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* 来源 : * 作者 : * 发表时间 : 2021-10-14 0:40:34 * 浏览 : 284

金属过滤器气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指手持式/固定式气体检测仪主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。气体检测仪广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。。

煤质分析仪从测试点中拿出取样管,置于空气中,待LED显示值回复到空气中状态后,再进行下一测试点测试关机操作:按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。注意事项:仪器更换电池或简单维修时应在安全场所进行。传感器和仪器要注意防水和杂质。仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。调整好的仪器不要随便打开盖。硫化氢气体检测报警仪操作规程范围本标准规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,硫化氢检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。本标准适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。规范性引用文件《COWS施工手册》硫化氢检测仪检测前的检查准备检查电池电量是否充足,不充足更换;检查进气口不被杂物堵住,堵住清理干净;操作步骤:开机操作确认电池已经装入仪器,按住按键3秒,LCD显示“on”,红色LED亮,蜂鸣器响一声,振动器振动,仪器开机。显示版本号,同时进行预热和自检。秒倒计时预热和自检完成后,仪器进入检测模式,显示实时读数。

土壤成分分析仪  振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同  2、所有金属型传感器的工作原理:  所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。  3、有色金属型传感器工作原理:  有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。当铝或铜之类的有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。  4、接近传感器的原理:  电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近传感器检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。

碳硫仪3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警,浓度报警会出现AL或AH字样,并且红色指示灯会闪烁,故障报警会亮黄色灯4、如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路,断路,接触不良,传感器故障等,或寄回厂家检查。便携式气体检测仪便携式气体检测仪便携式气体检测仪检测不准怎么办_便携式气体检测仪。

定硫仪一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。一是检定时主控制器与现场探测器示值不吻合。一般情况可燃气体报警器由主控制器与探测器采用分线制方式连接,探测器分布在多个网点,主控制器对多个监控网点集中控制,各探测器气体浓度独立显示,当环境中探测器气体的浓度达到或超过预置报警值时,主控制器即发出报警,以提醒值班人员采取安全措施,从而保障企业的安全生产。笔者在现场检定时经常发现主控制器与现场探测器示值相差甚远,造成检定人员不知如何判断仪器是否合格,笔者认为发现这种情况应该调整主控制器的零点和量程电位器,探头的输出应该与气体浓度相关,若不合格也是应该调整的。主控制器可以分别显示现场的探测器,也就是说可以分别调整。如果只调整探测器上数值无视主控器上数值,那么主控制器形同虚设,起不到任何监视作用。二是检定用标定罩。检定规程中规定扩散式仪器应有专用标定罩,每个厂家都有自己的专用标定罩,但是在实际检定中检定员会以自封袋和自制标定罩代替,笔者觉得检定时还是尽量用原厂专用的比较好,因为标定罩的内空和进气方式(底部进气和侧面进气)对仪器的响应时间和示值误差这两项指标还是有一定影响的。当然检定可燃气体报警器时无论采用什么样的标定罩都必须坚持一个原则,就是严禁标定罩过紧,没有溢流口产生正压,这样会影响检定结果。也严禁过松,导致外界气体进入,使得标准气体实际值偏小,影响检定结果。

  1.无论空气中的气体浓度如何变动,如果传感器和过滤膜受损,度数将不会有变化为了确保探测器正常工作,定期的快速检测很有必要。否则会产生这样的后果---快速检测失败。  2.恶劣的环境和机械震荡会损坏仪器。气体浓度如果超过可检测范围将损坏传感器。过滤膜和传感器端口也会受到液体、污物及灰尘的污染而严重影响度数。这样会产生的后果---标定失效。  3.油气生产环境极为恶劣,温差变化大,并长期暴露在海水、湿热环境下,这就对探测器的稳定性提出了严重挑战。会产生的后果是---探测器失灵,因探测器无法应对这样极端的环境。  4.故障报警需被足够重视,以避免所带来的时间及金钱成本,从而提升探测器工作效率。  除了以上实践中总结之外还有许多导致气体检测仪故障的因素存在。

3.2样品前处理各称取0.1g土壤及水系沉积物标样(精确至0.0001g)至聚四氟乙烯微波消解罐中,加少量的超纯水润湿后,加入9mL硝酸和3mL盐酸预反应20分钟后,加盖拧紧消解罐,同时做样品空白。按照表1的升温程序进行消解,待消解完成后冷却至室温,加入3mL氢fu酸,在电热板上200℃进行飞硅。反应约40min后,再加入1.5mL高氯酸,在赶酸仪上180℃进行赶酸处理,直至白烟,内溶物呈不流动状态,取下稍冷,用少量硝酸冲洗消解罐内壁,利用余温溶解附在消解罐内壁的残渣。用超纯水清洗消解罐内壁至少三次,将消解液转移至100mL容量瓶中,选用铑、铼做内标,同时将样品和样品空白中分别加入10micro,g/L铑、铼混合内标,用超纯水定容至刻线,摇匀以待分析。表1.微波消解升温程序升温时间/min消解温度/℃保持时间/min51203316033180253.3标液配置采用逐级稀释的方式,配制介质为2%硝酸的多元素标准混合溶液于一系列100mL容量瓶中,选用铑、铼做内标,内标浓度为10micro,g/L,用超纯水定容至刻度并摇匀。配制浓度如表2所示。表2.各元素标准曲线浓度(micro,g/L)元素标液1标液2标液3标液4标液5标液69Be、121Sb、238U0.51.05.010.020.050.052Cr、59Co、60Ni、65Cu、208Pb5.010.020.050.0100200114Cd0.10.51.02.05.010.0备注:其中114Cd和208Pb采用干扰方程进行校正,114Cd=114Cd总-0.027*118Sn,208Pb=206Pb+207Pb+208Pb。3.4仪器参数采用10mu,g/LLi、Co、In、Ce、U调谐液对仪器进行优化,所得到的仪器参数如下:RF电源功率:1300W等离子气:13L/min辅助气流速:1.06L/min载气:1.2L/min采样深度:20扫描方式:跳峰3.5实验数据待仪器稳定后,对样品空白溶液平行测定8次,计算8次测试结果的标准偏差SD,以3*SD/K(K为标准曲线斜率)对应的浓度为方法检出限;同时对土壤及沉积物标样进行三次平行测试,所得结果如表3。表3.检出限、标准物质测定值及精密度(n=3)元素方法检出限(ng/L)GBW07407(GSS-7)精密度(%)GBW07312(GSD-12)精密度(%)标准值(mg/kg)测定值(mg/kg)标准值(mg/kg)测定值(mg/kg)9Be8.92.8plusmn,0.62.924.428.2plusmn,0.78.281.4452Cr295.0410plusmn,23392.890.2635plusmn,334.900.3759Co891.497plusmn,695.042.608.8plusmn,0.79.000.7960Ni40.3276plusmn,15287.760.2512.8plusmn,1.312.480.4265Cu40.497plusmn,6100.762.811230plusmn,331231.160.23114Cd7.80.08plusmn,0.020.0708.324.0plusmn,0.34.230.36121Sb21.70.42plusmn,0.090.465.7524plusmn,326.910.50208Pb25.114plusmn,312.311.87285plusmn,1275.330.49238U17.82.2plusmn,0.42.181.657.8plusmn,0.77.730.564.结论采用微波消解法,用ICP-MS2000B测定了土壤和水系沉积物中Be、Cr、Co、Ni、Cu、Cd、Sb、Pb、U9种重金属元素,方法检出限在7.8ng/L-891.4ng/L之间,测定值与证书标准值吻合,且重复性良好。实验结果表明该方法检出限低,测试结果准确,可以满足土壤和水系沉积物多元素准确、快速分析的要求。

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