机的性能指标是中国TOC分析仪的发展方向,但作为中国现代标准制订基础就可能把刚起步的产业扼杀在摇篮之中。”   中国的标准普遍比较滞后,而且比较混乱,标准中未被列出,也就不会引起相关用户的重视,TOC标准不全面直接影响了中国TOC仪器行业发展。   后记   近几年,国家对水环境安全的重视度在逐渐增加,全国范围内也兴起了TOC分析仪研制与购买的热潮,这对我国国产TOC分析仪生产企业是一个绝好的发展机遇。但徐滋秋教授仍不无忧虑的说到:“现在中国TOC分析仪市场状况是:全国的TOC市场国外品牌大约占去了95%以上的份额,国产仪器几乎销不动。”   我国TOC分析仪器技术和工业水平与国外相比还存在不小的差距,国产仪器厂商要做到能够与跨国仪器公司同台竞争,除了国家给予必要的扶植之外,根本问题还是加大力度解决目前TOC国产化中存在的一些问题,例如关键部件、研发人员、标准等。   采访编辑:刘丰秋 附录:徐滋秋教授简介.doc
  • 100升防爆旋转蒸发仪可按需定制
    100升防爆旋转蒸发仪R-20100Ex安全与效率的结合体  一、在国内外实验室环境中,安全始终是需要注重的。在化学工业领域中,安全和效率也是生产过程中的两大核心要素。为了满足这一需求,我们推出了新的100升防爆旋转蒸发仪R-20100Ex。这款设备不仅拥有安全特性,还具备快速的蒸馏能力,是实验室和生产环境的理想选择。    二、产品亮点  1、高品质玻璃组件  采用3.3硼硅玻璃材质,确保了出色的物理和化学稳定性,适用于多种溶剂和某条件下的使用。  玻璃组件之间的连接采用法兰设计,拆装简便,易于清洗和维护。  2、智能化操作界面  液晶显示屏清晰显示所有参数,方便用户监控工作状态。  编码器控制温度和转速,操作简单直观,确保实验过程的精确性。  3、高效回收系统  主冷与副冷相结合的三回流冷凝器,显著增大了冷凝面积,从而提高了回收效率。  三通瓶设计起到缓冲作用,有效避免旋转瓶内的物料意外进入冷凝器,保证蒸馏过程的顺畅进行。  4、安全可靠的电气系统  电动机、加热器、传感器及电控箱均符合隔爆型(db)标准,温度组别达到T4或更高,保护级别为Gb ,确保在易燃易爆环境中稳定运行。  浴槽电动升降设计,配备液位保护和防干烧功能,进一步提升了安全性。  5、人性化设计  收集瓶接口经过精心设计,即使在排放过程中也不会影响到连续蒸馏的进程。  聚四氟乙烯材质的放料阀,耐腐蚀性强,适合各种化学介质。  带有刹车装置的脚轮,便于仪器的移动和固定,提高了实验空间的灵活性。    三、结语  100升防爆旋转蒸发仪R-20100Ex以其安全性和性能,在未来成为化学实验室和工业生产中的重要工具是必然的。无论是科研还是大规模生产,它都能为您提供可靠的支持。
  • 新品速递 | 华盛昌推出三款高端防爆EX红外、环境仪表
    随着经济的持续繁荣发展,对能源的开发与利用越来越急迫。传统的石油与化工行业已成为我国重要的支撑产业,另一方面,新能源产业、新材料等行业迅猛发展,其重要地位也日益凸显。然而,这些行业的现场环境十分复杂,除电气设备外,还包含各种控制系统、管道、加热炉、催化装置等设备,其中许多重要设备都在高温、高压条件下工作,而且大多数是流程作业,周期运行长,再加上石油化工生产本身固有的危险性(易燃,易爆)。在这样存在高温、高压、易燃易爆的环境下,如何更好保证作业人员的安全以及生产设备的稳定持续工作是亟需解决的难题。 为帮助石油与化工、新能源等作业环境复杂的行业更好解决这一难题,在更好保护作业人员的人身安全的条件下,方便其对设备进行检修,及早发现问题,保证安全的生产运营和延长设备的使用寿命,华盛昌推出防爆系列测量仪器——防爆型高端智能型红外热像仪DT-9897H-EX、防爆型专业红外摄温仪DT-9862EX和防爆型PM2.5粉尘颗粒物空气质量检测仪DT-9881M-EX三款防爆系列产品。DT-9897H-EX作为华盛昌推出的一款具有防爆功能的高端智能型红外热像仪,其亮点如下:1、通过防爆认证,防爆标志为Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib D21 T130°C。在高温、易燃易爆场景下使用不易引发火灾或爆炸,同时能更好地进行红外测量。2、 灵敏捕捉图像,宽温量程,准确显示。384*288红外高分辨率,50Hz的图像帧频刷新速率,能够快速捕捉实时变化,3.5寸彩色LCD触摸屏搭配640x480像素清晰准确显示,便于用户查看分析。两个测温量程段,-20°C~150°C和0℃~1500°C,测量范围广泛。3、变焦镜头,远近目标都能查看。产品配置了1-32x连续数码变焦镜头,只需简单调整镜头就能轻松观看到远距离目标,方便用户查看危险环境以及不便近距离观测的对象。4、高灵敏度,成像细腻。热像仪能分辨细小温差,这款DT-9897H-EX1、通过防爆认证,防爆标志为Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130°C。可更好适应高温、易燃易爆等危险环境下的测量。 2、双激光瞄准,50:1的远距离测量,轻松测量远距离以及各种不易测量的物体温度。3、内置激光指示和可见光摄像头,可进行图片和视频拍摄,方便用户可以更准确检测被测目标。 4、宽温量程,测量范围从-50℃到2200℃,测量范围广泛。5、除测量物体温度外,还可进行湿度、空气温度、露点温度和湿球温度等的测量,功能多样。DT-9881M-EX则是华盛昌推出的一款防爆型的PM2.5粉尘颗粒物空气质量检测仪,这款仪器采用2.8”彩色液晶屏,同样具有拍照和摄像功能,除此,还有多种优势:1、通过防爆认证,防爆标志为Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130°C。即使在高温、高压、易燃易爆等恶劣且危险的环境下,也能顺利完成测量。2、功能丰富多样,测量高效。具有甲醛测量、一氧化碳测量、空气温度、露点温度和相对湿度测量等多种功能测量,全方位测量,面面俱到。3、多通道测量,使用高效便捷。可同时测量和显示六个通道的粒子浓度,方便同时比对数据,便于分析。4、大容量存储,方便数据存储。可以储存大于5000组采样数据(带SD卡),方便用户数据存储和查看。石油化工、新能源等行业的安全生产不仅关系到企业的经济利益,更关系到企业生产人员的人身健康安全,因此,加强此类行业的安全管理十分必要。华盛昌推出的这三款防爆仪器,可以更好应用到高温、高压、易燃易爆等事故易发、频发行业之中,帮助其有效检测有可能发生危险的问题点,快速锁定故障,高效把握好安全生产的关键环节,防微杜渐。作为一家集专业自主设计、研发、生产和销售各类测量仪器仪表于一体的国家级高新技术企业,华盛昌坚持用心打造放心的高品质产品,并重视安全生产问题,在未来发展道路上,也将继续加大投入,研发更多优质产品,助力石油化工和工业生产等行业安全、放心生产。
  • 电导率方法转换的桥接试验:从使用台式仪和探头转换为使用自动化的Sievers M9 TOC分析仪
    究目的本研究的目的是证明使用配置了电导率选项的Sievers® M9总有机碳(TOC)分析仪和使用台式仪表和探头来测量《中国药典》2020版通则与USP 规格样品水第1阶段电导率这两种方法同样有效,并帮助用户从使用台式仪表和探头转换为使用配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪。制药用水的电导率是指样品水在已知电势差上传导因离子运动而形成电流的能力值。电导率的计算方法是用电流强度除以电场强度。可以用离线的台式仪表和探头或者在线的电导率传感器来测量电导率1。随着温度和pH值变化,水分子自然离解成离子,从而使样品水具有可计算的电导率。外来离子也会影响样品水的电导率,并对样品水的化学纯度以及样品水在制药应用中的适用性产生较大影响。因此,国际通用的药典都有关于测量制药用水电导率的专论,给出了水的纯度和适用性的接受标准。USP 还对测量电导率的仪器规定了具体要求,并规定了具有不同接受标准的三个测量阶段,以帮助用户进行在线或离线测量。第1阶段测量的接受标准最严格,但此阶段最容易实施。第2和第3阶段测量则要求实验室人员进行离线的、耗时的实验台操作。对于制药商而言,最想进行的测量是离线或在线的第1阶段测量。根据USP ,如果要进行离线测量,测量就必须在合适的容器中进行。离线测量电导率所使用的合适容器的制造材料,不可以在与样品接触时浸出离子。传统的硼硅酸盐玻璃瓶会在样品水中浸出钠离子和其它离子,因此不适用于测量制药用水。Sievers电导率和TOC双用途瓶(DUCT,Dual Use Conductivity and TOC)的瓶体、瓶盖、垫片的测试表明,即使用DUCT瓶保存样品长达5天,也不会对样品的TOC和电导率产生明显的贡献。2,3目前许多制药商在测量制药用水的电导率时使用台式仪表和探头离线进行第1或第2阶段测量。这种测量方法有几个无法避免的缺点,比如数据不安全、样品的安全性不足、样品暴露于空气中、资源的使用效率低等。测量制药用水电导率的先进方法应当是进行自动化的第1阶段电导率测量,而存放和传输数据的电子安全数据库应完全符合21 CFR Part 11法规和最新的数据完整性法规。配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪就为用户提供了这种理想的第1阶段电导率测量方法。以下路线图显示如何从使用台式仪表和探头来离线测量第1阶段电导率,转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量第1阶段电导率。料配置了电导率选项的Sievers M9便携式TOC分析仪(SN#0043)配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多SevenCompact 仪(Mettler Toledo SevenCompact Meter)一盒Sievers DUCT电导率和TOC双用途样品瓶(HMI 77500-01)两套Sievers 100 μS/cm KCl电导率校准标样(STD 74470-01)(如果适用)一瓶500毫升Ricca 100 μS/cm KCl标样,25°C(CAT#5887-16)10毫升和1000微升移液器和吸头析步骤01通过DataPro2(请见下图)中的“样品电导率校准(Sample Conductivity Calibration)”系统任务,或者用M9的触摸屏,用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准M9分析仪,确保校准正确。02用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准梅特勒-托利多SevenCompact仪和InLab 741 ISM电导率探头,确保校准正确。请务必选用正确的电导率校准值。对于梅特勒-托利多SevenCompact仪,请选择以下校准标样路径:菜 单(Menu)/校准(Calibration),设置(Settings)/校准标样(Calibration Standard)/定制标样(Customized Standard)。输入100 μS/cm KCl标样,25°C。03为了最大程度上减少样品在传送过程中或转移到二级容器过程中被空气中的二氧化碳所污染,所有标样都应直接制备在DUCT样品瓶中² 。请采用正确的样品制备技术,用100μS/cm KCl储备溶液分别制备30毫升DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1 μS/cm浓度的标样² 。最佳做法是按从高浓度到低浓度的顺序来制备标样,这样就可以在制备和分析各种敏感的低浓度标样之间花费最短的时间。所需要的稀释体积,请参考表1。04低浓度电导率标样非常敏感,因此必须先运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。M9分析仪报告原始电导率、温度、温度补偿电导率。USP 指出,对未知水样的所有阶段1的电导率测试是非温度补偿的。在进行校准、确认、比较研究时,应使用已知化合物的纯标样。例如,上述校准标样在25°C时为100 μS/cm KCl。为了正确地将测量值与此标准值进行比较,必须将电导率测量值补偿回参考温度25°C时的标准值。同样,由于是在两个电导率测量平台上测量这些纯净的已知标样,因此必须进行温度补偿以确保进行正确的比较。05采用正确的取样技术,用100 μS/cm KCl储备溶液分别制备DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1.00 μS/cm浓度的标样,用于台式仪表和探头测量。低浓度标样非常敏感,因此必须最先在仪表和探头上运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。确保将探头完全浸入DUCT瓶中。样品水在转移时可能会洒出来,因此建议将样品瓶放在二次容器(即防洒容器)中,以便在操作过程中用二次容器接住洒出来的水。06对于梅特勒-托利多SevenCompact仪表,确保选择25°C作为参考温度,并对测量值进行温度补偿。在仪表和M9上选择准确的补偿曲线和参考温度,这一点非常重要。KCl在低浓度时有非线性温度校正曲线,因此建议在仪表上选择非线性补偿曲线。测量时请将探头放入样品中,然后按“读取(Read)”键。待测量稳定后,表会提示“保存(Save)”或“退出(Exit)”。所有样品的测量数据都会记录在仪表上,然后导出用于分析。结果和讨论图2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图2中的数据显示,配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的电导率线性非常适用于测量制药用水的第1阶段电导率。图3是Sievers M9 TOC分析仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值也连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图3中的数据显示,Sievers M9 TOC分析仪的电导率线性也适用于测量制药用水的第1阶段电导率。表2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪的线性方法对比数据。这两种不同设备的实测响应数据显示,Sievers M9的R² 和斜率响应均略优于配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的R² 和斜率响应。本研究中的数据不仅确认了这两种设备方法都可以有效地测量电导率,更进一步证明了配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪更具优势。用这两种设备方法的结果差异,部分归因于样品与周围空气能否有效隔离。当使用Sievers M9 TOC分析仪时,电导率和TOC标样都装在DUCT样品瓶里进行分析,从而有效地隔离了空气。而当使用梅特勒-托利多仪和探头时,需在测量过程中打开样品瓶的盖子以便插入探头。打开瓶盖后,空气中的二氧化碳就会污染样品。在测量电导率时,Sievers M9分析仪比传统的台式仪表和探头有更好的线性、斜率响应、样品处理。除此之外,Sievers M9分析仪还有其它优势。台式仪表和探头测量的数据通常以txt或csv格式存放在仪表上。这都不是安全的数据格式,容易被审计机构审查。而Sievers M9分析仪采用安全的数据文件格式,数据不会受到机构审查。此外,在使用台式仪表和探头时,通常需要用USB设备来从仪表向电脑传送数据,而使用USB来传送数据时,容易被审计机构审查数据完整性。M9分析仪的数据可以通过以太网自动导出到LIMS系统、SCADA系统、或其它数据管理平台。最后,台式仪表和探头需要专门的操作人员来制备和运行样品,费时费力。由于对温度、搅拌、测量稳定性的要求,每份样品的第2阶段电导率测量时间需长达30分钟。而将自动进样器和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪一起使用时,就可以实现自动化的样品分析和数据采集。考虑到Sievers M9 TOC分析仪的上述诸多优点,及其卓越的分析结果,那么制药商放弃使用传统的台式仪表和探头,转而使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量电导率,就成为非常明智的选择。两种设备方法的优缺点比较,请见表3。结论改变现行的分析方法通常是复杂的过程,而从传统的台式分析转换为自动分析可能更加复杂。本研究旨在说明如何从使用台式仪表和探头转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来测量电导率。本研究证明了台式设备和自动设备在测量USP 第1阶段电导率时具有同等分析性能,从而证明了从台式分析转换为自动分析的可行性。本研究还显示,用户可以相对容易地完成这一转换。最后如表3所示,当使用Sievers M9分析仪代替台式仪表和探头来测量电导率时,可以有诸多优点,例如数据可靠性、样品完整性、自动化运行等,这就使得从台式分析到自动分析的转换对寻求精益工艺流程的制药商极具吸引力。参考文献Sievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water (300 40030).DUCT Vial Performance and Stability (300 00297).Reserve Sample Bottles for Conductivity and TOC (300 00299).Low Level Linearity Conductivity Study on the Sievers M9 TOC Analyzer (300 00339).◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 煤矿用气象站——一款鸿运当头的防爆气象监测站#2023已更新
    煤矿用气象站——一款鸿运当头的防爆气象监测站#2023已更新  【万象环境】型号WX-FBQ2【顺丰包邮发货】  雪依旧在下,孩子们追逐嬉戏,懒汉们忙于铺被卧床,主妇们拿起针线,倒是酒鬼们最为潇洒,眺望窗外大雪纷纷,回眸桌上美酒佳肴,抖落一身的烦倦,换上一幅好的心境,呼出一腔万丈豪情,举杯畅饮,大有“对酒当歌,人生几何”之韵意。    一、 产品简介  WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。  二、 产品特点  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器  4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成  三、 技术参数  1)风速:0~60m/s(±0.1m/s)   2)风向:0~360°(±2°)   3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)  5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%)  6)单机版数据存储:不少于50万条   7)功耗:202W  8)生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga 高等防爆证书☆  9)通过国家电器安全质量检验检测中心检验☆  10)设备通过GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》  11)设备通过GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》  四、 功能特点  1、一体化结构设计,安装拆卸简单   2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化   3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素   4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐   6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便   8、低功耗设计,AC220V供电   五、上位机软件介绍  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件  2、支持串口数据接收、处理、展示  3、支持json字符串、modbus485等通信方式  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等  6、支持数据后处理功能  7、支持外置运行javascript脚本  六、 设备安装  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案  2、安装简单,无需业人员操作,远程指导即可安装  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
  • 正确的使用手持式电导率计可以提高测量的精准度
    手持式电导率计适用于精密测量各种液体介质的电导率仪、TDS和盐度值的仪器,配置CON1型铂金电导电极,有一点按键自动校准、自动量程转换、自动信息提示等优点。仪器广泛适用于各领域的科研和生产。 手持式电导率计是如何使用的: 1.使用前观察表针是否指零。 2.将校正测量开关扳在“校正”位置。 3.插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟调节“调正”调节器使电表指示满度。 4.当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS.cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS.cm-1至105μS.cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。 5.将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到zui大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯。 6.电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。 7.将电极插头插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,再将电极綅入待测溶液中。 8.接着校正当用(1)-(8)量程测量时,校正时扳到低周,当用(9)-(12)量程测量时,则校正扳到高周,扳到“校正”,调节校正调节器,使指示在满度。 9.当用(0-0.1)或(0-0.3)μS.cm-1这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未綅入溶液前,调节电容补偿调节器使电表指示为zui小值。 手持式电导率计的产品特点: 1.仪器配置:CON1型铂金电导电极1支,温度探棒1支,9V电池1节,BEC-530/531/540 型配置CON10型电导电极1支。 2.可设定TDS系数:根据电导分析法,测量水质溶解性总固体时应准确估算,设定TDS系数,530/540可在0.01至1.00之间设定以保障测量值的精确可靠。 3.可设定温度系数:含有不同离子的溶液往往具有不同的温度系数,准确设定温度系数对精确测量至关重要,BEC便携型可在0至3.9%每摄氏度的范围内进行设置。 4.一点按键自动校准:仪器配合标准电导液可以进行每个量程1点自动校准,校准时,仪器自动识别校准液,如果您使用错误的或与设定值偏差较大的电导液进行校准,仪器将自动报警。 5.可设定电极常数:测量高或低电导溶液时,您需要选配不同常数的电导电极,BEC便携型具有三个电极常数可选,您可以根据选用的电极自行设定,仪器将自动转换终点测量值。 6.自动量程转换:测量电导率或溶解性总固体(TDS)时,仪器具有自动量程转换功能。当电极传感器浸入溶液后,BEC便携型将自动扫描当前测量值并转换量程,仪器将以精确的分辨率显示终点测量值。 7.手持式电导率计带有自动信息提示:BEC便携型具有操作信息提示功能,当您进入某一项设置或测量信息栏将帮助您了解仪器在当前状态下可执行什么操作及如何操作,它等同于使用手册的操作步骤说明。通过信息栏的引导,您能轻松完成某项设置或测量任务。
  • 用Sievers M9总有机碳TOC分析仪选配电导率功能分析制药用水的最佳操作
    本文提供有关如何用配置了电导率选项的Sievers® M9 TOC分析仪同时检测制药用水的TOC和电导率的最佳操作指导。取样用配置了电导率选项的M9分析仪来有效检测制药用水的关键之处包括:采用正确的取样技术1. 使用电导率和TOC双用(DUCT,Dual Use Conductivity and TOC)样品瓶根据USP 的规定,“第1阶段电导率可以在合适容器中进行离线检测”。1用于同步测试的合适容器是指在与样品接触时不影响样品的TOC或电导率的容器。测试表明,在采用正确取样技术的前提下,Sievers DUCT瓶体、瓶盖、垫片,在长达5天内,不会对样品的TOC和电导率造成明显的贡献。2,3Sievers DUCT样品瓶的清洁度极佳,认证的TOC低于10ppb,因而在使用之前无需漂洗。取样的最佳操作包括:使用之前请勿冲洗DUCT样品瓶。为避免污染,请勿用手触摸DUCT样品瓶和瓶盖的内部,请勿触摸样品瓶的垫片。一次加满DUCT样品瓶,瓶顶不留空间,以免样品产生湍流。取样之后,立即盖上瓶盖。请勿重复使用DUCT样品瓶来制备样品。使用设备的方法条件用M9分析仪来分析制药用水时,应当多次重复检测样品,以获得良好的统计稳健性和检测稳定性。用M9分析仪来检测TOC和电导率时,重复检测次数最好不少于4次,应舍弃其中的1次检测。检测第1阶段电导率时所用的是原始电导率和温度,因此无需选择补偿算法。M9分析仪给出原始电导率、温度、温度补偿值。对于制药用水,应报告原始电导率和温度。应根据“USP 第1阶段–温度和电导率要求”一章中的表1来确定接受标准。根据实测温度,相应的电导率值为制药用水的电导率限值。1图1:方法条件将检测低于500 ppb TOC的制药用水所需要的酸剂和氧化剂的流量分别设定为1.0微升/分钟(酸剂)和0.0微升/分钟(氧化剂)。此流量能够确保紫外反应器中的碳被完全氧化,同时又能避免样品过度氧化。另一种方法是使用可选的无机碳去除器(ICR,Inorganic Carbon Remover)。如果无机碳(IC,Inorganic Carbon)的检测值增大10倍左右,或大于TOC检测值,建议使用无机碳去除器来提高TOC检测的稳定性和精确度。4,5如果第1阶段电导率测试失败,请按照USP 进行第2阶段测试。确定确认频率用已知标样来挑战仪器及方法,为每次检测提供可信度。通过风险评估来确定测试的频率,用TOC系统适用性标样和电导率确认标样来确认方法在分析仪上的标称性能。使用达到接受标准的标样,能够确保对未知水样的分析满足药品级生产用水的药典要求。1,6药典虽未规定确认的频率,却规定生产单位应定期用电导率确认标样和系统适用性标样来确认方法。应通过评估每个流程特有的风险和潜在影响来确定确认的频率。风险管理要求明确定义和评估所有变量及其对流程的影响。必须考虑的因素包括标样使用频率、取样时间、系统适用性或确认失败的风险、不合规格(OOS,out-of-specification)结果的可能性、时间限制等。由于USP 和并未规定频率,因此各生产单位有责任自行制定稳健的工艺流程和程序来管理工艺特有的风险。重要的是要以实用且合理的频率来使用电导率确认标样和系统适用性标样,同时还要满足USP 和的最低要求。TOC系统适用性标样旨在确认分析仪在500 ppb TOC药典上限的相对回收能力。系统适用性标样确保分析仪能够达到适用的TOC回收率,从而使未知水样的分析结果不容置疑。电导率确认标样旨在确认M9分析仪的电导率检测的准确性。以合理的频率来运行电导率确认标样,能够确保未知水样检测的准确性,同时又满足药典要求。为了尽量减小标样的差异,我们建议使用Sievers分析仪出品的标准品和样品瓶,以获得浓度一致的、经过认证的标样。表1中列出Sievers系统适用性标样和电导率确认标样的使用效果最佳。您如果使用表1中的标样,就可以获得Sievers分析仪的OOS调查支持。如果您的样品、系统适用性或确认失败,Sievers分析仪的质量保证团队会为您彻底调查和解决内部变化因素和现场仪器性能故障,并在故障分析报告中讨论调查结果。产品名称部件号系统适用性标样组合STD 31004-01100 µ S/cm HCl电导率确认标样STD 77050-01TOC和电导率分析的双用途DUCT样品瓶HMI 77500-01表1:最佳操作的消耗品最后,应确保分析仪的流路中始终有水。在用完最后一个标样之后,请用去离子水或MilliQ水进行注射器冲洗,用水来冲洗并取代分析仪中残留的样品。故障排除和设备维护由于离线检测第1阶段电导率的方法很敏感,而且可接受的浓度很低,许多用户专用一台Sievers M9 TOC分析仪来离线检测TOC和电导率7。如果用同一台M9分析仪来检测制药用水和非制药用水(即清洁验证样品),则要求进行额外的操作步骤来尽量减少切换两种样品时的交叉污染。这些额外步骤根据要分析的非制药用水的类型而定。有关此类操作的注意事项,请参阅技术文件UPW 07-10。8请根据Sievers分析仪的操作和维护手册来维护和确认分析仪,以达到仪器的最佳性能。结论采用正确的取样技术、方法条件、以及合理的确认频率,能够确保Sievers M9分析仪的TOC和电导率检测结果的准确性。本文中概述的最佳操作,帮助您在准确检测TOC和电导率的同时,满足药典的要求。参考文献USP Water Conductivity. Retrieved February 14, 2019 from https://hmc.usp.org/sites/default/files/documents/HMC/GCs-Pdfs/c645.pdfSievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water (300 40030). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_40030_EN.pdfDUCT Vial Performance and Stability (300 00297). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/TBai_300_00297_EN.pdfReserve Sample Bottles for Conductivity and TOC (300 00299). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/TBai_300_00299_EN.pdfSievers Inorganic Carbon Remover (ICR) (300 00109). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_00109_EN.pdfUSP Total Organic Carbon. Retrieved July 25, 2019 from https://hmc.usp.org/sites/default/files/documents/HMC/GCs-Pdfs/c643.pdfLow Level Linearity Conductivity Study on the Sievers M9 TOC Analyzer (300 00339). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_00339_EN.pdfUPW 07-10 Multiple Products Biological Contamination (800 19025) Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/ai_UPW_07-10_EN.pdf◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 揭秘GE分析仪器专利技术:Sievers 薄膜电导率检测技术
    GE分析仪器历来重视研发,并乐意投资开发新产品与新技术。至今我们已经拥有超过30个创新技术专利。其中,Sievers总有机碳(TOC)薄膜电导率检测技术,可谓GE TOC分析仪的王牌技术。以下介绍可以让您充分了解“Sievers 薄膜电导率检测技术”到底是怎么回事?Sievers 薄膜电导率检测技术用于检测总有机碳(TOC)含量,并被证明为十分精准可靠的检测方法。不同于非分散红外检测(NDIR,non-dispersive infrared)技术,Sievers 薄膜电导率检测法能显示六个数量级的动态范围,可以防止随时间的明显数据漂移,从而极具稳定性。因此使用薄膜电导率检测技术,设备无需频繁校准,所得到的检测结果十分稳定,具有不可比拟的分析性能,能成为用户在日常工作中依赖的主要工具。◆ ◆ ◆工作原理Sievers薄膜电导率检测技术使用了选择性气体渗透薄膜,只有氧化产生的CO2能通过这层薄膜进入检测舱。当水中有机物分子含有除碳、氢、氧以外的元素,如氮、硫、磷、卤素等,在氧化时会生成相应的离子,如硝酸根、氯离子等,干扰直接电导率检测。因此相比直接电导率法,Sievers薄膜电导率检测法减少了检测中的“假正”或“假负”现象,提供了无比优异的选择性、灵敏度、稳定性、精确度和准确度。下列动画,可以让您清楚了解Sievers薄膜电导率检测技术的工作原理。(如看不清楚视频,建议登陆 http://v.qq.com/x/page/k03230zad9n.html 查看,并在观看时将清晰度调整为超清。)◆ ◆ ◆相关仪器GE Sievers M9实验室型/在线型/便携式、M5310 C实验室型/在线型/便携式,500RL在线型和860实验室型TOC分析仪均采用Sievers薄膜电导率检测技术。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多通过以下方式联系我们800-915-9966(固话用户)0411-8366 6489(手机用户)geai.china@ge.com我们的专家将尽快与您联系!扫二维码关注“GE分析仪器”官方微信
  • 疫情寒冬之下,谱育科技本体防爆VOCs系统逆风绽放
    谱育科技自主研发的EXPEC 2000防爆型污染源VOCs在线监测系统(以下简称EXPEC 2000)自投入市场以来,产品销量火爆,备受业界关注。临近年底,谱育科技多支技术团队依旧在全国各地为用户提供技术支持与保障工作。 2020年的最后一天,当大家纷纷踏上回家归途,与家人相聚之时,为履行对客户的承诺,谱育科技技术团队冒着-18℃的严寒,奔赴疫情反弹的大连市,赶往目的地——大连恒力石化,受到了恒力石化领导及现场工程师的热情帮助与关心。恒力石化夜景恒力石化领导关怀 在对可靠性和安全性要求严苛的石化防爆现场,谱育技术团队于元旦期间完成了EXPEC 2000安装调试工作,监测系统做到了在低温下环境下的可靠安全运行,现场性能测试全部达标,得到了恒力石化领导和专家的一致肯定,圆满完成首次合作。防爆小屋外部安装图本体防爆 安全可靠 为满足石油石化及大型化工企业 VOCs “实时、在线”监测及“安全、可靠”等需求,谱育科技推出了基于本身防爆设计的EXPEC 2000 防爆型污染源VOCs在线监测系统,可满足石油石化苛刻的防爆现场应用需求。 仪器主机采用隔离内、外部释放源的防爆设计,氢火焰离子化(FID)检测器采用隔爆设计,可满足危险气体爆炸场所1区的安全要求。相比于常规气相色谱仪,该色谱仪本身防爆设计加之核心氢火焰离子化检测器的隔爆设计,能更好地从源头上提高色谱仪的安全性和可靠性。 同时,系统各项性能满足《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》,可对总烃、甲烷、非甲烷总烃,苯、甲苯、二甲苯等苯系物(或者其他特征有机污染物)等多种挥发性有机物进行实时、在线监测。敢于担当 无畏前行“逆行”的航班 此次的技术团队整装出发,每个人心中都多了一份忐忑与期待。疫情反弹之下,前往大连的航班空空荡荡,为了实现对客户的承诺,我们选择逆行而上。虽然我们无法与奋斗在抗疫一线的战士们媲美,但我们也依旧坚守在自己的岗位上,为祖国的碧海蓝天献出一份力量。 除了疫情这只“拦路虎”之外,恶劣的天气,更是加大了开展工作的难度。全国寒潮来袭,元旦期间大连温度已经低至-18℃,项目所在地恒力石化又濒临大海,工作人员需顶着寒风,穿着厚重的防寒衣物,一次又一次带着物料和工具爬上近50米的烟囱进行安装调试工作。 平日里可轻松拔开的管线,在此刻变得坚硬无比,带着手套,也传来阵阵刺痛感;平日里可轻易拧上的螺丝,在此刻也要分外小心,一旦原配螺丝掉落,那又将经历一次50米的攀登之路。此外,为了减少上下攀爬,保存体力,谱育工程师在平台上一待就是几个小时,每次回到地面,口罩早已结冰,嘴唇也已干裂出血,工程师们还相互调侃道:“这个口红色号,我pick了!”寒风刺骨,落水成冰 根据现场调试的进度,即使在凌晨时分,现场工程师和谱育后方团队的工程师们依旧保持着密切联系,实时进行交流与互动,同时,恒力石化的兄弟们也一直与我们同在。大家的夙兴夜寐,只为一个共同的目标——设备顺利运行,项目按时完成。 在大家的共同协作下,谱育科技圆满完成了与大连恒力石化的首次合作,接下来我们又将投入到后续多套EXPEC 2000本体防爆设备实施的筹备工作中去。 此次项目的圆满完成,展现了谱育科技拥有行业先进的技术和卓越的技术团队,艰难方显勇毅,磨砺始得玉成,我们将团结一致,开拓创新,力争打破一个个国外垄断技术!来时披星戴月,归时碧海蓝天我们追逐的不只是星辰大海还有那未来可期的蓝天白云
  • 新品上市|LIEBHERR全新系列防爆冰箱
    新品上市 匠心之作瞩目于世 LIEBHERR在原有的防爆安全性和温度稳定性的基础上,LIEBHERR全新升级,正式上市全新SRFfg和SFFfg系列的防爆冰箱。 01 NEW ARRIVAL 安全|高性能 在现代科学实验室中,实验材料的储存和保管是至关重要的一环,特别是对于易燃、易爆、有毒等危险物质的储存,更需要高度安全性的设备来保掌实验室的安全。实验室防爆冰箱作为一种专门为此设计的设备,成为了实验室中不可或缺的伙伴。 LIEBHERR全新实验室防爆冰箱采用了先进的技术和材料,具备具备了防爆、稳定、监控等多重安全功能。它采用了特殊的防爆结构设计,能够有效地防止内部物质发生火花进一步导致爆炸风险,避免了实验室内的火灾等安全事故,给实验室人员争取更多的安全保障。 02 NEW ARRIVAL 专业|新系列 创立于1949年的德国LIEBHERR集团,于1954年制造生产冰箱、冷藏、冷冻柜产品,在冷藏、冷冻柜方面的技术已有65年的历史, LIEBHERR以其领先的科技与对冰箱冷藏的专业技术,着重于发明、创新、具设计感和科技突破之上,深耕于专业型实验室冰箱及防爆冰箱,专为实验室设计,专为实验室量身打造冰箱,为欧洲实验室冰箱首选品牌。 LIEBHERR全新SRFfg和SFFfg系列的防爆冰箱,严格依据EN/IEC60079-0/ EN-IEC 60079-7和欧盟指令2014/34/EU(“ATEX指令”)的标准设计,特别适用于储存实验室和化学行业中的易爆性和高度易燃物质及试剂等。更值得期待的是,此系列优异的温度稳定性能和SmartFrost智能控霜技术解决了制药行业GMP合规性方面需求。 全新升级 专业安全品质升级 LIEBHERR 全新SRFfg和 SFFfg系列防爆冰箱可用于易燃、易爆、易挥发的试剂、生物制品、材料等的低温密封存储。适用于高校各实验室、科研单位的实验场所等。 PART 01 符合ATEX指令 LIEBHERR实验室设备符合 EN/IEC 60079-0 / EN-IEC60079-7和欧盟指2014/34/EU(“ATEX指令”)的标准。配备符合 II 3 G Ex ec IIC T6标准分类的内室,适用于可能形成爆炸性环境的封闭容器中的易燃易爆物质。 PART 02 IEC61010标准 LIEBHERR 专为储存易受温度影响的产品而开发的冷藏和冷冻设备符合CE安全标准。这可确保满足无伤害操作的所有机械和电气要求,并能保证您和自己的团队常享安全。 PART 03 优异温度稳定性 为确保易受影响物质的质量得到保护,必须严格控制温度波动。 LIEBHERR 实验室冷藏设备可以使温度偏差控制在±3°C之内,这可以保持箱体内储存环境稳定,以更好地保障您储存物品的价值。 PART 04 智能控霜技术 没有冰,自然就不必除霜: SmartFrost 智能控霜技术可大幅减少设备内室和储存产品的结霜情况。这能显著减少除霜次数,在有必要除霜时,光滑、易于清洁的内壁也能够简化除霜过程。蒸发器嵌入在泡沫保温材料中,可确保实现高能效和均匀制冷效果。 PART 05 出色的能效 随着电价不断上涨,对冷藏和冷冻设备能效的需求也日益高涨。 LIEBHERR可充分发挥每个零部件的节能潜力,从压缩机到密封件,再到照明和电子设备,皆是如此。其成效令人印象深刻,总运营成本方面更是如此。 业务联系及技术支持:请咨询当地代理商 德国LIEBHERR商用冰箱中国东部、南部、西部区域总代理商上海踏石贸易有限公司踏石国际集团有限公司
  • 爱拓发布ATAGO(爱拓)在线折光仪CM-ISα (本安防爆型)新品
    全新上市!ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-1Sα(本安防爆型)测量折射率(nD)、 白利度(Brix)、浓度(Cons)宽量程测量多种液体,不受样品颜色、混浊度等影响本质安全,防爆设计,适用于危险环境防爆等级 Ex ia IIB T3 Ga TA日本原厂制造,专业稳定,品质保证型号CM-ISαCat.No.3700测量项目折射率、Brix、浓度、温度测量范围折射率:1.32000~1.49100Brix:0.0~80.0%温度:-15至160℃ / 5至320℉分辨率折射率:0.00001Brix:0.01% 或 0.1%温度:0.1℃ / 0.1℉测量精度折射率:±0.0002 Brix: ±0.1%温度:±1℃ / ±1℉自动温度补偿范围5至100℃数据输出DC 4~20mA 或 RS-232C电源DC 24V防爆级别Ex ia IIB T3 Ga TA ——适用范围——【生物制造行业】各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。【化工制造行业】各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。【半导体行业】腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。【环保工程行业】污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓度监测。 【医疗制药行业】适用于各类提取、混合、制备、纯度测试、结晶和溶解等工序的过程监测;或药典要求的产品一致性控制监测项目。【石油采炼行业】油相分离过程中不同油相界面的检测,帮助了解油水界面位置,实时监测水位变化。创新点:ATAGO(爱拓)首款本安防爆型在线折光仪,本质安全,防爆设计,适用于爆炸性气体环境连续出现或长时间出现的场所,化工行业在线浓度监测系统的首选。 ATAGO(爱拓)在线折光仪CM-ISα (本安防爆型)
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