浊度分析仪内置微处理器,配置先进,功能强大,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液;
按ISO7072标准测90°方向的散射光原理,此浊度分析仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。
浊度有一些基本概念:
1.浊度是一个光学效应单位,浊度检测器安装在与入射光成为90度的位置。检测的是水中粒子在90度的散射光。它和以往的mg/L等重量浓度比单位是没有量纲转换关系的。
2.最纯净的水也是有浊度的,理想水的浊度大概在0.01-0.012NTU。
3.浊度的另外一个重要概念是:浊度在0-40NTU之间是线性的。所以,在这个范围内仅仅需要一点校正就可以了。
在线浊度测量仪的主要特点:
在线浊度测量仪内置气泡消除结构,提高测量精度和稳定性。
在线浊度测量仪底部出水接头可拆卸,方便用户清洗维护。
在线浊度测量仪内部升级,有效防尘防潮。
在线浊度测量仪外壳采用316L不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性能。
在线浊度测量仪不受样品流速和压力的影响。
传感器上发射器发送的红外光波采用稳定的不可见近单色红外光源,避免了液体中色度和外界可见光对传感器测量的干扰。
传感器光路上使用透光率极高的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定。
仪表采用全新防水防尘防潮优质外壳(IP65)工艺,表面喷漆工艺,外观大方、高端。
量程范围广,测量稳定,精度高,重现性好,抗干扰能力强。
通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配);光电隔离4~20mA电流输出,对应的值可以任意设定。
迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,有设置开关量关和闭功能。
采用两点校正法,仪表量程可修改。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
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绝缘电阻测量仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 当电气绝缘出现故障时会发生什么情况?电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。一个电气系统就好比一个管道系统,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题: 1、当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患。 2、漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。 3、漏泄电流是没有效率的。经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗。 4、漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热。结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。现在,没有哪个工厂能够经受得住计划外的停工。
温度测量和压力、流量、物位测量一样,常常受到被测介质各种特性及环境条件的约束,接触式测温方法尤其如此。
由于温度是物体受热程度的反映,温度测量也必须涉及测温元件与被测对象之间的热量交换,因此传热好坏、热损失、热惯性及温度场的分布都会影响到测温结果。
但是对于温度测量、生产工艺及流体特性对测量方法的影响,比起流量、液位测量要小,温度测量在大部分工况中都能工作。因此,诸如价格、精度、响应时间、可维护性,甚至某些传统习惯都可以成为选择温度测量方法的理由。
(1)就地温度仪表的选择
a、在满足测量范围、工作压力、精度要求下,应优先选用双金属温度计。
b、对于-80℃以下,无法近距离观察,有振动以及对精度要求不高的场合可以选择压力式温度计。
c、玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用(除了作为成套机械配套供应外)。
(2)温度检测元件的选择
热电偶适合一般场合,热电阻适合要求测量精度高、无振动场合。
测量响应时间:热电偶为600s、100s、20s,热电阻为-90~180s、30~90s、10~30s、<10s。
在温度大于870℃,氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空情况下宜选用吹气热电偶或钨铼热电偶。
设备、管道外壁、转动物体表面温度测量可选择表面热电偶或铠装热电偶、热电阻。
测量含坚固颗粒场所可选择耐磨热电偶。
(3)热电偶形式选择
a、铂铑-铂(S型)。1300℃/短期可测1600℃。特点是精度高,稳定性好,测温范围宽,使用寿命长,高温下抗氧化性好。缺点是热电势小,灵敏度较低,高温下机械强度降低,对脏污敏感。采用贵金属,价贵。
b、铂铑-铂(R型)。1300℃/短期1600℃。特点是综合性能与S型相仿,故国内大多采用S型而不用R型。
c、镍铬-镍硅(K型)。最大量使用的廉金属热电偶,其特点是线性度好,热电势大,灵敏度较高,稳定性,均匀性较好,抗氧化性强,价低,适合测量-200~1300℃。缺点是不适宜在含硫及还原气体环境中使用,也不适宜在氧化、还原交换的过程或真空状态、弱氧化环境中使用。
d、镍铬-镍硅(N型)。国际上公推的标准化仪器,有较好的发展前景,廉金属热电偶,线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性、抗氧化性皆好,价低,综合性能皆优于K型热电偶,适合测量-200~1300℃。缺点是有些工作环境如含硫、还原性气体、真空状态不适宜使用。
e、镍铬-镍铜(E型)。-200~900℃。特点是热电势大,灵敏度高,居热电偶之最,适于高湿度环境,对湿度不敏感,稳定性、抗氧化性皆优,可用于氧化性、惰性气体环境中,价低。缺点是不适宜在含硫及还原性气体中使用。均匀性较差。f、铁-铜镍(J型)。-210~1200℃。廉金属热电偶,线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性较好,可用于真空状态、氧化、还原或惰性气体环境中,但不适合含硫环境。
g、铜-镍铜(T型)。较为理想的低价测低温的热电偶(-200~350℃)。特点是线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性皆好,价低,特别适于-200~0℃。缺点是高温时抗氧化性较差。
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