阳离子电导率分析仪

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阳离子电导率分析仪相关的厂商

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    睿谱诞生在国内分析仪器行业百家争鸣、转型升级、迅速发展的时代。睿谱踏浪而来,务实进取,产品可靠,成为离子色谱行业的一股清流。 踏踏实实做事,推出用户喜爱、市场需要的产品是睿谱追求的目标。一直以来睿谱把满足用户需求做为产品开发的出发点,研发团队多年来已经养成细心、严谨、追求完美的工作习惯和作风,推出的产品深受用户喜爱。 公司团队拥有近20年离子色谱工作经验,致力于提升国产离子色谱仪技术水平,并逐步替代进口部件,多年的积累使公司在成立之初就已掌握多项先进技术,同时与各科研院所和高校保持了良好的合作关系,在动态量程电导检测器、电化学抑制器、样品在线处理、淋洗液发生器、智能控制等方面研究深入,成果显著。 2006年启动WLK系列抑制器研发工作,包括WLK阴离子抑制器和阳离子抑制器,目前该系列产品被广泛用于替代进口仪器的抑制器,应用于各型号离子色谱仪。 2017年睿谱率先推出数字动态量程检测器,填补国内空白,突破量程限制,可同时分析高低浓度离子,必将引领离子色谱检测器未来的发展方向,推动整个离子色谱行业的发展。 2018年睿谱RPIC-2017离子色谱仪取得型式评价证书,正式上市销售。 2018年睿谱推出推出免维护阴阳离子抑制器,解决困扰广大用户的抑制维护和保养难题,WLK系列抑制器正式进入抑制器3.0时代。 2018年睿谱推出淋洗液发生器及外围产品,可方便实现淋洗液多阶梯度分析,有效扩展了离子色谱分析范围。 2019年睿谱推出2mm抑制器,同步推出2mm离子色谱系统,成功应用于西安交通大学,整机灵敏度较4mm系统提高4倍,检测限达到ng/L级别,。 2019年睿谱推出成熟的抑制法阳离子分析系统,首先成功应用于山西中瑞恒晟环保科技有限公司,用于抑制法阳离子检测,非常适合酸性基体标样定量,检测限为μg/L级别。 从用户需求出发开发仪器,以科学严谨、客观务实的工作满足用户日益不断的使用需求是我们一直坚持的指导思想。逐步推出可替代进口产品的离子色谱核心部件及高度集成的色谱整机,为广大用户降低使用成本。 睿谱愿与高校和科研机构展开广泛的合作,包括方法开发和仪器定制方面,目前已经与中科院、海洋大学等单位展开了多方位的合作。 科技发展永无止境,睿谱也将继续探索创新,在发展中不断进步,为用户提供更优质产品和更专业服务!
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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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  • 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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阳离子电导率分析仪相关的仪器

  • 产品特点便于集成, 操作简单根据电厂用户研发的完整水质检测系统。 哈希公司可提供各式各样的产品供用户选择,以期这些产品能互相匹配,形成一个灵活的解决方案,满足您的独特需求。 哈希所采用的综合性方法,能在设计、安装、培训、维护和操作等各环节中全面节省您的时间。 我们的阳离子电导率系统有如下特点:节省设计时间同一个产品平台意味着你在寻找设计文件或规格配置时所花的时间更少。 同时能让您创建和重用最佳的设计模板。符合 ISO 7888 和 ASTM D 1125标准。便于安装可互换组件、通用的操作界面,并有相同的哈希的技术团队支持,能使安装更快,更简便。简化培训单一的平台能最大限度地减少产品培训时间,从而更快地掌握新系统的使用。简化了维护和操作采用常见的菜单指南,减少了特殊性;对维护和校准过程提供了逐步操作指导。 系统维护量低,配有长效树脂,耗尽时会给出可见指示。工作原理由于pH与氢离子浓度的对数成比例,若在低电导率的条件下采用标准电位法(玻璃电极+参比电极)测量pH,很难测量准确。这要求仪器频繁进行校准以补偿测量过程中发生的变化(液接电位,玻璃膜损耗等)。相比之下,在这种条件的电导率测量则非常可靠和准确,因为电导率与杂质的浓度成直接比例关系,并且几乎不需要维护。因此,通过样品的pH和电导率间的关系,可以采用测量电导的方式来精确测量pH。测量原理是通过将样品流过阳离子树脂,从而将盐转换为酸的形式,通过酸和其相应的盐的电导率的关系(3倍左右),来测量原始调节池内电导率。但如果样品含杂质(通常以盐的形式存在),则不能采用该计算方式。 尺寸 技术指标订购信息
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  • 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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阳离子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。
  • 确保Sievers M9 TOC分析仪符合各国药典电导率法规
    简介Sievers总有机碳(TOC)分析仪具有经过时间检验的可靠性、快速分析等优异性能、超纯化水(UPW,Ultra Purified Water)监测和其它制药测试的合规性。相较于老型号的分析仪,Sievers M9 TOC分析仪的工作效率大幅提高,比如TOC分析时间缩短到一半,能同时测量第一阶段电导率,符合ChP 、USP 和EP 2.2.38法规要求。对于制药业来说,电导率测量的精确度和可靠性至关重要。本文详细介绍Sievers M9 TOC分析仪如何满足ChP 、EP 2.2.38、EP水质专论有关注射用水(WFI,Water for Injection)和纯化水(PW,Purified Water)法规、以及USP 标准的要求。本文还深入探讨上述法规的合规性。合规性概述仪器校准和池常数:● 要求:ChP 、欧洲水质专论和USP 一致要求使用可追溯的参考溶液使池常数确认在认证值的2%以内。● Sievers M9合规性:M9用建议的100 µ S/cm NIST*可追溯标准品来校准池常数。在校准之后或在M9使用中有规律的间隔时间后,再用相同建议浓度的标准品来确认池常数,确保满足规定的2%准确度。*NIST是National Institute of Standards and Technology的缩写,即“美国国家标准与技术研究院”电阻测量:● 要求:ChP 、USP和EP水质专论一致要求用经过认证的精密电阻器来测量,确保电阻精确度在±0.1 µ S/cm以内。USP 规定,精密电阻器的目标电导率应小于或等于待测量水的电导率限值。● Sievers M9合规性:M9的系统任务用机载的NIST认证的10 MΩ电阻器来确认电阻,无需使用外部系统。在运行系统任务时,机载的NIST认证的电阻器以电子方式替代用于测量样品电导率的嵌入式流通池,产生的“仪表偏差”约为0.1 µ S/cm,满足电阻检查的要求。温度补偿和测量:● 要求:在应用温度补偿算法时,通常将25°C作为测量电导率的基准温度。ChP提出,水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式。根据USP 的水质规定,在进行散装水第1阶段评估时,必须停用温度补偿。欧洲专论也要求在进行散装水第1阶段评估时停用温度补偿,除非已完成验证。然后根据被测量水的实际温度来确定第1阶段电导率限值。重要的是,ChP与USP要求,制药用水的温度测量准确度必须在±2°C范围内。EP 2.2.38要求温度测量的准确度必须在±1°C范围内。● Sievers M9合规性:M9报告原始电导率、温度、温度补偿读数。用NIST可追溯热敏电阻器进行所有的温度测量。要求用原始的、非温度补偿的数据来完成药典合规性测试。将相关温度和原始电导率与第1阶段表格的内容进行比较,以确保满足合规性限值。在温度测试设备的正常使用寿命内,温度测量的准确度须在±0.2℃以内,详见Sievers产品警报TOC 00-06“Traceability of thermistors and resistors(热敏电阻和电阻器的可追溯性)”。电导率池设计:● 要求:欧洲药典强调,电导率池必须有两个平行的、镀铂黑的铂电极,由玻璃护套保护。欧洲药典还规定“也允许使用其它类型的电导率池”。欧洲药典的水质章节中规定,电极必须由适合材料制成,如不锈钢。USP未对电导率池的设计提出上述要求。中国药典的相关描述是,电导率仪的电导池包括两个平等电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其他形式的电导池。● Sievers M9合规性:M9的电导率池电极由金制成,非常适用于测量电导率。第1阶段测试USP 为制药厂测量纯化水(PW)和注射用水(WFI)的离子纯度规定了方法。电导率衡量指标在清洁工艺评估中至关重要,用于确保彻底去除清洁剂和产品的强效离子残留物。Sievers M9实验室型和便携式分析仪都能轻松地测量USP 和规定下的TOC和样品电导率。此款分析仪能够以短短2分钟(或可选的4秒钟)的时间间隔得出测量结果,可用于优化生产流程。● ChP、USP 和EP水质章节的要求:可以在线进行第1阶段测试;也可以在适用的样品容器内离线进行第1阶段测试,选用的容器不可影响样品。● Sievers M9合规性:M9以在线和离线模式测量第1阶段电导率,离线测量时使用“TOC和电导率双用途(DUCT,Dual Use TOC and Conductivity)”样品瓶。DUCT样品瓶的设计能够确保样品不被外界TOC和电导率所污染。图1比较了M9在线测量电导率与从使用点吸样到DUCT瓶中测量电导率,两者的结果之差异可以忽略不计。假设样品温度为25℃,则图中的红线代表第1阶段测试的接受标准,为1.3 µ S/cm。图中的数据表明,尽管在线测量结果与在DUCT瓶中的吸样测量结果之间有差异,但与接受标准相比,该差异可以忽略不计。图1:相同时间段的在线测量和吸样测量的样品数据。与第1阶段测试的接受标准相比,在线测量结果与吸样测量结果之间的电导率差异可以忽略不计。线性由于池常数与电导率池的几何形状和设计性能有关,因此可以在操作范围(100 µ S/cm)内的单点进行校准和确认。线性研究确认分析仪的线性能力,并提供数据来支持整个动态范围内的分析方法性能。我们用NaCl标准品在很宽的电导率范围内进行研究,证明了M9电导率测量的高线性度。研究结果显示了M9在测量范围内的明显线性(见图2),这为我们在该范围内进行电导率测量提供了信心。图2:Sievers M9 TOC分析仪的电导率线性结论Sievers M9 TOC和电导率分析仪完全符合中国药典ChP 、USP 、EP水质专论、欧洲药典2.2.38规定的严格标准。除了合规性之外,此款分析仪还提供诸多使用方便的功能(包括自动校准和确认),以及被证实的在很宽电导率范围内的测量准确度。上述优点使得此款分析仪成为测量水样品电导率的首选仪器。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!

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  • 请问各位大佬,水中的阴阳离子总计和电导率是相等的吗?

    最近做实验,填检测结果,水中的阴阳离子总计不是比水的电导率高,就是比电导率低。我看网上说,一般阴阳离子总计和电导率是相等的,这个说法是正确的吗?还是说我们的检测结果有问题?谢谢大家[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209271048193832_6599_5152232_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209271048190845_1756_5152232_3.png[/img]

  • 【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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