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水中油分析仪在地表水水质监测的应用 分析仪如何做好保养

时间:2020-08-28    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  随着工业的规模的不断扩大和发展,国家对地表水的污染越来越重视,其中,石油类是地表水必测项目之一,国内不少地区环监部门对河流、湖泊、排污河渠都采取在线监测的方式来监控油类污染物。工业的矿物油污染是地表水油类污染的来源之一,紫外荧光法的进口荧光水中油分析仪可以有效监测溶解性和乳化性油的污染。TD-500D进口荧光水中油分析仪体积小,精度高、操作简便、萃取剂安全,对于占地面积小岸边监测站安装方便;客户认可紫外荧光法测量原理,能够比较好监测溶解性和乳化性油的污染,并作出反应监测指标的趋势。既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。广泛应用于石油石化(油田、海上石油平台、FPSO、炼油厂、石化厂)、钢铁、煤炭,以及环保环监、水文水利、油洋局、海事局、锅炉特检等领域。总结,随着国内污染状况的日趋严重,随着环保监测要求的日益提升,地表水石油类在线监测会被越来越多地区对水中油分析仪需求也越来越大,推荐购买进口荧光水中油分析仪,值得购买。

       氧化锆分析仪主要应用于:石油化工行业中乙烯及芳烃制取、加氢裂化过程、惰性气体反应炉或容器、氩气或氮气纯化、锅炉或者焚烧炉等的燃烧控制、气体厂的气瓶填充和罐装、舰用惰性气体发生器、啤酒行业的二氧化碳纯度检测、热处理工业炉等。那么其探头(检测器)的安装需要具备哪些条件,安装位置如何选择,炉壁护套管又如何预埋呢?下面我们就简单聊一聊。

首先:是氧化锆分析仪探头的安装需要具备哪些条件?

  1. 避开震动场合;
  2. 环境温度要在仪器规定范围内;
  3. 接线盒要避开高辐射热源;
  4. 尽可能避开腐蚀性气体;
  5. 要有足够的工作空间;

其次:取样点的位置如何选择?

  1. 取出的气样能快速反映工艺状态的变化情况,即气体要具有代表性。
  2.  为避免SO2 的冷凝,取样点气体温度应高于300℃,其范围为300—600℃至佳。
  3. 取样点的温度、压力、流量等参数不应变化太大。
  4. 取样探头的长度应达到烟道直径的1/3。
  5. 切忌在管道、烟道底部开口取样。
  6. 取样点的附近炉堂、烟道应无泄漏,否则将造成测量误差。
  7. 要选择在易于维护、检修的地方。

最后:氧化锆分析仪探头炉壁护套管的加工和预埋。

       预先加工好带法兰的设备短接管,孔径为Φ76,长度约为400mm。按要求选好取样位置(炉壁或管道),开一个Φ76 的孔,将短接水平焊接到炉壁上,焊接时要保证焊接处不漏气。把检测器插入短接管中,接管法兰与检测器法兰之间垫上2—4mm 厚的石棉垫,旋紧4 个螺栓,使其不漏气即可。

  ※注意: 新建炉膛或烟道要等几次烘炉干燥后再安装氧探头,否则,过于潮湿的烟气可能降低新探头使用寿命。

      由于氧化锆分析仪探头的参比气是靠空气自然对流提供的,探头必须水平安装, 参比气和标准气接口相应朝下.探头端部防护套管的缺口位置(可调整方向)也应垂直向下,以防积灰.

红外线气体分析仪特点概要

  红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。

  比尔定律

  红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面.强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)

  式中:I--被介质吸收的辐射强度;

  I0--红外线通过介质前的辐射强度;

  K--待分析组分对辐射波段的吸收系数;

  C--待分析组分的气体浓度;

  L--气室长度(赦测气体层的厚度)

  对于一台制造好了的红外线气体分析仪,其测量组分已定,即待分析组分对辐射波段的吸收系数k一定;红外光源已定,即红外线通过介质前的辐射强度I0一定;气室长度L一定。从比尔定律可以看出:通过测量辐射能量的衰减I,就可确定待分析组分的浓度C了。

  主要特点:

  标准19机箱,能安装在成套设备中大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、高效手动/自动零/终点校准、全数字化处理,更加准确稳定可靠标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)V信号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω

  适用于化工、水泥、冶金、电厂等不同领域的气体分析;根据客户不同应用领域的要求,如测量范围、响应时间、供电特点等,实现对不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH4、N2O等)的高精度连续检测和记录;可为用户集成系统应用方案,如化工过程控制、连续污染物检测系统(CEMS)等。

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