黏泥含量测定仪/黏泥含量检测仪 型号:HDY/QYNN-I
一、概述:
微生物黏泥会堵塞冷却水的通道,降低冷却塔和冷却水的冷却效果,降低水质稳定剂的作用,引起金属设备的腐蚀。因此冷却水中微生物黏泥量的多少,直接反映了冷却水系统中微生物活动的情况和危害程度。测定微生物黏泥量是监测冷却水处理质量和微生物生长情况的主要方法之一。
二、工作原理:
本测定装置采用生物过滤网来进行微生物黏泥量的测定。其原理是:让循环冷却水以一定的流速经转子流量计后,再通过生物过滤网,将过滤后的水导入水箱,测量水的体积,或由转子流量计中的流速和通过水的时间来计算水的体积,然后将生物过滤网搜集的黏泥移入量桶,测定黏泥的体积,并以1m3冷却水中含有的黏泥的体积(ml)表示黏泥量。
一、VOL%(气体体积百分比) VOL是一个物理单位,他是描述气体体积的,是用百分比来表示的。就是某一种特定气体的体积在空气中所占的百分比。如5%VOL甲烷,代表的意思就是甲烷在空气中所占的体积是5%。我们的气体检测仪的检测范围很多都用VOL%来表述的,比如检测范围是0-100%的VOL,意思就是这款气体检测仪在检测某种气体的时候,可以检测到其在空气中的占比范围是0-100%。我们也可以设定某一个百分比数值的VOL作为报警点,当某种气体的含量达到或者超过这个设定值时,气体检测仪就会报警。这就涉及了另一个单位LEL%. 二、LEL%(爆炸下限) 我们之前介绍过可燃气体,可燃气体的概念是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇到火源会发生爆炸,那么,这个可燃气体在空气中能引爆的最低体积百分比浓度,也就是我们说的气体爆炸下限浓度就是LEL%,简称是爆炸下限。他的单位也是百分比,即把爆炸下限分为一百份,一个单位为1LEL%,爆炸下限里面的气体体积的浓度是用VOL%来表示的。 三、PPM(气体体积百分比的百万分之一) PPM的概念和VOL是差不多的,只不过PPM代表的是气体体积的百万分之一,例如10ppm二氧化碳指的是空气中含有百万分之10的二氧化碳,由于PPM单位是无量纲单位,大部分的能够检测PPM级别的气体检测仪,都是用来检测工作环境中气体微泄漏用的,因为气体微泄漏是很危险的,长时间的气体微泄漏可能会引起大事故,所以我们需要用PPM级的气体检测仪来及时排除微泄漏的地方。 四、VOL%、LEL%、PPM三者的换算 首先是VOL和PPM的换算,这两个单位的换算比较简单,因为%VOL是体积的百分比,而PPM则是体积的百万分比,所以1%(VOL)=10000PPM。 VOL和LEL的换算,这两个的换算我们要先找出该可燃气体的爆炸下限值是多少,空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所的可燃气环境爆炸危险度为百分之百,例如氢气的LEL是4%VOL,即它在空气中的体积百分比达到4%VOL时,遇明火就会爆炸,因此将4%VOL作为100%危险来看,称为100%LEL,即4%VOL=100%LEL,那么1%VOL=25%LEL。 PPM和LEL的换算,这两个没办法直接换算,要先将LEL换算成VOL,在由VOL换算成PPM。这里告诉大家一个公式,PPM=%LEL×LEL(vol%)×100,以甲烷为例,20%LEL的甲烷是多少PPM,根据计算公式得出:20(%LEL)×1(%VOL)×100=2000PPm。 一般来说能够检测PPM的都是很精准的气体检测仪,而LEL的气体检测仪一般用在测爆的场合,VOL的数量级是他们中最大的,也是比较常用的。我们熟悉了这三个单位都分别代表什么,也熟悉的他们的换算,这样能够帮助我们更好的选择和使用一款气体检测仪。
二氧化硫检测仪测量系统(气体检测仪的一种)的主要功能、特点、硬件组成,重点说明了光学传感器的测量原理;
给出了下位机主程序的软件流程图,并简要介绍了上位机软件的主要功能。
其中对于二氧化硫检测仪本仪器具备如下功能:
能够实时监测烟道内温度、静压和二氧化硫的体积浓度、质量浓度;长时间保存测试数据,并能够随时对测试数据进行查询;
大屏幕液晶实时显示,界面为全中文显示,配合标准键盘操作,人机对话界面友好;
便携式设计,可以通过RS232串口和PC机通信,并有日历/时钟及打印功能;
如果条件允许,可以在现场利用单片机和PC机串口通信的功能,将单片机对A/D采样的数据直接由串口发送给PC机,然后由PC机对数据进行存储、分析和处理。
二氧化硫检测仪(气体检测仪的一种)采用适当的监测分析方法,监视和测定大气中二氧化硫含量的过程,是气态污染物监测的主要项目之—。
大气中的二氧化硫,主要来源于含硫矿物燃料燃烧时所含硫元素的氧化。
因为矿物燃料的使用十分普遍,所以二氧化硫是主要的大气污染物,是大气环境质量评价的—个重要指标。
因此二氧化硫监测得到环境科学研究和环境管理部门的重视。
时间双光路二氧化硫荧光检测法从理论上消除了因气体成分改变所引起的二氧化硫的测量误差。
通过实验分析,该方法明显优于单光路检测方法,使之在选择性、灵敏度、抗干扰能力等都有较大的提高。
公认的比较成熟的二氧化硫的监测方法是盐酸副玫瑰苯胺法,中国及其他国家都将此法定为测定二氧化硫的标准方法。
测定时,用盛有四氯汞钾溶液的多孔玻璃吸收管采集大气中的二氧化硫检测仪。
采样过程中,二氧化硫与吸收液反应生成络合物。
在采样后的吸收液中,加入甲醛和盐酸副玫瑰苯胺时,生成紫红色化合物,此化合物对548nm的可见光有很强的吸收作用;
在适当的浓度范围内,吸光度与二氧化硫浓度成直线关系,因此通过测定标液和样液的吸光度,即可确定大气中二氧化硫的含量。
此法具有灵敏度高、抗干扰能力强、样品采集后较稳定。缺点是四氯化汞钾溶液毒性较强。
二氧化硫检测仪测定法中,以紫外荧光法较好。
它是用l90nm~230nm的紫外光使二氧化硫分子激发后能发出荧光,荧光强度与二氧化硫浓度成正比。
根据此原理制成的二氧化硫测定仪,国外已于1976年使用。
此法的灵敏度高、选择性强、操作简便,适于大气中二氧化硫的连续自动测定。