随着材料科学和信息技术的进步,光学式在线分析仪正朝着更高性能、更智能化的方向发展,主要体现在以下几个方面:微型化与集成化是重要趋势。采用微机电系统(MEMS)技术制作微型红外光源和检测器,结合微流控芯片样品室,可将仪器体积缩小至传统设备的1/10,适用于空间受限的场合(如管道内嵌式监测)。例如,基于MEMS的红外气体传感器体积只为1cm³...
查看详细 >>同核双原子分子(如O₂、N₂)因偶极矩为零,不产生红外吸收,因此红外线气体分析器对这类气体无响应,这一特性保证了分析的选择性。分子的振动模式包括伸缩振动和弯曲振动等,每种振动模式对应特定的红外吸收波长。例如,CO₂分子在4.26μm波长处有强吸收峰,CO分子的特征吸收波长为4.65μm,CH₄则在3.31μm和7.65μm处有明显吸收。红...
查看详细 >>磁式氧分析器常用于工业炉窑烟道气含氧量的测量和控制,通过实时监测烟道气中的氧含量,可调整燃烧过程中的空气供给量,提高燃烧热效率,降低能源消耗,同时减少污染物排放。在线分析仪作为实时监测与分析的关键设备,已广泛应用于工业生产、环境治理、能源化工、生物医药等多个领域。其重点功能是通过特定的检测原理,对目标物质进行连续、快速、准确的分析,为过程...
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 >>样品回收机构实现样品的循环利用或集中处理。对于贵重物料(如金属矿石),通过溜槽将检测后的样品送回主物料流;对于需废弃的样品(如污染物颗粒),收集至废料桶并定期清理。回收机构配备堵料传感器,当管路堵塞时自动停机并报警,避免设备损坏。尽管气体、液体、固体在线分析仪的结构差异明显,但在重点功能模块上存在一定共性:均需实现样品采集-处理-检测-输...
查看详细 >>兼容性要求体现在采样系统与样品性质、分析方法的匹配性上。接触腐蚀性气体(如氯气、氟化氢)的管路需采用哈氏合金或聚四氟乙烯材质;处理高黏度液体(如原油)时,管路需配备伴热装置(维持60-80℃)并采用大口径设计(DN25以上);针对含放射性物质的固体样品,采样装置需具备铅屏蔽层(屏蔽效果≥99.9%),同时采用远程操控方式。安全性要求涵盖人...
查看详细 >>动态验证法用于评估系统对实际工况的适应能力。在管道中注入示踪物质(如气体中的SF6、液体中的荧光素),通过采样系统检测其浓度变化曲线,与在线监测的真实曲线对比,两者的相关系数需≥0.95;对于固体物料流,在已知位置加入标志性颗粒(如染色矿石),通过采样系统回收并计数,回收率应≥90%,且分布均匀性与母体一致。偏差分析可识别采样系统的系统性...
查看详细 >>根据检测器产生的信号强度与时间的关系,形成色谱图,通过对色谱图中各峰的保留时间和峰面积等信息的分析,可对样品中的各组分进行定性和定量分析。气相色谱仪在石油、化工、环保、食品等行业广阔应用,例如在石油炼制过程中,可用于分析原油的组成、监测产品质量;在环境监测中,可检测空气中的挥发性有机物(VOCs)等污染物。液相色谱法与气相色谱法类似,也是...
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 >>导热系数随温度升高而增大。这是因为温度升高时,气体分子运动速度加快,碰撞频率增加,热量传递效率提高。例如,空气在0℃时导热系数为0.024W/(m・K),在100℃时增至0.031W/(m・K)。压力对导热系数的影响较小(在常压至中等压力范围内)。当压力远高于大气压时,分子间距离减小,碰撞加剧,导热系数略有增大;当压力极低(真空状态)时,...
查看详细 >>某些气体具有顺磁性,如氧气。磁式氧分析器就是利用气体的顺磁性来检测氧气含量。常见的磁式氧分析器有热磁式和磁力机械式。热磁式氧分析器基于氧气在磁场中会被吸引并产生热磁对流的特性。在一个不均匀磁场中,当含有氧气的气体通过时,氧气会被吸引到磁场强度较大的区域,由于气体的热传导作用,会形成热磁对流,导致热敏元件的温度发生变化,通过检测温度变化来间...
查看详细 >>随着材料科学和信息技术的进步,光学式在线分析仪正朝着更高性能、更智能化的方向发展,主要体现在以下几个方面:微型化与集成化是重要趋势。采用微机电系统(MEMS)技术制作微型红外光源和检测器,结合微流控芯片样品室,可将仪器体积缩小至传统设备的1/10,适用于空间受限的场合(如管道内嵌式监测)。例如,基于MEMS的红外气体传感器体积只为1cm³...
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