颗粒粒径在线分析仪基于光散射原理或激光衍射技术,监测悬浮液、气溶胶中颗粒的粒径分布及浓度。在制药行业,通过监测药液中颗粒的粒径分布,可确保药品的稳定性和生物利用度;在环保领域,粉尘颗粒分析仪可实时监测工业排放烟气中的粉尘浓度及粒径分布,为粉尘污染治理提供数据支持。固体湿度在线分析仪采用微波、红外或电容技术,测定固体物料中的水分含量。在粮食...
查看详细 >>用于工业现场的气体分析仪需达到IP65防护等级,液体分析仪的电气部分需与液体处理部分严格隔离(防爆等级ExiaⅡCT4),固体分析仪的运动部件需配备防尘罩(达到IP66),确保在粉尘、潮湿、振动等环境下稳定运行。随着技术发展,模块化设计成为趋势。新型在线分析仪将取样、预处理、检测等功能划分为单独模块,可根据检测对象特性灵活组合,如气体-液...
查看详细 >>这些特性使得导热系数成为区分不同气体的重要物理参数。例如,在合成氨生产中,原料气中的氢气与氨气、氮气的导热系数差异明显,可通过热导式分析器快速识别氢气含量;在天然气分析中,甲烷(CH₄,λ=0.030W/(m・K))与二氧化碳(CO₂,λ=0.014W/(m・K))的导热系数差异为成分分析提供了基础。热导式气体分析器测量混合气体成分的重点...
查看详细 >>随着工业4.0、智慧环保等理念的推进,在线分析仪在过程控制、质量监管和安全保障中的作用将愈发重要。未来,在线分析仪将朝着更高精度、更快响应、更智能化的方向发展,为各行业的高质量发展提供更加强有力的技术支撑。深入了解在线分析仪的分类及特点,有助于根据实际需求选择合适的仪器,充分发挥其在实时监测与分析中的重点价值。在线分析仪的结构设计与其检测...
查看详细 >>两种检测模块均采用恒温设计(35±0.1℃),减少温度波动对检测精度的影响。气体传输装置以无油真空泵或隔膜泵为重点,配合聚四氟乙烯管路(耐化学腐蚀)和单向阀组成闭环系统。对于易燃易爆气体分析,泵体需采用防爆设计(ExdⅡCT6等级),管路连接处使用双卡套接头确保密封性,泄漏率控制在1×10⁻⁹Pa・m³/s以下。液体在线分析仪需处理具有一...
查看详细 >>热导式气体分析器的测量依据源于气体的热传导现象——热量通过气体分子的碰撞和运动从高温区域向低温区域传递的过程。这种传递能力的强弱用导热系数(又称热导率,λ)表示,单位为W/(m・K)。导热系数是气体的固有物理属性,其大小取决于气体分子的质量、直径、运动速度及分子间作用力等因素,不同气体的导热系数存在差异。单一气体的导热系数特性呈现出以下规...
查看详细 >>长期稳定性提升是在线应用的重点需求。通过以下技术实现:选用耐腐蚀电极材料:如钛合金电导电极(耐酸碱)、钌铱涂层DO阴极(抗污染)。热导式气体分析器作为一种经典的气体检测设备,在工业气体分析、环境监测、化工生产等领域有着广泛应用。其能够精细测量混合气体中特定成分含量的重点依据,是不同气体具有独特的热传导特性,且混合气体的导热系数与各组分的含...
查看详细 >>对于均相体系(如纯净气体、溶液),需避免采样过程中的组分分离;对于非均相体系(如含悬浮颗粒的液体、气固混合物),则需确保样品中各相比例与母体一致。在烟气分析中,若采样点选择在管道拐角处,可能导致粉尘颗粒分布不均,采集的样品无法反映整体烟气状态,因此需选择在直管段(流速稳定区域)设置采样点,且采样探头应正对气流方向。稳定性要求强调采样过程的...
查看详细 >>防冷凝与防吸附设计可避免组分损失。采样探头和传输管路需全程伴热(120-180℃),温度高于气体10-20℃,防止水蒸气和易冷凝组分(如硫酸雾)凝结;对于极性气体(如氨气、甲醛),管路内壁需进行硅烷化处理,降低吸附损失(吸附率≤1%);传输管路长度应尽可能缩短(≤5米),且采用光滑内壁的聚四氟乙烯管(粗糙度Ra≤0.8μm),减少气体滞留...
查看详细 >>电导仪的信号转化机制,电导仪通过测量溶液的电导率间接反映电解质浓度,其重点是将溶液的导电能力转化为电阻或电导信号,进而计算电导率。电导电极的结构与工作原理,电导仪的重点部件是电导电极,由一对平行放置的金属电极(通常为铂或钛,表面镀铂黑以增大表面积)组成,电极间距(l)和有效面积(A)固定,形成固定的电极常数(K=l/A)。电极常数是电导测...
查看详细 >>取样装置需实现对固体物料的代表性采集。对于颗粒状物料(如矿石),采用旋转式取样器,取样铲随旋转轴周期性插入物料流(插入深度可调),确保每次取样量一致(50-100g);对于粉状物料(如水泥生料),采用气力输送取样,通过负压将物料吸入取样管(管径DN50),取样点设置在物料下落处(如溜槽)以提高代表性。取样装置的材质为耐磨铸铁或陶瓷,延长使...
查看详细 >>这些特性使得导热系数成为区分不同气体的重要物理参数。例如,在合成氨生产中,原料气中的氢气与氨气、氮气的导热系数差异明显,可通过热导式分析器快速识别氢气含量;在天然气分析中,甲烷(CH₄,λ=0.030W/(m・K))与二氧化碳(CO₂,λ=0.014W/(m・K))的导热系数差异为成分分析提供了基础。热导式气体分析器测量混合气体成分的重点...
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