对于高压体系(如化工反应釜,压力≥10MPa),采样阀需采用针型截止阀,耐压等级不低于工作压力的1.5倍。气体样品具有扩散性强、易受温度压力影响的特点,其采样系统需通过科学的点位选择、流场控制和预处理设计确保代表性。采样点位优化是气体采样的基础。在管道中采样时,需遵循“等速采样”原则,即采样嘴的气体流速与管道内气流速度相等(偏差≤5%),避免因流速差异导致的颗粒物分离。对于圆形管道,采样点应设置在距上游弯头5倍管径、下游弯头2倍管径的直管段;对于矩形管道,需将截面划分为若干等面积小块,在每块中心布置采样点(少6个点)。烟道气采样时,探头需插入管道直径的1/3-1/2深度,确保采集到混合均匀的气体。驰光机电科技有限公司通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务。海南氯气干燥分析仪表价格

电解质溶液的导电性是电导仪的重点原理。电解质溶液之所以能导电,是因为其中存在可自由移动的离子,离子浓度越高、迁移速率越快,溶液的导电能力越强。溶液的电导率(κ)与电阻(R)成反比(κ=1/R),其大小取决于离子浓度、离子电荷数、离子迁移率及温度等因素。在一定条件下,电导率与电解质浓度呈近似线性关系,这为电导仪的定量分析提供了依据。电极反应的电流响应是安培型分析仪(如溶解氧分析仪)的基础。当电极间施加一定电压时,溶液中的特定物质会在电极表面发生氧化或还原反应,产生与物质浓度相关的电流。根据法拉第电解定律,电流大小与反应物质的量成正比,即:I=nFv。陕西双氧水浊度分析仪表生产商驰光机电科技有限公司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。

其中,E液接为液接电位(因溶液界面离子扩散不均产生),可通过盐桥(如参比电极的KCl溶液渗漏)降至**小(≤1mV)。由于E参比和E液接可视为常数,E电池主要取决于E指示(即玻璃电极的膜电位),与氢离子活度的关系为:E电池=K''+(RT/F)・ln(a(H⁺))根据pH定义(pH=-lg(a(H⁺))),上式可改写为:E电池=K''-(2.303RT/F)・pH这一关系表明,电池电动势与pH值呈线性关系,其斜率为(2.303RT/F),在25℃时约为59.16mV/pH,即pH每变化1个单位,电动势变化约59mV。这是pH计实现信号转化的重点关系。
两种检测模块均采用恒温设计(35±0.1℃),减少温度波动对检测精度的影响。气体传输装置以无油真空泵或隔膜泵为重点,配合聚四氟乙烯管路(耐化学腐蚀)和单向阀组成闭环系统。对于易燃易爆气体分析,泵体需采用防爆设计(ExdⅡCT6等级),管路连接处使用双卡套接头确保密封性,泄漏率控制在1×10⁻⁹Pa・m³/s以下。液体在线分析仪需处理具有一定黏度、可能含悬浮颗粒且易产生气泡的样品,其结构设计围绕高效取样、防堵塞、精细计量和快速反应展开,主要由取样预处理系统、进样计量装置、反应检测单元和废液处理模块构成。驰光机电热忱欢迎新老客户惠顾。

对于包含多种低导热系数气体的混合物(如空气与CO₂、O₂、N₂的混合气),由于各组分的导热系数差异较小(如O₂的λ=0.026W/(m・K),N₂的λ=0.024W/(m・K)),总导热系数的变化对成分波动的敏感度较低,此时热导式分析器的测量精度会下降,通常需要结合其他分析方法。混合气体导热系数的温度依赖性也是重要考量因素。与单一气体类似,混合气的导热系数随温度升高而增大,且其温度系数(每升高1℃时导热系数的相对变化率)与各组分的温度系数及含量相关。因此,热导式气体分析器通常需要配备温度补偿装置,以消除环境温度波动对测量结果的影响。驰光机电品质好、服务好、客户满意度高。重庆烧碱浓缩在线分析仪表价格
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电导分析法是通过测定两电极间溶液的电导率(电阻率)来分析溶液中电解质的浓度。根据欧姆定律,在一定温度下,电解质溶液的电导率与溶液中离子的浓度、离子的迁移速率以及离子的电荷数有关。对于强电解质溶液,其电导率与浓度之间存在近似线性关系。通过测量溶液的电导率,并与已知浓度的标准溶液进行对比,可确定样品中电解质的浓度。采用电导分析法的在线仪器有电导率仪、盐量计、酸碱浓度计等。例如,在电力行业的锅炉补给水处理中,需要严格控制水中的盐分含量,通过在线电导率仪实时监测水的电导率,可及时调整水处理工艺,保证补给水的质量符合要求。海南氯气干燥分析仪表价格
在应用场景中,红外线气体分析器广阔用于工业废气监测(如锅炉烟道气中的CO、CO₂)、化工反应控制(如合成氨过程中的NH₃浓度)、天然气分析(CH₄及杂质含量)等领域。例如,在火力发电厂,通过实时监测烟气中CO₂和O₂的浓度,可优化燃烧效率,减少能源浪费和污染物排放。紫外线分析器利用物质对紫外光的特征吸收或荧光发射特性实现分析,主要适用于检测具有共轭双键、芳香环等结构的有机化合物(如苯系物、多环芳烃)及部分无机离子(如NO₂⁻、Cr⁶⁺)。紫外吸收源于分子中价电子的跃迁。有机分子中的π电子、n电子在吸收紫外光(波长10-400nm)后,会从基态跃迁到激发态的反键轨道(π或σ)。跃迁类型包括π→π...