在线水质分析仪是一种水质监测工具,可以达到自动对水质各项参数的实时监测。能够提供给诸如自来水供应、医学、制药、污水处理、市政、电力与能源、食品加工、塑料、汽车、半导体、轮胎、冶金、材料处理、采矿、印刷及石油天然气等各行业的需求。水质在线分析仪在使用过程中应该注意以下问题:
1、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
2、取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
3、磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度可以以快到不形成湍流为止,这样可以较快达到终点。
4、滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量精确度。
5、当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。
6、水分在线测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。手动的水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。
7、系统尽量密闭。手动的水分测定仪需要在吸球管路和玻璃滴定管上口加接填充干燥剂的U型管,以便减少空气水分对测试结果的干扰。在空气相对湿度大于70%的环境下,应尽量不安排水分测试。
8、在调整滴定管的滴定速度时,可以调整到1滴/秒。滴定速度太快将导致到达终点时产生的延时误差较大;而滴定速度太慢则会延长测试的过程,上述干扰容易导致迟迟不到达终点。
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水中油分析仪是用来检测炼化污水中石油类污染排放限量的仪器,有便携式、台式和在线式,在中石油、中石化、中海油等石油石化企业有大量的用户群体。
美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升油类水质检测技术。
水中油在线分析仪的性能及优点:
先进的紫外-荧光测量技术,安全环保
超大的水样检测面积,高检测灵敏度
独特的非接触采样室,排除固体颗粒等干扰物质的影响
灵活的数据处理系统,剔除异常数值,使测量数据更准确
易于维护的开放式采样结构,适合在恶劣的环境下工作
连续在线测量,读数显示(每秒测量200次)
4~20mA信号输出,直观显示含油浓度PPM或mg/L值
无需药剂、消耗品,无污染、真正环保
自动、手动多点标定,十组存储标定曲线方便调用
网络分析仪维修是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数;
并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。
自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数;
如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
矢量网络分析仪维修,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话;
将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和网络分析仪(5张)相位,就可以判断出阻抗或者反射情况。
而对于双端口测量,则还可以测量传输参数。
由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。
网络分析仪校准是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。
在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差;
从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。
维修仪器一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波an将散射到其余一切端口并出射出去。
若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。
一个双口网络共有四个散射参数S11、S21、S12和S22。
当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系网络分析仪数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。
当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。
这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。
这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。
据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。
这就是网络分析仪的基本的工作原理。单端口网络可视为双口网络的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。
对于多端口网络,除了一个输入和一个输出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配负载,从而等效为一个双端口网络。
轮流选择各对端口作为等效双口网络的输入、输出端,进行一系列测量并列出相应的方程,即可解得n端口网络的全部n2个散射参数,从而求出n端口网络的一切特性参数。
为四端口网络分析仪测量S11时测试单元的原理示意,箭头表示各行波的路径。
信号源u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。
端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器D2和开关传到接收机的测量通道。
信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。
于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。
测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。
系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。
其余三个S 参数的测量原理与此类同。为测量不同Smn参数时各开关应放置的位置。
在实际测量之前,先用三个阻抗已知的标准器(例如一个短路、一个开路和一个匹配负载)供仪器进行一系列测量,称为校准测量。
由实测结果与理想(无仪器误差时)应有的结果比对,可通过计算求出误差模型中的各误差因子并存入计算机中,以便对被测件的测量结果进行误差修正。在每一频率点上都按此进行校准和修正。
测量步骤和计算都十分复杂,非人工所能胜任。
上述网络分析仪称为四端口网络分析仪,因为仪器有四个端口,分别接到信号源、被测件、测量通道和测量的参考通道。
它的缺点是接收机的结构复杂,误差模型中并未包括接收机所产生的误差。
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