不得将该相排入污水中。通过对初级产物相进行快速可靠检测,迅速关闭阀门,可有效防止此相排入污水。由于在相分离中会有不同的颜色,或可能形成由于污染效应而影响光学测量结果的混合层,在此不采用光学测量方法。应用示例:生物柴油/甘油,生物柴油生产过程中会产生作为副产品的甘油。生物柴油和甘油的混合物在大型沉降槽中传输并进行若干小时的分离。传感器通常安装于沉降槽的出口处。通过相变检测,阀门被并输送生物柴油和甘油以进行处理。驰光机电推行现代化管理制度。广东油中水监测仪
水中油在线分析仪:紫外荧光法测水体总含油量分析仪,可以满足水中油检测更广的现场应用需求。紫外荧光法测量水中油分子的浓度设计理念依据“(HJ/T92—2002)《水污染物排放总量监测技术规范》石油类、动植物油监测方法的自动在线监测法为(红外法、荧光法)”,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。利用矿物油/动植物油类受到紫外光激发会产生可见光波段的荧光特性,采用紫外荧光法制成的仪器对水中油有非常良好的选择性。紫外荧光原理:UV500、UV400、UV300都能使用紫外荧光法对水中油进行连续在线分析。重庆在线催化剂浓度分析仪表电话驰光机电科技有限公司不断提高产品的质量。
特制的钨灯产生一束平行光,以恒定的光强穿过介质,由于可溶性或非溶性物质的吸收或者散射,导致光强发生衰减,衰减后的光被光电二极管探测到,产生光电流,输送到控制器上,进行信号处理。SDCGA56-N(近红外吸收/浓度)SDCG56-N用波长为730–970nm的光来测量介质的浓度,因此不会受颜色及颜色变化的影响。选用不同的光程长度,它的测量范围可从g/l到ppm水平。聚合:苯乙烯‐聚苯乙烯,氯乙烯‐聚氯乙烯,乙烯乙酸脂‐聚乙烯乙酸酯‐50%分散体,丙烯酸丁脂‐聚丙烯酸丁酯‐50%分散体,丁二烯‐聚丁二烯‐20%液体相位检测,分离:油/水,柴油/甘油,有机硅树脂相,废水中脂肪相,环氧树脂相,聚醚相,气液相,CPL与H2SO4铵,液体分层。油品:测量固体脂肪含量SFC,在线监测干式分馏和晶体形成。化工油漆:TiO2(0‐600g/l)果汁、糖浆、饮料、麦芽汁:麦汁(0‐20P),调料浓度,过滤槽浓度。油品和物料输运切换:测量固体脂肪含量SFC,在线监测干式分馏和晶体形成,各类浆液,乳液,悬浊液浓度。
技术的发展使得在线水质分析仪器的稳定性与可靠性有了很大提高、可以实现在线监测的水质参数越来越多、在线水质分析仪器的功能也越来越强大;市场需求的增长和水质在线分析仪器自身的技术进步共同推动了行业的高速发展。在中国,随着日益严格的环保法规的驱动,特别是以在线监测作为主要技术路线的环境监测技术政策的推动下,监测型在线水质分析仪器将继续保持高速成长。与此同时,石油化工、冶金、火力发电等传统高耗水工业用水效率的提高以及行业自身的技术进步,半导体、生物制药等对水质要求更加严格的新兴行业的快速发展,都会进一步提高对在线水质分析仪器的需求,过程型在线水质分析仪器也将保持持续的增长。物联网、大数据、云计算以及即将到来的5G时代,需要更多的传感器类型的在线水质分析仪器,低功耗、低成本的在线水质分析传感器将会迎来爆发的机会。驰光机电是您可信赖的合作伙伴!
荧光法溶解氧在线分析仪,自来水厂所用溶氧仪,污水处理溶解氧测定仪由精川生产制造,精川荧光法溶解氧在线分析仪采用创新的荧光法替代传统的膜式电极,不用更换膜片和电解液,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外,荧光法传感器不消耗氧气,所以没有流速和搅动的要求,也不受硫化物等物质的干扰。在过去的50多年里,一直采用电流法和极谱法测量溶解氧。这种方法对于市政和工业废水中的溶解氧监测曾起着非常重要的作用。但是,传统的电化学方法的使用膜、电极和电解液,从而会导致很多问题,即使进行定期维护,还是不能得到准确的测量结果精川荧光法溶解氧在线分析仪传感器采用荧光法测量溶解氧,发出的蓝光照射在荧光层上,荧光物质受到激发发出红光,而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。采用了该方法测量溶解氧,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,不存在干扰,安装和校正简单。精川自来水厂所用溶氧仪,工业在线荧光法溶解氧仪变送器用于显示传感器所测得的数据,用户可以通过变送器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。可以实现继电器控制及数字通讯等功能。驰光机电与广大客户携手共创碧水蓝天。黑龙江尾气洗涤监测
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薄膜厚度在线测量金属、非金属薄膜(层)或薄板,以及表面镀层、涂层的厚度或多层厚度监控测量,用以保证厚度均匀,是工业生产中备受重视的一环。过去用得较多的是β散射(或吸收)方法,缺点是分辨能力较差。X射线可以是准单色能量,也可以根据物质种类选择射线源,以适应不同厚度和物质。例如在线测量电容器纸,可准确测量10g/m2薄层,误差达3%;铁基上10μm镀层厚度测量,误差在2%以内。装置原理如图10-10-3所示。测量原理分述如下。1)轻元素物质厚度测量。测量轻元素(C、H、O、Si、Al)物质薄层中元素的特征X射线比较困难,薄层如电容器纸、塑料膜、铝膜等。一般是用低能量X射线在其中吸收来计算薄层厚度。利用如图10-10-3装置,选择适当元素组成的底板。放射源初级射线穿过薄层激发底板元素产生特征X射线(单能量),经薄层吸收后进入探测器。薄层厚度变化引起计数率变化。由于物质成分均匀,计数率只是厚度变化的函数。用本方法测量厚度的准确率远好于β射线吸收方法。2)镀层或金属厚度测量。镀层厚度测量有两种方法,一种方法是激发镀层物质元素特征X射线。由于物质成分固定,探测器的X射线计数率,即反映镀层厚度。第二种方法是激发基板物质特征X射线。广东油中水监测仪
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紫外-可见分光光度计是一种基于物质对紫外-可见光谱区辐射吸收特性而建立的分析仪器,其工作原理和应用范围广阔,是现代化学、生物学、环境科学等领域中不可或缺的重要工具。紫外-可见分光光度计的工作原理基于比尔-朗伯定律(Lambert-Beer Law),即物质在一定浓度下的吸光度与其吸收介质的厚度成正比,同时与入射光的强度成反比。该定律的数学表达式为A=εbc,其中A为吸光度,ε为摩尔吸光系数(与物质性质及入射光波长有关),b为吸收层厚度(通常为比色皿的光程),c为溶液浓度。驰光机电科技有限公司是多层次的团体与管理模式。上海相位分离在线分析仪表生产商数据转换是将原始数据转换为适合分析的形式的过程。...