在線水質分析儀是一種水質監(jiān)測工具,可以達到自動對水質各項參數的實時監(jiān)測。能夠提供給諸如自來水供應、醫(yī)學、制藥、污水處理、市政、電力與能源、食品加工、塑料、汽車、半導體、輪胎、冶金、材料處理、采礦、印刷及石油天然氣等各行業(yè)的需求。水質在線分析儀在使用過程中應該注意以下問題:
1、系統全密閉問題。卡爾-費休試劑液路部分連接一定要緊固,從試劑瓶到計量泵再到反應池,否則發(fā)生試劑泄漏將直接影響測試結果。其不密閉的另一個問題是測試時由于卡爾費休試劑在試驗中吸收空氣水分,會導致滴定終點延遲。
2、取樣的準確問題。在標定卡爾-費休試劑時需要取用10mg水,盡量使用10ul取樣器,這樣不但準確、速度快,還能夠防止水滴粘附。同樣地,取用甲醇試劑、乙酯也有類似的問題,取放完畢后應注意盡量縮短反應池打開的時間。
3、磁性攪拌速度調整。在反應池中,因為滴定試劑加入時在局部,與電極不在一處,因此攪拌速度可以以快到不形成湍流為止,這樣可以較快達到終點。
4、滴定速度設定應先快后慢。滴定時先快速以盡量縮短試驗時間,而在接近終點時應變慢,這樣可提高計量精確度。
5、當日試驗完畢后,一定要排空系統中的卡爾-費休試劑,然后用甲醇清洗干凈,千萬不能用水清洗系統,因為其不容易揮發(fā),將造成下次試驗時卡爾-費休試劑標定不實。
6、水分在線測定儀應該遠離強磁場,避免工作時電子顯示跳動,出現不正常現象。手動的水分測定儀,因為必須使用玻璃自動滴定管計量卡爾-費休試劑和甲醇溶劑,而玻璃滴定管本身因為平衡壓力的關系,又必須與外界接通。
7、系統盡量密閉。手動的水分測定儀需要在吸球管路和玻璃滴定管上口加接填充干燥劑的U型管,以便減少空氣水分對測試結果的干擾。在空氣相對濕度大于70%的環(huán)境下,應盡量不安排水分測試。
8、在調整滴定管的滴定速度時,可以調整到1滴/秒。滴定速度太快將導致到達終點時產生的延時誤差較大;而滴定速度太慢則會延長測試的過程,上述干擾容易導致遲遲不到達終點。
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水中油分析儀是用來檢測煉化污水中石油類污染排放限量的儀器,有便攜式、臺式和在線式,在中石油、中石化、中海油等石油石化企業(yè)有大量的用戶群體。
美國特納水中油分析儀廣泛用于石油石化、海洋鉆井平臺、工業(yè)企業(yè)和環(huán)境監(jiān)測等部門,以優(yōu)異的產品性能幫助客戶提升油類水質檢測技術。
水中油在線分析儀的性能及優(yōu)點:
先進的紫外-熒光測量技術,安全環(huán)保
超大的水樣檢測面積,高檢測靈敏度
獨特的非接觸采樣室,排除固體顆粒等干擾物質的影響
靈活的數據處理系統,剔除異常數值,使測量數據更準確
易于維護的開放式采樣結構,適合在惡劣的環(huán)境下工作
連續(xù)在線測量,讀數顯示(每秒測量200次)
4~20mA信號輸出,直觀顯示含油濃度PPM或mg/L值
無需藥劑、消耗品,無污染、真正環(huán)保
自動、手動多點標定,十組存儲標定曲線方便調用
網絡分析儀維修是測量網絡參數的一種新型儀器,可直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網絡的復數散射參數;
并以掃頻方式給出各散射參數的幅度、相位頻率特性。
自動網絡分析儀能對測量結果逐點進行誤差修正,并換算出其他幾十種網絡參數;
如輸入反射系數、輸出反射系數、電壓駐波比、阻抗(或導納)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數以及隔離度和定向度等。
矢量網絡分析儀維修,它本身自帶了一個信號發(fā)生器,可以對一個頻段進行頻率掃描. 如果是單端口測量的話;
將激勵信號加在端口上,通過測量反射回來信號的幅度和網絡分析儀(5張)相位,就可以判斷出阻抗或者反射情況。
而對于雙端口測量,則還可以測量傳輸參數。
由于受分布參數等影響明顯,所以網絡分析儀使用之前必須進行校準。
網絡分析儀校準是在四端口微波反射計(見駐波與反射測量)的基礎上發(fā)展起來的。
在60年代中期實現自動化,利用計算機按一定誤差模型在每一頻率點上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和竄漏等而引起的誤差;
從而使測量精確度大為提高,可達到計量室中精密的測量線技術的測量精確度,而測量速度提高數十倍。
維修儀器一個任意多端口網絡的各端口終端均匹配時,由第n個端口輸入的入射行波an將散射到其余一切端口并出射出去。
若第m個端口的出射行波為bm,則n口與m口之間的散射參數Smn=bm/an。
一個雙口網絡共有四個散射參數S11、S21、S12和S22。
當兩個終端均匹配時,S11和S22就分別是端口1和2的反射系網絡分析儀數,S21是由1口至2口的傳輸系數,S12則是反方向的傳輸系數。
當某一端口m終端失配時,由終端反射回來的行波又重新進入m口。
這可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一個行波am入射到m口。
這樣,在任意情況下都可以列出各口等效入射、出射行波與散射參數之間關系的聯立方程組。
據此可以解出網絡的一切特性參數,如終端失配時的輸入端反射系數、電壓駐波比、輸入阻抗以及各種正向反向傳輸系數等。
這就是網絡分析儀的基本的工作原理。單端口網絡可視為雙口網絡的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。
對于多端口網絡,除了一個輸入和一個輸出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配負載,從而等效為一個雙端口網絡。
輪流選擇各對端口作為等效雙口網絡的輸入、輸出端,進行一系列測量并列出相應的方程,即可解得n端口網絡的全部n2個散射參數,從而求出n端口網絡的一切特性參數。
為四端口網絡分析儀測量S11時測試單元的原理示意,箭頭表示各行波的路徑。
信號源u輸出信號經開關S1和定向耦合器D2輸入到被測網絡的端口1,這就是入射波a1。
端口1的反射波(即1口的出射波b1)經定向耦合器D2和開關傳到接收機的測量通道。
信號源u的輸出同時經定向耦合器D1傳到接收機的參考通道,這個信號是正比于a1的。
于是雙通道幅度-相位接收機就測出b1/a1,即測出S11,包括其幅值和相位(或實部和虛部)。
測量時,網絡的端口2接上匹配負載R1,以滿足散射參數所規(guī)定的條件。
系統中的另一個定向耦合器D3也終接匹配負載R2,以免產生不良影響。
其余三個S 參數的測量原理與此類同。為測量不同Smn參數時各開關應放置的位置。
在實際測量之前,先用三個阻抗已知的標準器(例如一個短路、一個開路和一個匹配負載)供儀器進行一系列測量,稱為校準測量。
由實測結果與理想(無儀器誤差時)應有的結果比對,可通過計算求出誤差模型中的各誤差因子并存入計算機中,以便對被測件的測量結果進行誤差修正。在每一頻率點上都按此進行校準和修正。
測量步驟和計算都十分復雜,非人工所能勝任。
上述網絡分析儀稱為四端口網絡分析儀,因為儀器有四個端口,分別接到信號源、被測件、測量通道和測量的參考通道。
它的缺點是接收機的結構復雜,誤差模型中并未包括接收機所產生的誤差。
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