自动电导率分析仪

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自动电导率分析仪相关的厂商

  • 天尔分析仪器(天津)有限公司是一家致力于水质检测仪器、水质检测试剂、大数据信息化系统,集研发、生产、销售、服务、信息化建设于一体的国家高新技术企业,为客户提供水质检测产品、服务及整体解决方案.公司产品线:COD测定仪、全自动BOD测定仪、紫外多参数水质测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、红外分光测油仪、紫外智能测油仪、便携综合多参数水质测定仪、铁、六价铬、锰、镍水质重金属测定仪、便携式荧光测油仪、便携式叶绿素A检测仪、PH、电导率、溶解氧、浊度测定仪、离子计、微生物检测仪、多功能消解仪、水质污染物测定仪等上百种水中物质的检测仪.产品用于:环境监测站、高等院校、各执法部门、水务系统、各排污企业等.公司技术实力雄厚,是国家高新技术企业,通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系的认证,产品线具有省级检测报告,专利及软件著作权共计30多项资质,是行业技术标杆企业;天尔仪器以“专注、诚信、创新、共赢”为服务精神,以技术为核心,质量为保障,售后为根本,创新整合带领行业发展,做令人尊敬的公众公司,为国家生态环境贡献力量.
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  • 泰州市瑞测分析仪器有限公司是经营分析仪器及配件、玻璃仪器、环境污染设备、化工试剂、实验室设备及耗材等产品的综合性销售及服务性公司。公司位于江苏省泰州市双登工业园内,是一家自主朝气蓬勃的企业。公司奉行诚信经营的原则,致力于打造优良的产品质量、体贴细微的产品服务,秉持与客户共赢的目标,坚持为客户的理念,在共同的道路上坚持不懈。 瑞测仪器专注产品质量,注重产品细节,秉承“使您的实验g简便,使您的实验室 j致”的宗旨,在产品设计和生产都从用户需求着手,为创建轻松、简单、稳定、舒适的实验室硬件环境。 瑞测仪器产品包括:硫氮分析仪,紫外荧光定硫仪,化学发光定氮仪,X荧光定硫仪,硫氯分析仪,电位滴定仪,溴价溴指数测定仪,盐含量测定仪,微机硫醇硫测定仪,微机碱性氮测定仪,酸值,碱值测定仪,COD消解器,RC-108型标准COD消解器,高氯COD消解器,COD测定仪,BOD测定仪,颗粒强度测定仪,酸度计,离子计,氨氮测定仪,总磷测定仪,蒸馏仪,水分测定仪,水质分析仪,电导率仪,实验室常用设备,煤质分析仪,油品分析仪等。以及常用的电解池石英管标样等配件。
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  • 400-860-5168转1181
    上海晟声自动化分析仪器有限公司以科技立国、自主创新的思想为指导,在致力于提高我国分析仪器水平的中科院博士后导师李恕广(荷兰Wente 大学化学博士、德国Gkss研究中心博士后、日本NIMC国立研究所客座研究员、中科院百人计划首批十九位科学家之一)的带领下,进行研发与生产。 我公司在定氮仪领域现拥有发明**一项、实用新型**二项,共计三项国家**,其中全自动定氮仪填补了国内定氮仪领域的空白,其领先的颜色传感器判定滴定终点技术、创新的硝基氮自动测试程序和高氮测试程序等,并以其不仅远高于国产产品且达到并超越进口产品的高回收率,获得国家化肥监督检验测试中心等单位和专家的认可,成为GB/T22923-2008《肥料中氮、磷、钾的 自动分析仪定法》国家标准起草单位;并以其对高氮样品测试和硝态氮样品测试自动化的特殊贡献,获得参与国际标准起草的邀约。 我们在国内率先推出的铝模块自动消化装置,以其智能、精准、高效而广受欢迎,并成为国内该行业追仿的对象. 作为国内定氮仪技术的领航者和拥有自主知识产权的民族品牌,我们将不断开拓进取,以“科技立国,创民族品牌”为宗旨,为大家奉献技术先进、质量优良的国产仪器。在此我们对支持我们的新老客户深表谢意,我们也将以更加先进的产品与优质的售后服务回报新老客户。
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自动电导率分析仪相关的仪器

  • 仪器简介:HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 可用于防爆场合。GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 M&Omega /cm,电导率可测至0.057&mu S/cm。HACH GLI 采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能。技术参数:电 导 率:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●电 阻 率:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●总溶解固体:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●传感器输入数量:C53电导率分析仪:2;C33分析仪:2;PRO-C3变送器:1继电器:C53电导率分析仪:4;C33分析仪:2;PRO-C3变送器:N/A独立输出:C53电导率分析仪:2个0/4-20mA;C33分析仪:2个0/4-20mA;PRO-C3变送器:1个4-20mA外壳防护等级:C53电导率分析仪:NEMA4X(IP65),1/2DIN;C33分析仪:NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN;PRO-C3变送器:NEMA4X防暴等级:C53电导率分析仪:/;C33分析仪:/;PRO-C3变送器:Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D,T5诊断功能:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●密码保护:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●菜单指示操作:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●电磁认证:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●温度补偿:C53电导率分析仪:●;C33分析仪:●;PRO-C3变送器:●电导率量程:C53电导率分析仪:0.0-2000000&mu S/cm;C33分析仪:0.0-2000000&mu S/cm;PRO-C3变送器:0.0-2000000&mu S/cm电阻率量程:C53电导率分析仪:0-19.99MΏ /cm;C33分析仪:0-19.99MΏ /cm;PRO-C3变送器:0-19.99MΏ /cm总溶解固体量程:C53电导率分析仪:0-9999ppm;C33分析仪:0-9999ppm;PRO-C3变送器:0-9999ppm温度量程:C53电导率分析仪:-20.0-+200.0℃;C33分析仪:-20.0-+200.0℃;PRO-C3变送器:-20.0-+200.0℃性能/稳定性:C53电导率分析仪:每24小时量程的0.2%,无累计;C33分析仪:每24小时量程的0.2%,无累计;PRO-C3变送器:满量程的0.05%性能/重复性:C53电导率分析仪:量程的0.1%,或更好;C33分析仪:量程的0.1%,或更好;PRO-C3变送器:量程的0.05%电源要求:C53电导率分析仪:190~260Vac;C33分析仪:190~260Vac;PRO-C3变送器:16~30Vdc安装方式:C53电导率分析仪:面板式、墙挂式或管道;C33分析仪:面板式;PRO-C3变送器:面板式、墙挂式或管道安装场合:C53电导率分析仪:防护等级高,可安装于室外;C33分析仪:防护等级较低,适合安 装于室内,仪表盘安装;PRO-C3变送器:防爆场所;24Vdc电源
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  • 仪器简介:典型应用:酸、碱、盐溶液浓度测量;地表水及污水电导率,及总溶解固体测量技术参数:电导率:总溶解固体:百分浓度:继电器:E53无电极式电导率分析仪:4;E33无电极式电导率分析仪:2;PRO-E3无电极式电导率变送器:N/A独立输出:E53无电极式电导率分析仪:2个0/4-20mA;E33无电极式电导率分析仪:2个0/4-20mA ;PRO-E3无电极式电导率变送器:1个4-20mA外壳防护等级:E53无电极式电导率分析仪:NEMA4X(IP65),1/2DIN;E33无电极式电导率分析仪:NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN;PRO-E3无电极式电导率变送器:NEMA4X防爆等级:E53无电极式电导率分析仪:/;E33无电极式电导率分析仪:/;PRO-E3无电极式电导率变送器:Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D,T5诊断功能:密码保护:菜单操作:电磁认证:温度补偿:电导率量程:E53无电极式电导率分析仪:0.0-2000000&mu S/cm;E33无电极式电导率分析仪:0.0-2000000&mu S/cm;PRO-E3无电极式电导率变送器:0.0-2000000&mu S/cm总溶解固体量程:E53无电极式电导率分析仪:0-9999ppm;E33无电极式电导率分析仪:0-9999ppm;PRO-E3无电极式电导率变送器:0-9999ppm浓度量程:E53无电极式电导率分析仪:0.0-200%;E33无电极式电导率分析仪:0.0-200%;PRO-E3无电极式电导率变送器:0.0-200%温度量程:E53无电极式电导率分析仪:-20.0~+200.0℃;E33无电极式电导率分析仪:-20.0~+200.0℃;PRO-E3无电极式电导率变送器:-20.0~+200.0℃性能/稳定性:E53无电极式电导率分析仪:每24小时量程的0.2%,无累计;E33无电极式电导率分析仪:每24小时量程的0.2%,无累计;PRO-E3无电极式电导率变送器:满量程的0.05%性能/重复性:E53无电极式电导率分析仪:量程的0.1%或更好;E33无电极式电导率分析仪:量程的0.1%或更好;PRO-E3无电极式电导率变送器:量程的0.05电源要求:E53无电极式电导率分析仪:190-260Vac;E33无电极式电导率分析仪:190-260Vac;PRO-E3无电极式电导率变送器:16-30Vdc安装方式:E53无电极式电导率分析仪:面板式、墙挂式或管道;E33无电极式电导率分析仪:面板式;PRO-E3无电极式电导率变送器:面板式、墙挂式或管道安装场合:E53无电极式电导率分析仪:防护等级高,可安装于室外;E33无电极式电导率分析仪:防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装;PRO-E3无电极式电导率变送器:防爆场所;24Vdc电源主要特点:HACH GLI无电式极电导率分析仪,有三种规格的控制器E53、E33及PRO-E3。仪器可以测量电导率、总溶解固体以及酸、碱、盐溶液的浓度。其中PRO-E3可用于防爆场合。仪器内置有常用酸、碱、盐的浓度曲线,在测量这些溶液的浓度时,可以直接调用曲线,直接读取浓度。同时,用户也可自己建立所需要的浓度曲线。
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  • 哈希HQd便携式电导率分析仪采用数字化电极技术,具有标准型、坚固型多种电极选择。哈希公司的HQd 数字化分析仪具有最大的测量灵活性,电极更换等操作非常简单,且可以自动识别电极。HQd分析仪特点:分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读,间接读数、连续读数的测量。HQd数字化分析仪的操作界面简单直观,具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,且简化了操作过程,校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。HQd系列的数字化分析仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据,用户ID,样品ID,时间,以及日期,保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与以上信息相关联,保证了完整的数据追溯性的报表监管。分析仪提供USB数据接口,可将数据结果轻松传送到U盘及计算机中。升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。既可用于实验室分析,又可用于现场分析。分析仪和电极全防水。仪器屏幕具有背景光且可放大字体。可选配坚固耐用的现场工具箱。IntellCALTM数字式电极特点:每一个IntellCAL电极都能保存各自的校正历史和设置。出厂就校正好的IntellCAL电极一打开包装就可以使用,无需校正。IntellCAL标准型电极在3米水深中具有24小时的防水功能(充液式电极不可放进深水中)。其电缆长度可选择1到3米。IntellCAL坚固型电极是为恶劣的测量环境而设计的。这种电极具有一个非常坚固的不锈钢外套以及聚合物传感器保护套,可在30米的水深中提供24小时的防水性能。具有加固型钢皮的缆线既耐用又便于管理。其电缆长度可选择5到30米。IntellCAL UItra 电极是为一些非常规应用而设计的高性能电极。该电极具有最快的响应时间,最佳的准确和精确度。该电极属于充液式电极,不可放进深水中。其电缆长度可选择1到3米。如需选型可接洽Hach销售人员或拨打8008406026、4006868899。
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自动电导率分析仪相关的资讯

  • 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。
  • 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
  • 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!

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  • 【分享】HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,提高我国水环境监测工作的能力,实现水质监测的自动化和现代化,以期达到地表水水质预警监测,污染源总量监测与控制的目的,制订本标准。 本标准规定了电导率水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。 本标准由中国环境监测总站负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97751]HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【转帖】智能在线电导率分析仪的设计与实现

    智能在线电导率分析仪的设计与实现林晓梅 尤文 李慧 金星 王盛慧(长春工业大学电气与电子工程学院,130012) 摘 要:介绍了一个利用单片机技术的智能在线电导率分析仪的设计,给出了系统的硬件结构和软件设计的思路。本设计符合工厂应用的要求,可以由用户自己定义、自己设计,以满足不同的要求。 关键词:电导率 专家系统0引言 近年来,随着饮用纯净水、药用蒸馏水、生物制品用水、动力锅炉及大型发电机组冷却用水需求量的急剧增加,以及木材烘干、粮食水份检测等技术的广泛应用,越来越多的产品、技术开始对介质的导电性能、成份要求给出准确的分析和评价,而且在实时性、准确度等方面提出了更高的要求。基于上述原因,国内外许多著名公司如美国的罗斯蒙特、中国石家庄科达仪表厂等相继开发了相应的产品。国外产品的价格明显偏高,如美国的1054B电导率分析仪离岸价为1600美元,不适于量大面广的使用。国内产品采用纯硬件结构,对影响测量结果的介质温度只能作分段象征性的补偿,效果不好、准确度低、稳定性差。更有甚者,国内外同类产品对介质流速变化产生的测量误差均没有补偿措施,仪表在不同条件下也需要人工多次调整才能使用,不仅影响了生产效率,而且增加了维护成本。基于上述背景,我们提出将专家系统和模糊推理应用于介质的在线电导率测量过程中,提出了在线补偿和在线学习推理的测量方法,这种方法同国内外同类产品中的技术相比,人工参与的机会少,仪表自调整自学习的能力强。同时,这种方法也为其它相关领域的研究提供了可借鉴的方案。1智能在线电导率分析仪的结构与功能 智能在线电导率分析仪的结构如图1所示。这个系统以普通计算机为基础,用硬件、软件实现测量系统的功能。图中激励信号电路为自制电路,采用交流方波驱动电路来驱动电导率传感器,与现有产品中所采用的桥式电路相比较,不仅在线性度、准确度和测量范围上都有显著提高,而且,交流驱动方式与现有产品中的直流驱动方式相比,彻底克服了电导率传感器的极化现象,从根本上保证了测量的精度。通过TCP/IP协议把采样数据送往上位机,上位机软件采用LabVIEW程序设计,可以由用户自己定义、自己设计,以满足不同的要求。 智能在线电导率分析仪的功能为: (1)能对本质情况进行实时在线检测,提供故障诊断依据,检测参数为电导率和温度值; (2)建立网络数据库,记录电导率历史运行数据,判断报警状态和报警数据; (3)利用数字信号处理和统计技术,提供反映电导率的图谱和统计分析结果; (4)提供系统参数组态功能,根据现场具体情况定义相关系统参数,完成系统重构,以满足不同用户的要求; (5)在企业网内对水质的运行实现远程监控与分析; (6)实现虚拟仪器的网页发布。2智能在线电导率分析仪的硬件介绍2.1程控放大部分 程控放大部分由1片CD4051、1片OP07和4个反馈电阻组成。采样信号进入OP07的正向输入端,CD4051的X(3脚)接OP07的负向输入端,A端(11脚)B端(10端)分别与单片机的P3.6与P3.7连接,C(9脚)接地。程序通过对CD4051不同通道的选择,来构成不同增益的同向放大器,实现对不同范围的温度与电导率信号的测量。2.2AD部分 AD部分由1片CD4040、1片ICL7135、电阻与电容组成。本系统利用ICL7135进行模数转换与时间成比例的关系,实现单片机与ICL7135的最简连接。将AT89C52的ALE通过CD4040做8分频后得到ICL7135所需500K的时钟。将ICL7135的BUSY和POL分别与单片机的INT0和T1连接。程序将INT0设成门控方式工作,即当INT0脚为高电平时,T0工作在计时方式来计高电平的时间。当ICL7135进行模数转换时,BUSY信号为高电平,转换结束时BUSY为低电平。由于T0、ALE与系统时钟频率之间有一定的比例关系就可以计算出要转换结果。2.3单片机部分 单片机部分由AT89C52、AT24C08、12M晶振和复位电路构成。其中AT24C08中存储着系统参数以及温度补偿数据表。 多路开关部分电路如图2所示,由1片CD4051、电阻、电容和稳压管等组成。CD4051的X接程控放大部分OP07的正向输入端,A端和B端分别与单片机的P1.7和P1.6连接,C接地。程序通过对CD4051不同通道的选择,选择不同的输入信号,实现对温度与电导率信号的测量。其中X3通道是电导率信号输入,X1通道是温度信号输入。2.4激励电路部分 激励信号由CD4052的Y通道经分压电阻后激励电导率传感器,同时在U1点得到与电导率信号成正比的信号。该信号经CD4053的X通道在经阻容滤波后,进入CD4051的X0通道后进入程控放大部分。为了去掉CD4052中通道电阻带来的误差,在U2点处测得直接加在分压电阻与电导率的激励信号,由CD4051的X4、X5通道经CD4053的Z通道在经阻容滤波后,进入CD4051的X2通道后进入程控放大部分。这样用U1、U2和分压电阻的阻值就可以计算出电导率的值。采用CD4094将CPU传来的转行控制信号,转换成并行的控制信号来控制多路开关选通的通道。2.5通讯部分 仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位、8位数据、无校验位。1个或2个停止位。通讯传输数据的波特率可调为1200~19200bit/S。仪表采用多机通讯协议,如果采用RS485通讯接口,则可将1~101台的仪表同时连接在一个通讯接口上。采用RS232C通讯接口时,一个通讯接口只能联接一台仪表。RS485通讯接口通讯距离长达1km以上,只需两根线就能使多台AI仪表与计算机进行通讯,优于RS232通讯接口。为使用普通个人计算机PC能作上位机,可使用RS232C/RC485型通讯接口转换器,将计算机上的RS232C通讯口转为RS485通讯口。3结束语 首先,该仪表采用交流方波信号作为激励信号,提高了测量结果的线性度和精度,防止电导率传感器在使用过程中的极化现象,延长了使用寿命;其次,该仪表采用专家系统技术和在线可编程技术对介质温度和介质流速变化带来的测量误差进行的补偿,使得测量结果更为精确,体现了仪表的智能化。在不增加制造成本的情况 下,用软件技术降低了测量误差,提高了测量精度。另外,虽然整个补偿方法采用软件进行,但是由于是按预置表进行的,因此计算量不大,程序执行时间较短,从而保证了测量过程的实时性。为该仪表进入自动控制系统奠定了基础。参考文献1方初良.电导式分析仪表.北京:水利电力出版社,1983.72王永红.过程检测仪表.北京:化学工业出版社,1999.93林晓梅等.利用虚拟仪器设计的智能在线电导率分析仪.中国仪器仪表,2002.2

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