次氯酸根浓度的监控:次氯酸根作为产生氯气的中间体,精确控制次氯酸根浓度,可以增加氯气产出,节约电解成本。在日本的旭化成工艺中是通配的,但到了国内这个就取消了。监控的好处:提高电解槽里电压或电流使用效率,增加产出,节约成本。盐水浓度的监测:盐水浓度纯度对后续电解非常重要。对盐水浓度一般在 300-315g/l(30-315 ),温度60-65 度(出口)。烧碱浓缩的检测:市场上现有烧碱 NaOH 典型浓度为 48%(481-50wt%)之间,温度 40-50 度。
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南京菘大仪表有限公司引进德国技术,专业生产分析仪表,其中水中油分析原理采用近红外散射原理,透射光和散射光的比值,测量烯烃,烷烃,芳烃等所有品类油品。精度可达0.015ppm,温度比较高240度,压力比较高320bar。无需取样处理,没有外排处理要求。没有预处理,完全在线,完全免维护。口径从**小6mm-300mm,满足各个工况要求。目前在中石化,中石油,中海油,延长石油等企业都有应用。水中油分析仪表采用近红外散射和透射的原理,散射光被检测端的8个散射光光电接收,透射光被中心的光电接收,散射光与透射光成11°角。散射光强和透射光强的比值与介质内的含量成正比。产品零点固化,永远无需标定和校准。精度0.3%,分辨率0.015ppm。完全在线,无需取样,完全免维护,温度可达240度,压力可达320bar.福建氯化钙浓度分析仪表电话我们愿与您共同努力,共担风雨,合作共赢。

在线水中油分析仪,水中油在线监测仪器供应价格型号:OIL-8000测量原理:水中油(碳氢化合物)在线分析仪,是专业为测量水中的油(碳氢化合物)浓度而设计。仪器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被为激发态,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。水样在经过预处理装置后背送入比色池,光源平行的照射到比色池水样中的油分子上,产生的荧光照射在荧光传感器上,紫外光发射和荧光传感器接收之前都安装有精确的滤光系统,用于控制紫外光的发射波长和选择接收油分子散射回来的特定荧光波长。被接收的荧光强度和水样中含油的浓度成一定的对应关系,经过滤光系统对发射和接收波长的选择控制后,可以使这种线性关系更明确。性能及特点:先进的紫外荧光测量技术,在线监测结果稳定可靠;水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;独特的非接触式采样,消除水样对采样装置的污染,延长的仪器的使用寿命;智能化数据处理,可自动剔除由于仪器故障引起的异常突变值,使测量数据更准确;仪器整体结构方便用户维护。
若要求测量精确度不高于5级,响应时间允许为2min时,宜选用库仑式微量硫气体自动分析仪。该仪表可用于危险场所。5混合气体中的多组份含量的分析分析混合气中的单一组份或多流路多组份的含量,其浓度范围可从ppM级到l00%含量,要求分析精度小于1级时,宜选用工业气相色谱仪,响应时间取决于采样周期和气体预处理时间。工业气相色谱仪常用的检测器有热导式和氢焰式两种,前者适合测量有机或无机样品,后者主要用于测量微量或半微量烃类有机物,也可测量烃类有机物中微量一氧化碳和二氧化碳含量。色谱仪若用于控制系统或需快速获得准确分析数据,应选用智能式色谱分析程控和数据处理仪。工业气相色谱仪的单一采样点分析周期一般为3~20min,每2min一组份,采样流路可为1~6路,单一采样点的分析组份可为1~6个和1~40个。若色谱仪安装于危险场所,应选用防爆系列色谱仪。6气体中微量水份分析测量空气、惰性气体、烃类、氢气及其他不破坏五氧化二磷涂层及池体,在电极上不起聚合反应的气体中的微量水份,其浓度小于100ppM或1000ppM,要求测量误差小于±5%。应选用五氧化二磷电解法微量水份分析仪。要求取样管材质致密,内壁光滑清洁,管线要短,取样系统气密性要好。驰光机电科技有限公司以诚信为根本,以质量服务求生存。

一台SDU200控制器可连接多达四台传感器。控制器可处理所有测量值并将数据传递到该工艺控制系统。根据容器的类型和工艺目标,可以出现如下说明的不同的安装变体。安装变体1,,常见的是传感器安装在容器的一侧。**传感器(测量点2)的要求取决于应用及中间相的形成。安装变体2,采用4m长的单个传感器,可确定整个容器的相位剖面。例如,将该传感器及一台测距仪安装于活动滑架上,可在其当前高度精确确定相界。安装变体3和4,在不能于侧边进行连接或者不能在之后实现连接的容器中,传感器直接设于该容器中,或者采用一个浸渍管安装于适合位置(如在加热双护套容器上) 。采用浸渍管,传感器电子器件可安装在距离该容器15m的位置上。驰光机电科技欢迎朋友们指导和业务洽谈。甘肃在线微量水分析仪表厂家
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细粉分离器4气体出口通过管道与增压风机5气体入口连接,增压风机5气体出口通过管道与微型风扇磨煤机2气体入口连接。煤经微型刮板式给煤机1输送到微型风扇磨煤机2进行研磨,研磨后的煤进入粗粉分离器3,其中粒径小于粗粉分离器出口筛子的孔隙(~)的煤粉经粗粉分离器3的出口进入细粉分离器4实现煤粉和气体的分离。粗粉分离器3中不符合粒径要求的煤通过回粉管将进入风扇磨煤机2继续研磨。本实施例中的煤粉给料机6与三氧化钨给料机16结构相同,现以煤粉给料机6作为例对其结构进行说明。煤粉给料机6是由粉仓6-1、給粉槽6-2、带有窄缝的落粉管6-3、电磁振动器6-4组成。粉仓6-1下端连接給粉槽6-2上端,給粉槽6-2下端与落粉管6-3连接。落粉管6-3上端为方形结构,末端设有窄缝6-5。窄缝6-5长度略小于坩埚宽度,窄缝6-5宽度为长度的十分之一。电磁振动器6-4与給粉槽6-2连接。煤粉由粉仓6-1落入給粉槽6-2,在电磁振动器6-4的作用下,給粉槽6-2以每秒50次频率震动,煤可以均匀的落入落煤管6-3中。落煤管6-3利用下端的窄缝6-5将煤粉传递给坩埚7。本实施例中分析过程在平台进行,本实施例的平台包括中间平台、上平台和下平台(图中未示出,平台样式不做要求)。山东次氯酸浓度在线分析仪表厂家
热导池主要有双臂式和四臂式两种工作模式,均基于惠斯通电桥电路实现电阻变化的测量。双臂热导池包含两个气室:测量室(R₁)和参比室(R₂),与两个固定电阻(R₃、R₄)组成惠斯通电桥。当测量室通入被测混合气,参比室通入标准气时,若两者的导热系数不同,热丝的散热速率存在差异,导致R₁与R₂的温度不同,电阻值产生偏差,电桥失去平衡,输出与电阻差成正比的电压信号。四臂热导池是更常用的设计,包含两个测量臂(R₁、R₂)和两个参比臂(R₃、R₄),四个臂的热丝参数完全一致。测量臂通入被测气,参比臂通入标准气,电桥的平衡状态只由测量气与标准气的导热系数差异决定,可有效抵消环境温度、电源电压波动等共模干扰,测量...