大气流动

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大气流动相关的耗材

  • 大气采样总管
    系统介绍 AJH2000系列加热式环境空气采样管是根据国内外各种型号大气监测仪器的特点,综合考虑我国的气候环境,地域广、南北气候区别大的特性,而量身设计的一系列采样管,可与国内外各种大气监测仪器相配套,满足各监测仪器厂家的需求,能够适合各种空气采样亭、监测子站房和砖混结构房屋的不同空间,现已应用到全国各地环境保护局、环境监测站和国内外空气自动监测仪器厂家,得到了用户认可。 性能特点 ★ 结构新颖,防腐防尘,外型大方、美观。 ★ 分体结构,安装、拆卸快速便捷。★ 加热功能,除露除霜,耗电省,电压安全可靠。★ 限流设计,气流稳定层流,压力降特别小,小于5Pa。★ 免清洗,加热时内壁保持干燥。 技术参数及规格型号 ★ 气流参数:层流:雷诺数<3000; 流量:0.14m3/min; 流速:0.8m/s; 平均通过时间:4s。★ 电工参数:工作电压:36V; 频率:50HZ; 绝缘电阻:>5MΩ; 功率:40~80W。型号名称规格、配套附件适用范围AJH2001型大气采样管防尘帽、上管、下管、可升降支架、风机、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气自动、手动采样仪器AJH2002型颗粒物采样管采样管、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气颗粒物采样仪器
  • 气流筛分仪 试验分析筛
    气流筛分仪 试验分析筛空气喷射筛分技术(气流筛分技术)适用于粉状样品的高效粒度分级,对粉末样品团聚的分散有着明显的效果。空气喷射筛分技术可以wanmei的解决细粉末在筛分过程中,出现的筛孔堵塞,样品质量过轻,起静电,筛分后团聚等相关现象。Aode-200空气喷射筛是采用负压气流带动样品进行筛分,仪器通过一个负压发生器连接到仪器尾部的出气管,气流通过负压空气流道,作用于旋转开槽的的喷嘴上,喷嘴置于标准筛的底面喷射到筛网上,强大的气流会将标准筛的样品喷射起来将样品分散同时样品和空气混合将团聚的样品分散,由于是负压作用小于筛孔的粉末颗粒会被气流带动样品通过筛孔,从而完成样品的粒度分级。筛下样品会被收集器收集。空气喷射筛是 《中国药典2020版》用于“粒度和粒度分布测定”的zhiding筛分仪器,标准中规定对于粒径小于75μm的样品,则应采用空气喷射筛分法。气流筛工作原理 利用空气做载体、负压气流作为动能的原理,经过喷嘴的空气气流穿过筛网后与物料混合,由于压力差的作用在腔室中形成和物料的混合气流,向筛网喷射,从而达到快速准确筛分的目的。 空气喷射筛特点dute 的喷嘴和空气流道设计,让空气和样品充分混合后,撞击到透明筛盖上,分散了粉体的团聚对于细微粉末易团结、粉末易起静电、粘附性强的样品筛分尤为显著集成自动压力变送器,实时对筛分室内环境压力进行监控,从而提供稳压的筛分环境采用7寸彩色液晶显示屏对仪器quanfangwei操控。筛分设定时间、倒计时、实时压力显示、筛分结果等一目了然 压力调节装置采用dute 的机体合一设计,确保压力值稳定性仪器设计有自动计算功能,可对筛分数据进行自动计算并根据计算结果给出筛上百分比及筛下百分比。 可自由设定筛分时间,压力任意调节 适用于干性物料的粒度分析,筛分精度高、噪音低、无环境污染自动清理筛网功能,dute OPEN MESH功能,能够分离和筛孔尺寸相近的颗粒,从而保证筛分过程中让小于筛孔的粉末颗粒得到充分筛分dute 的旋转喷嘴设计使筛分发挥zuida效能利用空气喷射原理的筛分技术能够减少小颗粒样品的团聚样品收集器,收集样品率达到99.9%空气喷射筛参数输入电压: 220VAC 50Hz环境温度: -10℃~50℃电机功率: 25 W工作负压:0~-10KPa环境湿度: 0~90%RH屏幕显示: 7寸彩色触摸屏液晶显示筛分层级: 普通为1级,zuida为2级(需配置辅助配件)zuida样品量:100克尺寸(mm): 宽300X深400X高225历史储存:大于50000次筛分粒度范围: 5微米-5毫米筛下样品收集率:99.9%适合标准筛:直径203mm、200mm、150mm、75毫米标准筛。测试重复性:1%测量精度: 1%负压精度:1%称量精度:1%压力感应速度:0.01秒审计追踪:,管理员可设置12个不同操作员登录名和登陆密码. 可追踪50000组测试数据。登陆管理:管理员和操作员不同权限登陆,可设置12组不同专属操作员登陆名称和登陆密码。操作员管理员登陆任意切换。同时具有无xianliang更改操作员登陆权限。筛分系统:筛分结束后自动计算筛余及筛下百分比含量。可设置参数有:筛分时间、转速、样品批号、样品来源、测试部门、筛孔尺寸、筛网直径、筛网高度、防堵筛孔开启适合标准:符合2015/2020版中国药典标准及进口微晶纤维素注册标准相关规定国外标准:符合ASTM、EP、USP、EP标准通讯:主机RS232接口与电子称通讯称量范围:0.01克-600克最小时间设定: 1秒典型筛分时间:2-5分钟气 流 量: 30-120m3/h转速(rpm): 5-30转/分钟重量(公斤): 20kg打印:可以对当前结果进行打印,历史查询结果中打印应用领域:适用任何类型干燥物料的粒度分析。而分析的重量则取决于筛网尺寸以及物料的密度。广泛应用于电力、化工、制药材料、化学品、塑料、橡胶、洗衣粉、矿物、粉末覆膜、色素、调色剂、陶瓷、食品、医药、冶金、矿业、建材、科研院所、技术监督及标准计量部门等行业实验室内干性粉状物料的粒度分析。基本配置 气流筛主机 1 台 、负压发生器1套、透明筛盖1个、敲击锤1个、标准筛2只(90微米以上)、密封圈2个、电源线1个、样品收集器1套、收集瓶1个、保险丝5只。售后服务提供免费的上门安装,及培训指导仪器质保期限为2年,延保每年500元仪器在出现售后需求后省外48小时,省内24小时到达现场终身进行免费培训指导以上信息由丹东奥德仪器有限公司为您提供如果您想筛分更细小的样品请选用我们为您准备的更为精密的筛分仪-声波振动筛分仪,筛分下限为5微米。如您在筛分实验中遇到困难可以随时向我们咨询,我们可以为您提供免费的解决方案。
  • e200ls气流筛怎么拆喷嘴 汇美科HMK-200
    e200ls气流筛怎么拆喷嘴 简介HMK-200空气喷射筛是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进200LS-N空气喷射筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等空气喷射筛 200LS-N空气喷射筛 中国药典2015粒度空气喷射筛 德国alpine空气喷射筛 气流筛分仪 德国阿尔派气流筛分仪 振动筛分仪 实验筛分仪 筛分粒度仪 振荡筛分仪 汇美科简介 作为中国颗粒学会的会员,汇美科一直为颗粒相关物理特性的表征而努力探索着。 汇美科自1997年以 AimSizer 品牌开始运作,目标瞄准国际高端粒度测试仪器市场。以AS-2011激光粒度仪(AimSizer AS-2011 Laser Particle Size Analyzer)为主打产品,目前在世界市场上激光粒度仪的保有量超过10000台。 2004年以后,随着不断接触国际客户,汇美科不断得到国际用户在粒度方面的急切诉求。因为在粒度领域,有一些粉体是激光粒度仪所无法测量的。汇美科积极参照国际标准,与国际知名专家进行合作及技术升级,又开发出适应国际高端市场的HMK-22费氏平均粒度仪、HMK-200经济型与智能触屏型空气喷射筛分仪、SIEVEA 502电磁振动筛分仪等等。国际粒度用户的一直满意是推动汇美科前行的持续力量。为了应对多品种仪器大生产的趋势,汇美科创立 HMKTest 品牌。 在满足粒度市场的同时,汇美科在流动性测试方面投入了资本进行研究,成功开发出世界第1台AS-300A全自动霍尔流速计,国际保有台数达到10000台。除此之外,汇美科又相继开发出HMKFlow 329安息角测定仪、HMKFlow 6393卡尔指数综合特性测定仪等等,更全面地满足了用户在流动性测试方面的要求。 密度仪也是汇美科擅长的领域。汇美科的密度仪涵盖振实密度仪与松装密度仪。振实密度仪方面汇美科不断推陈出新,开发出了目前世界上最.先.进的LABULK 0335四代全智能触屏振实密度仪,扭转了振实密度测试领域长期使用不符合国际标准的或长期使用简单低效振实密度仪的局面。松装密度仪方面,汇美科创立 LABULK 品牌,坚持质量及标准方面从高、从严要求,小仪器,大心意。汇美科所生产的松装密度仪在全世界种类最多,质量zui好,客户zui多,国际市场保有量在20000台以上。 2018是个开始,汇美科全面进军中国国内市场,在国内设立丹东汇美科仪器有限公司 (Dandong HMKTest Instrument Co.,Ltd.),开始以一般纳税人生产企业的身份为国际跨国公司在中国设立的工厂及广大国内客户提供各种仪器及产品。二十年前,汇美科走出去了,在国际市场上为中国仪器赢得了尊重,二十年后,汇美科领进来了,一大批国际专家与学者,国际先进的管理经验,完全依国际标准制做的各类仪器。 丹东汇美科仪器有限公司是一家在物质表征领域内的中国科学仪器生产商,是一家科技生产企业。是中国生产粉体物理特性测试仪器等高科技产品的科技企业之一。为了做大做强,公司的经营范围扩展到更多的粉体测试仪器。通过不断的技术研发与合作,汇美科的业务涉及到粉体工业领域的方方面面。凭着准确耐用的性能、与国际接轨的先进技术、依托诚实守信的商业操守,汇美科得到了用户的肯定和支持,使得公司业务连年持续扩展。由不知晓到初步了解,由相始之初到坦诚交流,由商业伙伴到密切合作,汇美科已经成为国内外物理特性设备采购领域中的大品牌。 汇美科生产销售粒度仪系列、流动性测定仪系列、松装密度仪系列、实验室样品制备系列、药片检测系列等五大系列近百种产品,每种产品都经国内外客户的现场检验,欢迎各界朋友前来洽谈合作。相关产品 HMK-200智能型空气喷射筛分法气流筛分仪 LABULK 0335智能触屏振实密度仪 HMKFlow6393粉体综合特性测试仪 HMKFlow329休止角测定仪与安息角测试仪 HMK-2001旋转分样仪 AS-300A全自动智能霍尔流速计 HMK-22美国费氏法平均粒度测定仪 AS-2011激光粒度分布仪

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  • 产品名称:柱型连续流动氢化反应装置 产品型号:FFX-1000G 产品代码:262770 反应方式:连续流动反应方式 反应容器:催化剂填充反应柱 内径5x50mm 1支 最高使用压力:小于1MPa(氢气导入压力上限) 温度调节范围:50-200℃(铝块恒温槽) 流量调节范围:液体 0.01-1.00mL/min 氢气 2-100mL/min 压力调节范围:0-0.8MPa 温度气体液体参数设定:按键输入数字显示 温度控制种类:铝块夹套控制 温度控制方法:P.I.D控制 液体泵流量控制:单柱塞泵定量送液 气体流量控制:气体流量控制器(mL/min) 液体流路:2路送液(泵、泵+进样阀) 气体流路:1路(氢气) 回收流路:1路(大气开放) 安全功能:压力传感器上限压力报警、气体流量报警、液体泵自我诊断功能(上限压力报警)、独立过升防止器、保险丝、温调器自我诊断功能(可变式上限温度、传感器异常)、保护盖 环境温度范围:5-35℃ 接液部材质:SUS316、FFKM、PEEK、FTFE、玻璃 气体连接口:外径1/16管路适配器 原料容器:玻璃瓶100mL、进样阀4.5mL以下 外部尺寸(mm):300Wx420Dx377H 电源:5A、500VAAC100V 50/60HZ产品特点:1、 小型紧凑型可以进行催化反应的流程式反应装置。对于柱型管填充的催化剂通过流动反应液。可进行不均匀的催化反应。可用于流程反应条件研究,规模扩大合成。2、 通过精密控制流程反应的各参数(反应液流量氢气流量压力柱管恒温槽的温度),实现流程式合成反应。3、 通过压力调整阀,可设定液体以及气体任何压力条件下。压力调整范围从0-0.8MPa进行调整。4、 压力、温度、流量(液体以及气体供给)的控制设定在运行中也可以更改。因为是研究连续的反应条件,可迅速进行最适化实验。5、 对于高浓度的反应液,不依靠泵,可通过注射器直接向柱管里添加。6、 通过使用机能性催化剂(PPD-60型),根据反应不同,可维持催化剂的活性,再利用。另外,能改善氢气消耗量,可以进行批式反应条件(温度、压力)和比较试验。
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  • tetraCal 高海拔环境大气流量/温度/压力校准器tetraCal Air Flow Calibrator产品介绍:BGI公司的tetraCal 校准器是一种测定体积流量的校准/校验设备,校准器直接给出采样器内的体积流量、大气压、环境温度。该产品是NIST真正认可的痕量校准器,专用于在高海拔、低温度和低气压山区的样气流量、温度和大气压的校准。BGI公司的tetraCal 和deltaCa校准器这两款精密的校准器满足了一直以来对采样和流量确认校准的需求,适用于BGI公司生产的全套PQ系列的采样器和其他厂家的流速在0.1~30LPM的各种采样设备。仪器应用:l 用EPA标准校准/检验各种采样器l 适用于所有0.1到30LPM,1到60LPM范围的采样器校准l 野外和实验室都合适l 同时适用于多级撞击式采样器技术特性:l 一个开关 (off/on) –所有数据全显示在屏幕l 无任何运动部件l 20小时电池寿命 (4-AA)l 通用电源供电 (120/240V AC)l 自带下载数据软件l 自动修正量程技术规格:l 流速范围:0.1-30 LPM (实际体积流量读数);1-60LPM(实际体积流量读数)l 运行温度范围:-30℃ 到 55℃l 温度读数范围:-40℃ 到 55℃l 大气压范围:400到800 mm汞柱;534 到1066毫巴 (欧洲版)定货信息:l TC5:流量范围:0.1-30LPM,便携箱l TC12:流量范围:0.1-30LPM,温度传感器l TC17:流量范围:1-60LPM,温度传感器l TC14:流量范围:1-60LPM,便携箱可选件:l TCIMP:适配器l 400-129:再校准件l 400-137:前校准\再校准件
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  • ‍‍‍‍‍‍‍‍‍大气流氮气发生器高分子膜过滤器大流量氮气发生器是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。大流量氮气发生器通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。大流量氮气发生器采用目前世界上的膜过滤技术,具有安全、、成本低、适用方便的特点。大流量氮气发生器安全性高,可以满足所有厂家的仪器需求。  大流量氮气发生器使用成本低,大流量氮气发生器可以长期使用,自动化程度高,只要按键开机就可以长时间无人操作给仪器供气。大流量氮气发生器基本不需要维护,一年中只需花 30 分钟左右的时间更换过滤元件。‍‍‍‍‍‍‍‍‍产品特征:1. 韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长3. 三级独立过滤系统,颗 粒0.01um&0.003mg/m³,确保机器产气连续性4. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高5. 内置压缩机,无需外配,且采用悬空隔音系统,噪音小6. 双重压力值可调系统,操作简单方便。 产品参数:型号AYAN-20LAYAN-30LAYAN-60LAYAN-20LGAYAN-30LGAYAN-60LG出气量20L/mim30L/mim60L/mim20L/mim30L/mim60L/mim纯度值99%99.9%压力值0-0.6mpa过滤系统三级总功率2600W3200W3800W2600W3200W3800W工作电压380V外形尺寸400x300x1300mmAnyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!
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  • 【原创大赛】气相色谱气路知识(之一)气流控制的基本原理

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]中的流动相又称作载气。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的分离作用正是通过目标物在载气与固定相两相之间的反复分配平衡而实现的,是一个动态平衡过程。而推动这一过程的动力正是载气的不断流动。因此,气流的控制是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析中需要解决的关键问题,气路控制系统也是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的核心技术之一。 作为检测人员,其工作是使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],而不是维修和制造仪器,因此很多人认为把仪器当做一个黑箱就好了,只需要把样品放进去,然后等报告一个结果出来。其实不然。把仪器当做黑箱来使用,就永远只能进行机械的重复,难以有所突破;只有了解仪器的结构与特性,才能充分发挥仪器的潜力。君不见,运动员都要学习生理学和解剖学,这样才能最充分的提升体能;狙击手要对枪械的结构与性能了如指掌才能够弹无虚发;甚至连厨师也必须对锅的材质、灶的火力了然于心,否则难以烹制出美味。因此,检验人员也是应当对仪器原理与结构有充分了解的。 目前国内关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的教材与专著甚多,但是对于仪器结构,特别是对于气路控制系统的讲解很少。有些只简单介绍了大致框架,有些讲解的内容较为陈旧,与当前的仪器相去甚远,甚至还有不少脱离实际、以讹传讹的东西出现在教材上,对初学者产生误导。而仪器厂商出于保护商业利益的目的,提供的资料往往对结构细节避而不谈,或者对关键技术遮遮掩掩。为了能够对气流控制的原理的方法有完整的理解、能够更好的使用和维护[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的气路,我对相关资料进行了收集和整理,编订成4个部分的内容,供大家学习参考。 以下为第一篇。.[b]气流控制的基本原理[/b] 流体力学中对于气体的流动有相对庞杂的讨论,涉及到很多复杂的概念和公式。但是作为化学检测的相关人员,在这方面没有必要进行精确的计算,只需要进行定性的理解和半定量的估算就够了。因此这里只对最基本的概念和最简化的公式进行介绍,对于概念只做描述而不下定义,对于数量关系只做估算或者半定量分析。想要深入学习,则需要详细阅读流体力学相关书籍。.[b]1 基本概念(1)气体[/b] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析中常用的纯气体有氢气、氮气、氧气、氩气等,混合气体有空气、氩-甲烷(96/4)等。这些气体在常用的工作条件下都可以近似认为是理想气体,服从理想气体状态方程:[align=center][img=,72,21]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702437968_4111_2204387_3.png[/img] 或 [img=,85,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702439346_3131_2204387_3.png[/img] 或 [img=,73,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702437801_1661_2204387_3.png[/img][/align]其中:p为气体压强,V为气体体积,T为气体温度,m为气体质量,ρ为气体密度,M为摩尔质量(混合气体时为平均摩尔质量),n为物质的量。[b](2)流量[/b] 流量是指单位时间内通过某处的气体的多少。气体的多少可以用体积表示,响应的有“体积流量”(用F[sub]V[/sub]表示),也可以用质量表示,相应的是“质量流量”(用F[sub]m[/sub]表示)。虽然也可以用物质的量表示气体的多少,但是实际上很少这样用。 质量流量与体积流量可以通过理想气体状态方程来进行换算,公式如下:[align=center][img=,85,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702442299_7819_2204387_3.png[/img][/align] 虽然通常习惯使用体积流量较多,但应该注意,体积是受压强与温度影响的,不同温度、压强下的体积流量的数值是不同的。因此我们在使用体积流量时,一般必须换算成标态下(101 KPa、25℃)的体积流量F[sup]θ[/sup][sub]V[/sub],这样的流量数据才具有可比性,否则就无法提供参考价值。换算公式如下:[align=center][img=,132,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702440815_5028_2204387_3.png[/img][/align][b](3)压力[/b] 通常所说的压力,本质上应该是指气体压强。压力这一说法并不规范,但习惯上却广泛使用,难以改正过来。我们在使用时应对其真实含义有正确的认识。 另一个要区分的概念是“绝对压力”与“表压”。绝对压力就是指的物理定义上的气体压强。而表压则是压力测量装置显示出的压强数值。由于对于大部分压力测量装置无法测量气体压强的绝对值,只能测得对象与某参考点之间的压强差值,因此必须指定一个参考点。通常都是以大气压作为参考点,所以:[align=center]气体压强 = 表压 + 101KPa[/align]例如,某钢瓶上的压力表显示读书为5MPa,那么钢瓶中充装气体的实际压强应该为5.1MPa;又例如,某色谱仪显示柱前压为80KPa,那么实际上色谱柱前端载气的压强是181KPa。 要注意的是,作为参考点的大气压并不是常数,而会随天气、地理位置发生变化,因此在需要准确计算时不能直接算作101KPa,而是以大气压计实测为准。另外要注意的是,并不是所有的压力仪表都以大气压为参考点,也有少部分仪表的读数是以真空为参考点,所以使用时要注意区别。但是根据习惯,未指明时,表压默认都是以大气压为参考点。 在考虑流量问题时,只测量气路中某一点的压力是不够的,我们一般更加关心的是气路中某两点之间的压差(也叫做压降)。这一点实际上与电路中的电压类似,分析电路时我们更加关心的实际上是电位差,而不是电位的绝对值。对于一段管路,如果在其入口处安装一个压力表,出口处通大气,那么出口处压强是101KPa,入口处压强是表压+101KPa,所以这段管路上的压降在数值上就等于表压。但要明确的是,这只是数值上相等,压强与压降的物理意义是不同的。如果出口压强不是大气压,表压是不等于压降的,必须通过两个压力表同时测定入口和出口压强,相减之后得到管路上的压降。[b](4)阻尼(或者叫做“气阻”)[/b] 无论什么形状的管路,气流在通过的时候都不可能完全畅通无阻,或者说任何管路对气流的流动都有一定的阻碍。这种阻碍作用的大小可以用阻尼来表示。对阻尼的理解,可以类比电阻,电流流过导体时要克服一定阻力,这种阻力称作电阻(一般用R表示);气流流过管路也需要克服一定阻力,这种阻力我们可以较为通俗的称作“气阻”(这里用r表示)。.[b]2 压力与阻尼对流量的影响[/b] 前面对于各个基本概念进行了介绍,其实本质目的是要进一步讨论上述几个量之间的相互关系。前面为了便于理解,多次运用了与电路基本概念类比的方法。这里为了避免引入复杂的流体力学推导过程,仍然采用类比的方法,相关结论虽然并不十分严谨,但基本上是符合原理和实验事实的。需要了解准确结果和严格推导过程的,可以参阅流体力学相关教材。 在电路中,为了使电子流过电阻R,需要通过电势差U来作为推动力。在电势差U的推动作用下,流过电阻R的电流大小为I,符合欧姆定律:[align=center][img=,44,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702445236_1451_2204387_3.png[/img][/align] 类似的,在气路中,为了是气体流过阻尼为r的管路,需要压强差Δp来作为推动力。在压强差Δp的推动作用下,流过气阻r的体积流量大小为F[sub]V[/sub],三者之间的关系与欧姆定律类似:[align=center][img=,61,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702443613_2488_2204387_3.png[/img] 或 [img=,111,41]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702447984_7698_2204387_3.png[/img][/align]其中p[sub]in[/sub]、p[sub]out[/sub]分别为入口气体压强和出口气体压强,k在一定条件下为常数,可通过实验测得。 上述公式并不完全准确,却可以很好的帮助我们理解影响气体流量的因素。根据上述公式可以得到如下结论:.[b]当管路阻力恒定时,维持压差恒定就可以获得恒定的流量。当管路阻力恒定时,通过改变压差可以获得任意需要的流量。当维持压差恒定时,通过改变阻力大小可以获得任意需要的流量。当管路阻力增大时,如果压差维持恒定,流量将减小;反之亦然。当管路阻力增大时,为了维持流量恒定,则必须相应的增加压差;反之亦然。如果维持流量恒定,压差增大可以反映出管路阻力的增大(如堵塞现象);压差减小可以反映出管路阻力的减小(如泄漏现象)。如果维持压差恒定,流量的增大可以反映出管路阻力的减小(如泄漏现象)。;流量减小可以反映出管路阻力的增大(如堵塞现象)对于一个确定管路系统,如果其出口与大气直接相通,则p[sub]out[/sub]为恒定值且已知,此时根据入口压就可以确定其流量。如果其出口与大气没有直接连通,则必须分别测定其入口和出口的压强才能计算其流量。.[/b] 要注意的是,上述公式主要用于定性理解。由于气体具有显著的可压缩性和热膨胀性,准确的计算公式十分复杂,不仅要考虑压差,还要考虑压强的绝对值。而且管路的阻尼大小难以简单的定量衡量,气阻r只是为了理解方便而假想的一个物理量,因此遇到定量计算时必须要采用更加准确的公式。例如,对于内径均匀光滑的毛细管,其流量计算的准确公式为:[align=center][img=,204,48]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702449391_8222_2204387_3.png[/img][/align] 而对于形状不规则的管路,目前尚无有效的计算公式,只能通过实验测得经验公式。这种经验公式一般具有幂函数[i]F = Δp[/i][sup]a[/sup](1<a<2),或者二次函数F = a[i]Δp[/i][sup]2[/sup] + b[i]Δp[/i]的形式。较为典型的拟合图形如下:[align=center] [table][tr][td=1,1,605] [align=center][img=,276,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702447992_9492_2204387_3.png[/img][img=,276,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702452617_9131_2204387_3.png[/img][/align] [align=center]25℃时氢气流经毛细管(内径0.1mm,长100mm)的压强-流量拟合(出口压强101KPa)[/align] [/td][/tr][/table][/align][align=center] [/align][b].3 影响阻尼的因素[/b] 前面已经讲到,阻尼(或气阻)的大小很难定量表达和计算。但要对阻尼的大小进行定性和半定量的讨论却是较为容易的,这种讨论也有助于我们更加清楚的理解气体流动时产生阻力的原因。总的来说,影响阻尼大小的因素包括管路几何形状、气体粘度、管壁粗糙程度三个方面。[b]3.1管路几何形状的影响[/b] 从生活常识中我们很容易知道,粗而短的水管阻力小、出水量大,细而长的水管阻力大、出水量小。气体流动的规律也是符合这一生活常识的。一般来讲,管路阻尼大小正比于管路的长度,而反比于其横截面积的平方。对于截面为规则圆形的管路,则可以导出,阻尼大小与半径的4次方成反比。对于截面大小不均匀的管路就难以用简单数学关系表示,此时可以把不规则的管路分成若干节,每一节近似为均匀的,总的阻尼就可以理解为所有个节阻尼的加和。阻尼的变化可以从恒定压差时流量的变化反映出来。对于截面为圆形的均匀毛细管,内径与长度对流量的影响如下图:[align=center] [table][tr][td=1,1,302] [align=center][img=,276,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702453994_2929_2204387_3.png[/img][/align] 内径0.2mm,长分别为100、200、300、400、500mm [/td][td=1,1,302] [align=center][img=,275,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702455423_8386_2204387_3.png[/img][/align] 长500mm,内径分别为0.10、0.15、0.20、0.25、0.30mm [/td][/tr][tr][td=2,1,302] [align=center]25℃时氢气流经毛细管的压强-流量拟合(入口压强151KPa,出口压强101KPa)[/align] [/td][/tr][/table][/align]. 管路横截面积对阻尼的影响,从本质上讲是气流线速度对流动阻力的影响。显然,体积流速F[sub]V[/sub]是线速度u与横截面积S[sub]截[/sub]的乘积:[align=center][img=,69,25]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702454104_7596_2204387_3.png[/img][/align]横截面积越小则气流的线速度越大,而流体力学中已经证明,在大多数情况下,流动阻力与线速度的平方成正比。. [b]从线速度的角度进行分析,还可以发现影响气体流动的另一个隐藏因素是温度。[/b]因为气体的体积与热力学温度T成正比,在质量流量恒定(或者是标态下的体积流量恒定)时,线速度近似正比于热力学温度,所以在温度升高时,流动的阻力会显著增加。而当推动力恒定(也就是压强恒定)时,质量流量(或标态下的体积流量)或显著减小。根据这一原理,就能更好的理解,为什么毛细管柱程序升温过程中柱压恒定而柱流量逐渐减小,或者柱流量恒定而柱压逐渐升高。这两种变化如下图所示: [table][tr][td=1,1,302] [align=center][img=,275,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702455718_9540_2204387_3.png[/img][/align] p[sub]in[/sub]=151KPa,p[sub]out[/sub]=101KPa [/td][td=1,1,302] [align=center][img=,275,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702460563_8516_2204387_3.png[/img][/align] F[sup]θ[/sup][sub]V[/sub]=2.5mL/min,p[sub]out[/sub]=101KPa [/td][/tr][tr][td=2,1,302] [align=center]毛细管柱(30m*0.32mm)程序升温过程中柱流量、柱压随温度的变化[/align] [/td][/tr][/table][b].3.2气体粘度的影响[/b] 根据线速度进行分析,压力恒定时,流量应该与热力学温度的平方成反比。但上图显示,流量随温度变化的幅度略小于这一趋势。这是因为随着温度升高,气体的粘度减小,这对气体流动是有利的,因此抵消了一部分流量降低的趋势。 粘度对气体流动的影响是显而易见的。生活常识告诉我们,菜油这类粘稠液体比清水流动要困难得多。气体流动也是类似的。除了前面提到温度影响粘度的情况外,最主要的是不同种类气体粘度不同。通常氢气粘度是最小的,氦气、氮气、氩气等粘度要大得多。不同气体流经毛细管的流量-压力曲线如下:[align=center] [table][tr][td=1,1,302] [align=center][img=,282,247]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702459249_6379_2204387_3.png[/img][/align] 25℃时不同气体流经毛细管(内径0.1mm,长100mm)的压强-流量拟合(出口压强101KPa) [/td][/tr][/table][/align][b].3.3管壁粗糙度的影响[/b] 气体流动的阻力除了来自气体内部的摩擦力外,还有气体与管壁之间的摩擦力。色谱仪使用的管路和阀件一般有不锈钢、黄铜、塑料、玻璃等材质,这些材料表面一般都较为光滑,气体与管壁之间的摩擦力不大。相对前面提到的各个因素来说,管壁造成的摩擦要小得多,基本上可以忽略不计,所以一般不予讨论。.[b]小结:以上用比较粗浅的语言和简化的数学模型讨论了气体流动和控制的基本原理。这些内容虽然与仪器的使用没有直接的关系,但在遇到气路故障的时候对分析解决问题却是有一定帮助的。但应切记,所述内容经过了过度的简化和近似,只能做初步的定性和半定量讨论,用于准确定量研究是不够的,也不可过度的解读和衍生。[/b]

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