企业商机
在线分析基本参数
  • 产地
  • 淄博
  • 品牌
  • 驰光
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
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范围本标准规定了测定粉尘堆积密度的一种实验方法-------堆积法。本标准适用于粉尘堆积密度的测定引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修定,使用本标准的各方应探讨使用本标准***版本的可能性。GB/T《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法松装密度的测定》3定义本标准采用下列定义及中定义及GB/T。粉尘堆积密度包括粉尘内部孔隙和粉尘之间空隙在内的单位体积粉尘松散体的质量。同义词:粉尘表观密度。4原理粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量筒时,测定松装状态时量筒内单位体积粉尘的质量,即粉尘堆积密度。5设备80目标准筛电热干燥箱等实验室常规设备。自然堆积法测定粉尘堆积密度的装置,应水平放置在试验台上,其中漏斗锥度60°±°漏斗流出口径φ6mm,量筒容积200ML。工业天平(比较大称量1Kg,感量2mg,精度5级)漏斗的盛样量筒,平直的尘样刮片。测定步骤试验尘样的采集应符合GB/T。登记粉尘采样工况。尘样在105℃下干燥,放置室内自然冷却后通过80目标准筛除去杂物,准备测定。注:对于在小于等于105℃时就会发生化学反应或熔化,升华的粉尘,干燥温度须相应降低。驰光机电以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。北京油中水分析仪表

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    并且收纳槽的内部安装有推板,所述推板的内壁上固定安装有推杆,且推杆穿过收纳槽与限位孔相互连接,并且限位孔开设在套环的内壁上,所述限位孔与限位杆相互连接,且限位杆穿过限位孔与第二收纳槽相互连接,所述第二收纳槽的内部安装有连接弹簧,且第二收纳槽设置在法兰的内部,所述套环的底面固定安装有固定轴,且固定轴穿过滑槽,并且滑槽开设在法兰的底面,所述固定轴的底端安装有限位板。推荐的,所述套环通过连接槽与法兰构成旋转结构,且套环的外径等于法兰的外径。推荐的,所述推板通过收纳槽与套环构成滑动结构,且推板的个数设置有2个,并且2个推板关于套环的纵向中心线对称分布。推荐的,所述推杆的俯视为“t”字形,且推杆通过限位孔与套环构成滑动结构。推荐的,所述限位杆与限位孔的连接方式为卡合连接,且限位杆通过第二收纳槽和连接弹簧与法兰构成伸缩结构。推荐的,所述固定轴通过滑槽与法兰构成滑动结构,且滑槽的仰视为弧形结构,并且固定轴与限位板为一体化结构。推荐的,所述限位板的个数设置有4个,且4个限位板关于法兰的轴心线等角度分布。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该保护气体在线分析仪表的阻液器。

浊度分析—离心分离状态.监控实验证明在离心机进料口和出口安装我司在线光学分析仪后,可以提高,分离效率,减少产品损失,促进生产的连续性。进料/离心机入口  输送到离心分离机的料液的固体颗粒含量通常是变化的,如在离心机进料口安装一台浊度在线传感器,能提高,分离效率。基于实时测量到的颗粒浓度,可以对进料速率进行优化,调整料液的流量,使离心机的分离效率及产量比较高,同时,还可避免离心机超负荷运行或堵塞问题。清液/离心机出口通常会在离心机出液口安装一台在线浊度仪,它能提高系统的生产效率。目前,一部分用户是基于过去的经验,采用固定时间间隔来进行排渣,这种方法只有在进料的流量、料液的浓度等条件完全不变的状况下才有效。 驰光机电科技敢于承担、克难攻坚。

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2-乙基蒽醌在工作液中的配比不正常。反映浓度配比的物理参数就是色度值。 精确控制工作液的色度能有效防止诱发双氧水分解,同时可以提升双氧水产量。双氧水工作液配置色度(0-1 5CU)氢化提纯色度的检测双氧水在氢化提纯工艺段,对氢化物生产提纯的产品色度要严格控制。一般控制在(0-100Hazen)。环氧氯丙烷工艺优化分析应用:环氧氯丙烷色度的检测环氧氯丙烷的色度是品质的重要指标,现在一般采用 PT-CO 色度指标,数值一般为 10 以下, 特殊情况下需要保证 5 以下。驰光机电科技不断从事技术革新,改进生产工艺,提高技术水平。江苏双氧水浓度在线分析

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烧碱浓缩的检测:市场上现有烧碱NaOH典型浓度为48%(48 1-50wt%)之间,温度40-50度。由于电解槽中获得的烧碱浓度*为12-33wt%之间,要在串联蒸发器中进行浓缩。NaOH浓度持续浓缩监测:蒸发过程中降低能源成本。氯气干燥的检测:氯气需要脱除水分,水分高于30ppm时其腐蚀性会升高,不能高于400ppm。干燥时氯气进入吸收塔并通过高浓缩H2SO4(88-100wt)吸收水分。连续监测H2SO4浓度;氯气浓度监测。尾气洗涤的检测:氯气排放必须经过氯装置处理,使得氯气排放浓度达到环保要求低于10ppm,甚至有的地方要求1ppm。 北京油中水分析仪表

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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。多流路切换技术适用于复杂气体体系的采样。当分析对象存在空间分布差异时(如车间不同区域的VOCs浓度),可通过多通道阀(响应时间≤0.5秒)实现多个采样点的自动切换,每个点位的采样时间根据气体均匀性确定(通常1-5分钟)。驰光机电倾城服务,确保产品质量无后顾之...

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