企业商机
水分分析系统基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 宜先
  • 型号
  • YXTM1000
  • 是否定制
水分分析系统企业商机

水对一些特定波长的红外光表现出强烈的吸收特性,当用这些特定波长的红外光照射物料时,物料中所含的水就会吸收部分红外光的能量,含水量越多吸收也越多,因此可以通过测量反射光的强度衰减来计算物料的水分含量。由于物料对红外线的反射率因其不同的吸收特性及杂散特性而异,若*用水的吸收波长,物料的表面状态、颜色、结构等因素会干扰水分含量测量;为此采用三波长法,即一个容易被水吸收的波长(测量波长)和两个不易被水吸收的波长(参比波长),检测和计算这三个波长反射光的能量之比,即可消除其他因素对水分含量测量的干扰。微量水分分析系统用的是耐腐蚀性传感器。安徽在线水分分析系统

宜先环保仪器专业研发生产在线环保分析系统设备,如:氨逃逸分析系统、微量水分析系统、cems烟气连续在线监测系统、防爆氧分析系统以及在线分析系统被套设备等等。YXTM1000在线防爆微量水分分析系统是根据市场需求而推出的一款性价比高的工业分析仪器,对合理测试被测气体组分的含量,有重要意义。YXTM1000在线防爆微量水分析系统它的配套使用的是耐腐蚀性气体微量水传感器,水分分析原理是P2O5电解法水分分析原理,可连续、快速、准确地测试气体中的微量水分。宜先水分分析系统选用原则微量水分分析系统电解式和电容式的区别。

P2O5微量水分析系统日常维护在投运前都要用干燥气对仪器管路进行吹扫,以防止水含量较大的气体进人电解池,污染电解池,造成测量不准确,影响仪器的正常使用。电解式微量水分析仪次投运或长期停运后重新启运时,由于电解池非常潮湿,在测量前必须进行干燥处理,以使电解池处于干燥状态。对电解池的干燥吹扫一般需要24~72小时,夏天则需要更长时间。但电解池一经干燥就能迅速测量。P2O5微量水分析系统气路系统的密封性一定要好,以防止外界环境水分渗漏。考虑到大气中的水分会向测量系统内部扩散,可在排气口接上一段适当长度的管子,其长度和管径以不影响测量腔的压力为原则。取样管道和测量腔内壁力求干净、光洁度好,空分设备上分析仪器取样管一般选用不锈钢管或紫铜管。

液相介质中的含水量是石化、化工、医药等行业一个重要的测量指标。通常的在线测量原理,如比重、微波、短波吸收、传统电容等,难以达到1000ppm以下的灵敏度。测量高纯度物料中微量含水,需要灵敏度更高的测量方法。在所有的测量方法中,电容传感器从设计灵活性、稳定性、信噪比和系统整合度方面都具有优势。MFM 电容与复阻抗分析技术已成熟应用于化工、石化行业的各个领域,严谨的计算结果反馈到算法中与独特的浮动电极设计使Correflow MFM4000Ex 系列产品不但可以在 PPM 级含水量的特定介质中做到精确测量含水率,也可以在较宽的范围内(1%-99%)做到稳定准确测油品的量含水率。在线微量水分分析系统的量程范围。

微量水分析系统在工作中产生一个限定的电流,该电流是的并与所吸收的水分子量成正比,通过检测传感器电流信号从而获得对应的水分含量。此过程的终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,样气的水分含量与电解后的水分是应该是平衡的。电极电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。此原理用来测量所有气体。包 括Cl2、HC l 、H2S、H2SO4 、HBr、SO2 、SF6 、CO2等气体和全部惰性气体,极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外。防爆微量水分分析系统属于在线式测量。安徽在线**水分分析系统

宜先水分分析系统抗干扰能力强,可靠性高。安徽在线水分分析系统

冷镜法微量水分析仪是让样气流经 冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的 。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在 -60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生‘伪结露’造成测量误差。优点:精度高。缺点:响应速度慢。安徽在线水分分析系统

上海宜先环保仪器有限公司主营品牌有宜先环保仪器,发展规模团队不断壮大,该公司生产型的公司。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务,是一家有限责任公司企业。公司业务涵盖防爆气相色谱分析仪,防爆微量氧分析仪,氮氧化物转换器,防爆在线微量水分析仪,价格合理,品质有保证,深受广大客户的欢迎。宜先环保仪器以创造***产品及服务的理念,打造高指标的服务,引导行业的发展。

与水分分析系统相关的文章
与水分分析系统相关的产品
与水分分析系统相关的**
与水分分析系统相关的专区
产品推荐
新闻推荐
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责