水中油在线分析仪:紫外荧光法测水体总含油量分析仪,可以满足水中油检测更广的现场应用需求。紫外荧光法测量水中油分子的浓度设计理念依据“(HJ/T92—2002)《水污染物排放总量监测技术规范》石油类、动植物油监测方法的自动在线监测法为(红外法、荧光法)”,采用紫外荧光法测量水中油分子的浓度,油分子在特定紫外光照射下为激发态,这种激发态很不稳定,会很快返回到基态;在返回基态的过程中会有辐射荧光产生,而水样中的油分子浓度与发射出的辐射荧光强度成正比关系。利用矿物油/动植物油类受到紫外光激发会产生可见光波段的荧光特性,采用紫外荧光法制成的仪器对水中油有非常良好的选择性。紫外荧光原理:UV500、UV400、UV300都能使用紫外荧光法对水中油进行连续在线分析。山东驰光机电科技有限公司品质好、服务好、客户满意度高。福建油中水分析

列管式换热器是现在使用的换热器之一,如果其出了故障无法使用,是什么原因?该怎么样去修理?下面就让我们一起来看一下列管式换热器的介绍它和别的类型的换热器相比,每个单位的传热面积较大,传热效率也比较高,因为其结构紧凑、稳固,而且可以使用多材质来制作,所以他的适应性强,主要是在大型的设备和温度高、压力高中的工况中使用。从列管式换热器发明到现在的各种问题当中,管系泄漏是常见的一种故障。由于表面式的换热器水介质那一侧的压力远远高于气体那侧的压力,所以一旦它的管系发生泄漏,水就会流入壳体中去,造成气体侧都是水。由于换热器的泄漏而导致所以装置发生问题的事情在换热器运行过程中发生过很多次。所以研究换热器泄漏的原因,想出解决办法,对减少泄漏现象至关重要。湖北尾气洗涤在线分析仪表电话驰光机电科技严格控制原材料的选取与生产工艺的每个环节,保证产品质量不出问题。

随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用,传感器对复杂水质的适应性会得到提高;同时,物联网技术的应用,可以实现对和水样直接接触的传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。还有,伴随3D打印技术的成熟应用,根据待测水样的不同水质情况,实现差异化设计、制造也将成为现实;比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也可选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降,这时,免维护的一次性在线水质传感器将成为现实。和传感器一样,结构复杂的在线水质分析仪器的成本问题也必然随着大规模的应用得到降低。
在线浊度分析仪是目前非光谱分析法在水质在线分析技术较有价值的应用。浊度是水质净化处理较重要的关键性工艺参数,它既可反应水中悬浮物的浓度,同时又是人的感官对水质较直接的评价,全球各国包括世界卫生组织的饮用水标准都把浊度作为了一个必测的指标。浊度的测量原理是利用光的散射原理,当光束接触到水中的悬浮物颗粒表面时,将会散射和吸收通过水样的光线,散射光与入射光成90度直角时,散射光强度与浊度的大小成线性关系,通过检测器测量散射光强度,同标准比较,就能获得水样的浊度值。目前市场上已经有了数十种不同结构、不同量程、不同测试精度、不同安装方式的在线浊度分析仪器产品,可以满足从洁净度极高的膜过滤水到高污染、高悬浮物水样浊度的实时监测。驰光机电和客户携手诚信合作,共创辉煌!

50Hz±1%功率300W环境温度5~40℃环境湿度≤85%产品名称:微机奥亚膨胀度测定仪奥亚膨胀度检测仪产品型号:AP-8000W微机奥亚膨胀度测定仪奥亚膨胀度检测仪型号:TDAP-8000W产品说明:本仪器是测定煤炭结焦性的设备。煤样在不锈钢胀管中,以规定的速度升温,通过记录曲线,可以测得煤的软化点、始膨点、固化点、收缩度等指标。该仪器使用维修方便,是检验煤质,进行煤炭开发、生产、出口煤和炼焦配煤不可缺少的煤质分析仪器。适应于冶金、煤炭、地质、化工等大专院校科研单位实验室使用。微机奥亚膨胀度测定仪奥亚膨胀度检测仪功能特点:电脑与控制器双向通讯,实行所有监控:自动控制、显示加热炉的温度;自动测定、显示二个膨胀管的位移;自动绘制炉温随时间变化曲线;自动绘制位移随时间变化曲线;对设备进行开停、消音、运行方式选择等操作。自动计算试验结果、精确可靠;彩色打印输出试验记录和试验报告;储存历次试验数据,供查询、打印;双界面(计算机与控制器)控制显示,便于分析和维修。驰光机电尊崇团结、信誉、勤奋。吉林在线氯气浓度分析
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薄膜厚度在线测量金属、非金属薄膜(层)或薄板,以及表面镀层、涂层的厚度或多层厚度监控测量,用以保证厚度均匀,是工业生产中备受重视的一环。过去用得较多的是β散射(或吸收)方法,缺点是分辨能力较差。X射线可以是准单色能量,也可以根据物质种类选择射线源,以适应不同厚度和物质。例如在线测量电容器纸,可准确测量10g/m2薄层,误差达3%;铁基上10μm镀层厚度测量,误差在2%以内。装置原理如图10-10-3所示。测量原理分述如下。1)轻元素物质厚度测量。测量轻元素(C、H、O、Si、Al)物质薄层中元素的特征X射线比较困难,薄层如电容器纸、塑料膜、铝膜等。一般是用低能量X射线在其中吸收来计算薄层厚度。利用如图10-10-3装置,选择适当元素组成的底板。放射源初级射线穿过薄层激发底板元素产生特征X射线(单能量),经薄层吸收后进入探测器。薄层厚度变化引起计数率变化。由于物质成分均匀,计数率只是厚度变化的函数。用本方法测量厚度的准确率远好于β射线吸收方法。2)镀层或金属厚度测量。镀层厚度测量有两种方法,一种方法是激发镀层物质元素特征X射线。由于物质成分固定,探测器的X射线计数率,即反映镀层厚度。第二种方法是激发基板物质特征X射线。福建油中水分析
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定期校准:通过标准溶液(如pH缓冲液、标准电导液、饱和氧水)校准,修正漂移误差,建议在线仪器每天自动校准1次。干扰因素的消除对信号准确性至关重要。pH测量中,高浓度Na⁺会干扰玻璃电极对H⁺的响应(碱误差),需选用低钠误差玻璃膜(如锂玻璃);电导测量中,水中的气体(如CO₂)会影响电导率,需通过脱气装置去除。对于复杂基质,可采用流动注射分析(FIA)结合电化学检测,通过样品预处理(如过滤、加试剂)减少干扰。温度与压力的动态补偿需精细可靠。温度不仅影响能斯特方程斜率,还会改变溶液粘度(影响离子迁移)和电极反应速率,因此补偿算法需综合考虑多种因素;压力补偿则需根据亨利定律(气体溶解度与分压成正比)...