Rosemount 400A型HC分析仪点火故障的分析与排除

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烟气在线监测仪故障排出方法有哪些

烟气在线监测仪故障排出方法有哪些

烟气在线监测仪故障排出方法有哪些烟气在线监测仪是用于监测燃烧过程中产生的烟气中各种紧要成分浓度的设备,由于长时间使用和环境影响等原因,可能会显现各种故障。

下面介绍一些烟气在线监测仪的故障排出方法。

1. 烟气在线监测仪无法启动假如烟气在线监测仪无法启动,首先需要检查电源是否通电,插头是否松动,电源开关是否打开。

假如检查无误,需要进一步检查掌控板的电路是否正常,是否存在短路或开路的情况。

2. 烟气在线监测仪数据异常烟气在线监测仪数据异常可能是由于传感器的故障或者传感器与掌控板的连接显现问题。

假如是传感器故障,可以先尝试更换相同型号的传感器,假如还是没有解决问题,可能需要更换掌控板。

假如是传感器与掌控板的连接问题,需要检查连接是否松动或者接触不良,可以尝试重新连接或更换连接线。

3. 烟气在线监测仪温度过高烟气在线监测仪长时间工作或者环境温度过高可能会导致设备温度过高,这时需要适时实行措施避开设备受损。

可以尝试降低设备使用时间或者将设备放在通风良好的地方。

4. 烟气在线监测仪检测结果不精准烟气在线监测仪检测结果不精准可能是由于设备的校准有误,需要重新进行校准。

校准的方法可以参考设备的说明书进行操作,需要注意校按时的环境和操作要求。

5. 烟气在线监测仪信息不完整烟气在线监测仪信息不完整可能是由于设备存储空间不足或者存储介质损坏,需要清理存储空间或更换存储介质。

6. 烟气在线监测仪信号传输异常烟气在线监测仪信号传输异常可能是由于信号线连接有误或者信号线老化损坏,需要检查信号线连接是否正确并尝试更换信号线。

7. 烟气在线监测仪报警功能失效烟气在线监测仪报警功能失效可能是由于掌控板显现故障,或者报警设置有误。

需要检查掌控板是否正常,并重新设置报警阈值和报警方式。

总之,烟气在线监测仪故障排出需要依据实在情况实在分析,有时需要借助专业的维护和修理技术,需要严格依照设备的说明书进行操作。

在平常的使用过程中,需要妥当保管设备、适时维护,以保证设备长期稳定运行。

在线烟气分析仪常见故障及其排除方法

在线烟气分析仪常见故障及其排除方法

在线烟气分析仪常见故障及其排除方法1、显示结果中烟气含量高,二氧化硫与氮化物含量低可能原因之一为采样管路泄漏。

需要根据故障形成的原因,对各个管路进行全面检查,主要将标准气体直接通入入口,观察结果与标准气体含量是否一致。

如果结果和标准值一致,就表示管路发生泄漏。

工作人员检测和分析管路泄漏问题的主要方法如下:将入口的阀门断开,用手堵死,并观察浮子流量计标示是否为零。

如果浮子流量计为零,则说明柜体没有问题,机柜外部泄漏。

还需要对探头泄漏问题进行检测,及时发现并采取针对性处理措施。

可能原因之二为蠕动泵接头连接不合格泄漏,需要进行紧固处理以达到密封效果。

2、显示结果中氧气与氮氧化物数据不变,而二氧化硫含量为零出现该故障问题后,需要进行保护过滤器检查,查看是否是存在水雾或者积水的情况,并采取必要的应对处理措施如下。

(1)检查冷凝器的运行情况,做好全面排查。

若冷凝器内的玻璃冷腔下部存在结冰情况,温控器上显示“LLL”,则关闭冷凝器,静置几个小时后连接电源,让内部温度逐步从10℃缓慢下降到-5℃,又会显示出“LLL”。

分析冷凝器除湿的特性可知需要通过蓄冷器持续制冷处理,在过冷的情况下,还要进行持续加热使蓄冷体温度时刻保持在1~7℃之间。

插入有足够导热面积的蓄冷体交换器,以达到温度控制的效果。

在该阶段,可以通过应用交换器设备快速进行状态转化,保证冷却速度满足要求,及时分离处理内部。

进行上述处理后,即可确定是玻璃冷腔外层加热片发生损坏,加热效果不到位。

该故障发生后,更换加热片可消除故障问题,从而满足运行的标准。

(2)蠕动泵排水故障排查。

有些疑难故障无法快速处理。

监测发现二氧化硫的检测参数值会快速下降至2~3mg/m3,甚至直接下降到零,远远低于实际参数值。

经过一定时间恢复到正常的状态,后又变低,反复变化。

使用标准气进行检测发现气体分析仪标示值准确,零点校准也满足精度的要求,分析发现样气内含有水汽。

首先,可能是因为蠕动泵泵管发生老化,但更换后依然没有解决冷凝器玻璃冷腔到蠕动泵的排水系统异常问题。

美国瓦里安 4000 GC-MS使用维护技巧和常见故障排除

美国瓦里安 4000 GC-MS使用维护技巧和常见故障排除

关机
关机
逆时针旋转绿色箭头所指的放空阀,不超过3/4圈,放空10分钟,关闭。
初步检查
诊断 手动检查 自动调机
诊断
其它常规诊断,在现场培训中已讲过;下面是RF的调谐过程,绿色 箭头所指的区域调到100%。
诊断
其它常规诊断,在现场培训中已讲过;下面是RF的调谐过程,绿色 箭头所指的区域调到100%。
污染排查(常见污染离子)
质谱碎片: C 31, 32 对应化合物:甲醇 可能原因:清洗残留溶剂 解决方案:高温焙烤洗过的位置
污染排查(常见污染离子)
质谱碎片: D 43,58 对应化合物:丙酮 可能原因:清洗残留溶剂 解决方案:高温焙烤洗过的位置
污染排查(常见污染离子)
质谱碎片: E 73, 147, 207,221, 355, 429,503 对应化合物:聚硅氧烷碎片离子 可能原因:固定相或隔垫流失;通常如果503的 离子较多,大多是由隔垫流失引起
进样口漏气:更换隔垫、衬管O型圈、检查下端螺帽。 钢瓶减压阀:一般发生在换气后,重新拧紧,确保减压阀没有被损坏 载气管路接头:用气体检漏仪或专用检漏液检查,主要是看有重新拧紧一下各个接
头。
调机失败
阱没有安装好:按照正确步骤进行阱的安装 污染:找出原因,清洗污染源 校正气压力未调节好:重新调节校正气压力 仪器故障:报修
如果传输线拉不出, 将尾部用工具拧松, 拉出
将1,2,3三个电缆线拔掉
质量分析器的拆卸过程(洗阱)
2 1
1位电缆线 2位电缆
3
3位电缆
质量分析器的拆卸过程(洗阱)
将整个部件取下
用长柄螺丝刀将固定挡板 的两个螺丝取下
质量分析器的拆卸过程(洗阱)
将挡板取出

【分析仪】汽车尾气分析仪的检测常见故障有哪些 分析仪维护和修理保养

【分析仪】汽车尾气分析仪的检测常见故障有哪些 分析仪维护和修理保养

【分析仪】汽车尾气分析仪的检测常见故障有哪些分析仪维护和修理保养汽车尾气分析仪就是用来分析汽车尾气成分的仪器。

其紧要用作环保部门、教学科研、交通部门以及汽车制造和4S店等,我们可以去汽配城或者直接找汽配商城购买即可。

在平常的汽修当中,假如能够快捷的运用这个机器,对于检测汽车的一些故障时特别便利的。

1.判定系统故障假如测试结果显示HC、O的指数很高,那么有可能是点火系统不良导致的,还有一种可能性就是混合气过稀识货而引起的。

假如发觉CO、HC的指数高,CO2和O2的指数低,那么要当心发动机工作的混合气很浓。

假如CO2和CO的指数相反,那么有可能是燃烧室中的氧气不足,导致无法正常燃烧。

2.汽车尾气分析仪检查排气管和三元催化器堵塞尾气分析仪能够用来检测排气管和三元催化器有没有发生堵塞的情况。

把尾气分析仪的取样探头放到进气歧管的真空管里,启动发动机,并且加速,这时分析仪就可以检测真空管内有没有HC。

假如有,那么说明排气管和三元催化器有一处是发生了堵塞的情况,需要做进一步的检修。

3.汽车尾气分析仪检测汽缸垫损坏在汽修当中,汽缸垫损坏属于比较常见的故障。

传统的检修方法当中,要想检测汽缸垫是否算坏,大多数接受的是解体后检查。

这种检查方法不仅大费周章而且对维护和修理人员的技术水平也是一个考验。

用汽车尾气分析仪则要简单得多。

把取样探头放到冷却液储液罐当中,悬空放置,不要探入液面下。

然后启动发动机,假如HC的指数加添,那么就可以断定汽缸垫已经损坏,需要进行更换维护和修理。

4.检查车厢内的汽油味来源由于泄露或者密封不良等原因导致汽车的车厢内的汽油味道过重,可以用尾气分析仪来检测来源。

把分析仪的探头在车厢内缓缓移动,当某一部位的HC指数明显加添时,说明该部位可能显现了泄露或者密封不良。

紧要功能特点可执行多模式双怠速检测汽车排气中的HC、CO、CO2、O2、NO 浓度值;高亮度大屏幕液晶显示,全中文操作菜单;可进行压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)、乙醇等多燃料车辆检测;具备车牌输入、200组数据存储、查阅和RS — 232数字通讯接口;标配感应式转速测量钳;标准预热10分钟,具备5分钟速预热应急检测功能;符合国标ISO 3930和国际OIML R99 I级精度。

故障大全化工仪器故障分析及处理方法

故障大全化工仪器故障分析及处理方法

故障大全:化工仪器故障分析及处理方法原创2015-10-11夏末化工仪器仪表故障维修的重要性:由于化工生产操作具有自动化、流程化、全封闭等的特点,特别是随着科学技术快速发展,现代化企业的自动化水平已经较高,工艺操作与检测仪表有着密切关系,操作人员通过检测仪表所显示的温度、物料流量、容器压力、液位、原料成分等各类工艺参数,来对工艺生产是否正常以及产品的质量是否合格做出判断,然后根据化工仪表的指示进行加量或者减量,甚至停车停产。

化工仪表指示出现偏高、偏低、不变化、不稳定等异常现象时,其本身包含工艺与仪表两种可能导致这些现象的因素。

其中,前者正确的反映出工艺异常情况;后者则是由于仪表某一环节出现故障而引起工艺参数指示与实际的不符。

工艺与仪表两种因素总是容易在一起出现,从而很难立即对故障到底出现在哪里做出判断。

要提高仪表故障的判断能力,仪表维护人员除了对仪表工作原理、结构、性能等特点熟悉外,还需要熟悉测量系统中的每个环节。

此外,还应对工艺流程及工艺介质、设备的特性有所了解。

总之,在分析现场仪表发生故障的原因时,特别要注意被测控制对象与控制阀特性的变化,这些都有可能是造成现场化工仪表系统出现故障的原因,因此,要从现场仪表系统与工艺操作系统两个方面进行综合考虑,经过仔细分析后,再对故障的原因做出判断。

仪器仪表常规维修方法:断电检查修理仪器仪表首先必须具备一定的电路基础和电子线路的理论知识,要懂得常用测试仪器的正确使用与操作方法,懂得检查仪器故障产生原因的方法,并在此基础上遵循科学的工作程序。

(1) 认真阅读该仪器的使用说明书,了解其工作原理,看懂电路图以及各附件、备件情况。

(2) 观察仪器仪表面板上开关旋钮、度盘、指示表等有无松动情况,保险丝是否完好。

(3) 打开仪器仪表外壳盖板,观察其内部的元器件、电源变压器连线等有无烧焦、发霉、脱落。

在进行断电检查的同时,不仅可以做好仪器内部的清洁工作,更重要的是可以发现各种明显的故障部位,以便更快地判断和排除故障。

在线气相色谱分析仪的故障分析与处理

在线气相色谱分析仪的故障分析与处理

在线气相色谱分析仪的故障分析与处理摘要:气相色谱分析仪是一种应用广泛的精密分析仪器,我厂自 2007年运行以来,先后选用了数台气相色谱分析仪,为甲醇、尿素和醋酐生产提供了及时、可靠的数据,有效地指导了生产,但由于分析仪预处理系统管路复杂、易损件多、样品含有少量水分和灰尘等原因,造成分析仪运行不稳定,故障处理时间长。

本文列举了几个故障事例,具有一定的特殊性和代表性,现记录下来,供同行借鉴。

关键词:气相色谱分析仪故障分析与处理色谱柱恒温炉载气1 气相色谱分析仪1.1 工作原理及结构色谱分析仪的关键部件是色谱柱。

色谱柱的工作原理是针对待分析的工艺组分在可溶性、吸附性、挥发性等方面的物性差异,各组分在温控条件下依次从试样中分离出来。

气相色谱仪分析基本流程:样品由载气吹动→ 样品经色谱柱分离→ 检测器检测成分→ 工作站显示分析结果。

气相色谱分析仪中使用的检测器有浓度型检测器(热导检测器TCD 和电子俘获检测器 ECD )和质量型检测器(氢火焰离子化检测器FID 和火焰光度检测器 FPD )两种。

其中热导检测器和氢火焰离子化检测器最为常用。

1.2 系统组成一般气相色谱仪气路部分和电路部分组成,主要包括:气体发生器;进样系统;分离系统;检测系统、数据处理系统。

2 气相色谱分析仪的常见故障分析与处理方案事例 1 :本单位一台德国ABB PG C 5000 型气相色谱分析仪(测量硫化氢、二氧化硫,火焰光度检测器 FPD ),在正常工作状态下,模拟输出信号为零。

故障分析:( 1 )火焰光度检测器点火失败;( 2 )载气氢气压力低于设定值;处理方法:( 1 )在色谱分析仪点火画面手动点火,判断色谱分析仪火焰光度检测器的点火线圈好坏;有故障则进行更换,送电预热色谱恒温炉到达温度设定值后,在点火画面手动点火;点火圈无故障则直接手动点火即可;( 2 )查看载气氢气压力值是否符合设定压力值,若低于设定值则更换载气;若载气压力值正常,检查载气氢气管路有无堵塞的情况,若堵塞则更换过滤器,并调整载气氢气压力到设定值。

点火系统故障诊断流程的实操实训报告及分析结果

点火系统故障诊断流程的实操实训报告及分析结果

点火系统故障诊断流程的实操实训报告及分析结果Title: Diagnostic Process of Ignition System - Training ReportIntroduction:The ignition system plays a crucial role in the functioning of an internal combustion engine. It is responsible for initiating the combustion process by generating a high-voltage spark at the spark plugs. However, like any other automotive component, the ignition system can experience faults or failures. Therefore, it is essential to have a systematic diagnostic process in place to identify and rectify any issues. This training report aims to outline the diagnostic process of the ignition system.Diagnostic Process:1. Initial Inspection:- Begin by visually inspecting the ignition system components, including the spark plugs, ignition coils, distributor (if applicable), and ignition control module.- Look for any signs of damage, such as cracks, corrosion, or loose connections.- Ensure that all components are securely connected and inproper working condition.2. Diagnostic Tools:- Utilize diagnostic tools such as a digital multimeter, ignition tester, and scan tool.- The digital multimeter helps measure voltage, resistance, and continuity across various ignition system components.- The ignition tester allows for testing the spark strength and consistency.- The scan tool helps retrieve diagnostic trouble codes (DTCs) from the engine control module (ECM) if applicable.3. Testing Spark Plugs:- Remove the spark plugs and inspect them for any signs of wear, fouling, or damage.- Measure the spark plug gap using a feeler gauge and adjust if necessary.- Test the spark plugs for proper spark by grounding the plug body to the engine block and cranking the engine.- Ensure that all spark plugs are providing a consistent spark.4. Testing Ignition Coils:- Use the ignition tester to check the ignition coil's primary and secondary resistance.- Compare the readings with the manufacturer's specifications.- Test the ignition coil for spark output using the ignition tester.- Replace any faulty ignition coils as needed.5. Additional Tests:- Check the distributor cap and rotor (if applicable) for signs of wear or damage.- Inspect the ignition control module for any faults or failures.- Test the wiring and connectors for proper continuity and voltage.Conclusion:A systematic diagnostic process is crucial for effectively troubleshooting and identifying faults in the ignition system. By following the steps outlined in this training report, technicians can accurately diagnose and resolve any issues, ensuring optimalperformance of the ignition system and the overall functioning of the engine.中文回答:标题:点火系统的诊断流程实训报告简介:点火系统在内燃机的运行中起着至关重要的作用。

有关原子吸取光谱仪的故障排出方法及解决方案

有关原子吸取光谱仪的故障排出方法及解决方案

有关原子吸取光谱仪的故障排出方法及解决方案有关原子吸取光谱仪的故障排出方法故障排出,首先应分析原因。

仪器故障产生的原因和显现的现象是错综多而杂的。

必需当心察看故障现象,认真检测和细致地分析比较,才能找出故障所在。

由于仪器型号繁多,结构、线路和功能差别较大,要认真讨论一起产生故障的原因和排出方法,必需针对实在仪器来分析,需参考厂家的仪器线路图、说明书和维护和修理手册。

这里仅从操正确使用和分析角度就一些共同性的常见的故障问题作简要讨论。

(一)仪器显示系统故障1、电源显示器不亮故障原因:电源进线断路或接触不良,保险管损坏,电源输入线某处断路。

查处方法:用万用表查出故障并修复。

2、显示仪表蓦地波动故障原因:电网电压变动太大,电子线路中个别元器件蓦地损坏;某处导线或接触点断路或短路;高压掌控失灵。

(二)光源系统故障1、空心阴极灯点不亮故障原因:灯电源出问题或未接通;灯头与灯座接触不良;灯头接线断路;灯漏气。

查处方法:分别检查电源、连线和插接件;若不是电路问题;再进行换灯检查。

2、灯阴极辉光颜色异常故障原因:灯内惰性气体不纯。

查处方法:在工作电流或大电流(80mA,150mA)下反向通电处理。

3、灯阴极口外发光或阴极内发生跳动的火花状放电,故障原因:灯内惰性气体压力降低不能维持正常放电,后者由阴极表面氧化物或杂质所致。

查处方法:前种情况需换新灯;后种情况通过十几毫安电流直到火花放电停止,若无效则需换新灯。

4、氚灯不亮故障原因:氚灯电源系统显现故障;氚灯起辉电压因长期使用而增高;氚灯寿命完结。

查处方法:针对原因分别加以处理。

5、氚灯能量不够故障原因:光栏小;光裸未调好;波段不适;氚灯寿命结束。

查处方法:加大光挡;重调光路;换新灯。

(三)能量输出方面的故障1、空心阴极灯亮而高压开启后无能量输出故障原因:无负高压;空心阴极灯发光异常或位置不对;波长不准;燃烧器挡光;单色器故障;主机电路故障。

查处方法:第二、三、四种情况易查,第一、五、六种情况需按仪器说明书或维护和修理手册的规定逐一处理。

使用便携式氢气分析仪请注意这些 分析仪常见问题解决方法

使用便携式氢气分析仪请注意这些 分析仪常见问题解决方法

使用便携式氢气分析仪请注意这些分析仪常见问题解决方法便携式氢气分析仪属于精密电子仪器,使用时候请注意如下几点:a、在测量过程中,流量调整针形阀应渐渐打开,防止压力突变,以免流量传感器损坏;测量气体H2流量便携式氢气分析仪属于精密电子仪器,使用时候请注意如下几点:a、在测量过程中,流量调整针形阀应渐渐打开,防止压力突变,以免流量传感器损坏;测量气体H2流量应当调整在0.2~0.3L/min,这样既能快速测量,又能节省气体b、仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应适时充电,充电时只需将电源线接入220V电源,不需打开仪器电源开关,仪器自动充电,充电指示灯亮,充电完成后充电指示灯熄灭;c、仪器确定要充分电存放,长时间不用,要常常查看电量是否充分。

d、建议测量之前确认被测量的无污染杂质e、建议将仪器保存在通风干燥的环境下.f、避开碰撞和猛烈振动,仪器内部的传感器极其精密,碰撞或猛烈振动可能导致热导传感器损坏g、被测气体压力不能过高,确定不能超过1MPa,否则极简单损坏传感器.一般建议被测气体压力<0.6MPa为佳,气体流量一般在0.2~0.3L/min为较佳为较佳,气流过大挥霍气体.气流过小可能影响测量速度,由于内部管路的空气被置换掉也需要一个过程h、新仪器使用前请先将电池内电量使用完毕,然后充电12~14小时以上,如此反复3次,充分激活电池性能.i、长期搁置不用,请间隔1月左右,检查电池电量是否充分,如电池电量不充分,请充分电后再存放,否则会影响电池寿命.j、测量时,请严格依照测量步骤执行,否则因误操作而导致的损坏,本公司不负责免费维护和修理。

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气相色谱点火失败的原因

气相色谱点火失败的原因

气相色谱点火失败的原因
1. 氢气不纯会不会导致气相色谱点火失败呀?就好比汽车加了质量差的油,肯定跑不起来呀!比如上次小王做实验,氢气有点问题,结果怎么都点不着火。

2. 仪器的气路堵塞难道不是点火失败的一个原因吗?这就像人的血管堵住了,能好受吗?我记得有一回,小李就遇到气路堵塞,急得不行。

3. 点火线圈出故障了也不行吧?这就像电灯的灯丝坏了,还怎么亮啊!之前那次实验,就是点火线圈的问题,怎么都点不起来,可把大家愁坏了。

4. 喷嘴不干净是不是也有影响啊?就像人的眼睛里进了沙子,能看清东西吗?那次小张没注意清理喷嘴,点火就失败了。

5. 温度设置不合适会不会导致点火失败呢?这跟炒菜火候不对炒不好一个道理呀!有次实验就是温度没设好,死活点不着火。

6. 色谱柱安装有问题难道不会引发点火失败吗?这就像搭积木没搭好会倒一样啊!我就见过因为色谱柱安装不对导致点火不行的情况。

7. 气源压力不足能点火成功吗?这就像没吃饱饭有力气干活吗?之前有一次就是气源压力不够,怎么都点不着。

8. 电路板故障也很有可能呀!这就像电脑主板坏了还能运行吗?有回做实验就遇到电路板故障,点火自然失败了。

9. 操作步骤不对是不是也不行呀?就像走路方向错了能到目的地吗?我知道有人就是操作步骤有误导致点火失败的。

10. 仪器老化难道不是点火失败的潜在因素吗?这跟人老了容易生病一样啊!我们那台老仪器就时不时因为这个点火失败。

结论:气相色谱点火失败的原因有很多,得仔细排查各个环节,可不能马虎呀!。

火花光谱仪的使用中常见问题解析

火花光谱仪的使用中常见问题解析

火花光谱仪的使用中常见问题解析火花光谱仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于金属材料分析、环境监测、食品安全等领域。

然而,在实际的使用过程中,我们常常会遇到一些问题。

本文将对火花光谱仪的使用中常见的问题进行解析,并提供相应的解决方法。

首先,火花光谱仪在分析过程中出现的信号不稳定问题是比较常见的。

造成信号不稳定的原因有很多,可能是样品制备不均匀,也可能是仪器本身存在问题。

解决这个问题的一种方法是检查样品制备方法,确保样品的均匀性和纯度。

另外,还可以进行仪器的检修和校准,确保仪器各部分的工作状态正常。

此外,合理选择激发电流和积分时间,也可以在一定程度上提高信号的稳定性。

其次,火花光谱仪在使用过程中可能会出现峰形不对称的问题。

峰形不对称可能是由于气氛或渣滓的影响造成的。

解决这个问题的一种方法是定期清洁仪器中的气氛道和渣滓箱,并确保样品的制备过程中没有渣滓的污染。

此外,还可以适量调整激发电流和积分时间,以获得更加均匀的峰形。

此外,火花光谱仪在分析过程中还可能会出现噪声较大的问题。

这个问题的解决方法往往要根据具体情况而定。

首先,可以通过增大放大倍数或增加积分时间的方式来提高信噪比。

其次,可以检查和清洁光路系统,以排除激光光束的散射和漏光等问题。

此外,噪声问题也可能与仪器本身的质量有关,因此,在购买光谱仪时,要选择质量可靠、性能稳定的产品。

另外,在实际的火花光谱分析中,有时可能会遇到杂质干扰的问题。

杂质干扰可能是由于样品本身的复杂性导致的,也可能是仪器的灵敏度不足引起的。

对于样品复杂性导致的干扰,可以通过对样品进行预处理、稀释或选择其他分析方法的方式进行解决。

对于仪器灵敏度不足引起的干扰,可以考虑采用更高灵敏度的火花光谱仪或其他分析方法。

此外,还有一些问题是与火花光谱仪的维护和保养有关的。

例如,灰尘对光学系统的影响,可能会导致信号强度降低和峰形变形等问题。

解决这个问题的方法是定期清洁光学系统,并确保仪器放置在清洁、干燥的环境中。

气相色谱仪氢火焰离子化检测器检定期间的常见故障

气相色谱仪氢火焰离子化检测器检定期间的常见故障

气相色谱仪氢火焰离子化检测器检定期间的常见故障文章重点介绍了气相色谱仪氢火焰离子化检测器,并对其检定期间常见故障及处理方法进行了分析总结,最后对气相色谱仪日常维护方法提出了几点建议。

希望通过文章的详细分析,研究,总结,能够在气相色谱仪氢火焰离子化检测器方面为相关工作人员带来一定收获,以供参考。

标签:气相色谱仪;氢火焰离子化检测器;故障;维护在气象色谱仪的日常检定期间,经常会出现各种各样的故障,而这些问题的发生经常会使得检定工作无法顺利实施,严重影响检定质量和检定效率。

根据相关统计信息了解到,在气象色谱仪的检定过程中,经常出现的故障通常仅需要简单调试即可正常使用,并不会给检定工作带来较大影响[1]。

但这就对检定人员的故障排查和处理能力提出了较高要求。

随着科学技术的快速发展,不少气象色谱仪均配置了电子气路控制与自动进样器等设备,这给检定工作带来便捷的同时,其经常出现的故障也使得工作开展受到了不同程度的阻碍。

文章重点结合气象色谱仪氢火焰离子化检测器的常见故障及处理,作如下简单总结。

1 气相色谱仪——氢火焰离子化检测器简介现目前,氢火焰离子化检测器、热导池检测器、热离子化检测器以及电子捕获检测器等是最常见的几种气相色谱仪检测器,其中氢火焰离子化检测器是一种集合了较高灵敏度、响应速度快、死体积较小、较高稳定性、结构简单等多项优点的检测器,它不仅能够对含碳有机化合物做出响应,同时针对一氧化碳、永久性气体、硫化物以及水等物质也会产生较弱的信号或者不产生信号。

氢火焰离子化检测器中离子室是其最主要的部件,在离子室的下方,放置着一对电极,两级施加一定电压。

在运转期间,首先在空气存在的过程中,用点火线圈将其通电,使氢焰能够将其点燃。

当被测组分由载气带出色谱柱之后,并在进入到喷嘴之前与氢气进行充分融合,随后再进入到离子室的火焰区内,即可生成相应的负离子。

当其受到电场的影响,离子随之向两级进行移动,并通过该方式形成离子流,同时检测离子流的强度[2]。

气相色谱仪热导检测器及氢火焰检测器常见故障与排除

气相色谱仪热导检测器及氢火焰检测器常见故障与排除

气相色谱仪热导检测器及氢火焰检测器常见故障与排除热导检测器常见故障及排除一、热导检测器使用的注意事项1.使用的载气必须经净化处理。

2.色谱柱必须经严格老化,才能与检测器相连。

3.氢气作载气,应注意安全,尾气通出室外。

4.热导检测器操作必须先通气,再开机加热,待池体温度稳定后,再开恒流源电流。

关机时,先关电流,再关加热器降温,直至柱箱温度和池体温度降至70℃以下时,再关载气。

5.柱温不应超过固定液允许使用温度,一般要低于允许使用温度50℃。

否则会污染热导检测器。

二、常见故障1.恒流源、热导检测池引起的故障(1)电流不能在规定的范围内调节,在确认热导检测未损坏和连接无误后就是恒流源失控。

(2)热导检测器输出讯号,不能调节为零,不能在正负范围内调节,热导池臂阻值太大,热导池绝缘变差,热导池污染,恒流源失控。

2.基线不稳(1)恒温时,有不规则基线波动,载气放空管道口是否处于强空气对流处,系统是否漏气,记录器是否好用。

(2)恒温时,基线有规则波动,气源的输出压力波动,稳流阀有问题,流路中有杂质不断吸附、脱附,柱温或检测器控温不良。

(3)基线突变:电源插头接触不良,外电场干扰,铼钨丝上有纤细污染物,记录器灵敏度低和接地不良。

3.没有峰:微量注射器漏;进样器硅橡胶漏;色谱柱未连接好;进样器温度太低;样品未气化;恒流源设定电流不合理。

4.峰形不正常:(1)拖尾峰:进样器温度太低;进样器污染;色谱柱炉温太低;色谱柱选择不当。

(2)伸舌峰:样品量太大,柱超负荷;样品凝集在系统中。

(3)峰分离不好:柱温太高;柱太短;柱效不够;固定液流失。

(4)圆顶/平顶峰:超过检测器线性范围。

(5)反峰:倒向开关位置不适。

(6)额外峰:前一次样品还未全部流出,又进样。

氢火焰检测器常见故障及排除一、操作条件选择:1.温度选择:色谱柱在常温下使用时,FID温度必须高于100℃,否则因积水将使FID的绝缘性能下降。

FID的使用温度应高于色谱柱炉温50-100℃,以防止流失的固定液和样品沾污FID内壁和吸收集极。

直读光谱仪的常见故障及解决方法 光谱仪常见问题解决方法

直读光谱仪的常见故障及解决方法 光谱仪常见问题解决方法

直读光谱仪的常见故障及解决方法光谱仪常见问题解决方法直读光谱仪,英文名为OES(Optical Emission Spectrometer),即原子发射光谱仪。

广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检,质检等单位。

直读光谱仪的常见故障及解决方法:1、直读光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。

处理方法:更换排气管,要更换透亮的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。

2、直读光谱仪温度偏高故障处理方法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否快捷。

3、直读光谱仪真空泵不自动启动故障,处理方法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。

4、光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。

处理方法:检查真空泵及清洗镜片5、真空值下降快故障处理方法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。

拉曼光谱仪的应用领域1、拉曼光谱在化学讨论中的应用拉曼光谱在有机化学方面紧要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以辨别特别的结构特征或特征基团。

拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的紧要依据。

利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判定的依据。

在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可供应有关配位化合物的构成、结构和稳定性等信息。

另外,很多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和辨别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。

在催化化学中,拉曼光谱能够供应催化剂本身以及表面上物种的结构信息,还可以对催化剂制备过程进行实时讨论。

同时,激光拉曼光谱是讨论电极/溶液界面的结构和性能的紧要方法,能够在分子水平上深入讨论电化学界面结构、吸附和反应等基础问题并应用于电催化、腐蚀和电镀等领域。

浅谈在线色谱分析仪的维护及常见故障处理

浅谈在线色谱分析仪的维护及常见故障处理

浅谈在线色谱分析仪的维护及常见故障处理发布时间:2023-02-20T05:50:08.291Z 来源:《科学与技术》2022年19期作者:韩梅杜星[导读] 色谱分析仪能对被测样品进行全面的分析,既能鉴定混合物中的各种组分,还能测量出各组分的含量,因此色谱分析仪在科学实验和工业生产中应用的越来越广泛。

韩梅杜星中国石油庆阳石化公司甘肃省庆阳市 745000摘要:色谱分析仪能对被测样品进行全面的分析,既能鉴定混合物中的各种组分,还能测量出各组分的含量,因此色谱分析仪在科学实验和工业生产中应用的越来越广泛。

对石油化工、制药工业等行业的发展起到了推动作用。

为了防止在线色谱分析仪在运行过程中出现各种故障,对分析检测结果的准确性造成一定的影响,仪表维护人员要加强对分析仪器及样品预处理系统的维护工作,并及时掌握常见的故障处理办法。

本文介绍了在线色谱分析仪的工作原理,从色谱分析仪的运行环境预处理系统、色谱柱、检测器、色谱图等方面对仪器的日常维护和故障处理方法进行了论述。

关键词:在线色谱分析仪;维护;常见故障处理石油化工行业中,为了改善产品的品质,经常采用在线色谱法进行组分分析。

但是,在实际运行中,有些维护人员对设备的保养及操作不规范、不到位,很难按照规定进行电路、气路、检测器等部件的检测与清洗维护,造成基线漂移、无峰、无模拟信号输出、测量结果偏差大及其他异常现象。

因此,必须定期对在线分析仪各部件进行预知性维护。

1在线色谱仪的工作原理色谱法是一种物理分离与分析的方法。

其基本原理是:由于混合物中各组分在性质和结构上的差异,与固定相之间产生的作用力的大小、强弱不同,随着流动相的移动,混合物在两相间经过反复多次的分配平衡,使得各组分被固定相保留的时间不同,从而按一定次序由固定相中先后流出,色谱柱的出口安装一个检测器,当有组分从色谱柱流入检测器中,检测器将输出对应于该组分浓度大小的电信号,通过记录仪把各个组分对应的输出信号记录下来,就形成了色谱图。

气相色谱仪器故障排除方法(氢火焰离子化检测器)

气相色谱仪器故障排除方法(氢火焰离子化检测器)

气相色谱仪器故障排除方法(氢火焰离子化检测器)1、点火前不能调零放大器预热之后,氢焰尚未点燃,基线应能被调节到记录仪的零点,此时改变放大器上的衰减比,基线应无偏离,如果在上述操作中发现,无论怎样调节微电流放大器旋钮,都不能使记录仪上的基线回到零位,则认为是不能调零故障。

点火前不能调零故障的发生原因有以下几个:接线错误;离子室绝缘不良;引线电缆有短路;微电流放大器损坏;记录仪故障。

2、点火故障在色谱仪正常操作的条件下,按动点火器按钮,片刻后应能听到氢氧混合气点燃时的爆鸣声,此时将会观察到基线的偏移。

点火后,用凉爽的玻璃片或表面光亮的金属片等物品放于火焰正上方气路出口处,片刻可观察到玻璃片或金属片表面上水蒸气冷凝的痕迹。

如果出现上述现象,说明仪器点火正常。

如果在点火过程中无上述点燃迹象,应再次尝试点火,若多次点火仍无反应,可认为发生了不能点火故障。

发生不能点火故障的原因有以下几个:点火组件故障;点火电源无输出;点火前后气路配比不当;漏氢气;气路中有堵塞;点火电路连线、接头断路。

不能点火故障具体按下面步骤检查排除:(1)点火丝发亮状态的检查:点火丝应呈现较明亮的黄红色,如看到点火丝能点亮,说明点火电路基本正常;如果点丝毫不反应则说明点火电路有问题,此时应转入(7)作进一步检查。

(2)气路中气流配比检查:正常点火时应增大氢气流量,适当减少空气流量,载气或尾吹气应调到很小或关死,如各流量操作不对,应进行调整。

(3)氢气漏气检查:停电后,关闭除氧气以外的各路流量控制阀,用硅橡胶垫或干净的软橡皮头堵住氢火焰离子室喷嘴,并稍向下用力,以阻断从喷嘴流出的氢气,此时氢气一路转子流量计中的转子应慢慢降到零。

如转子不下降或虽然下降但降不到零,则说明氢气一路有漏气,按(4)处理;如果转子可降为零,转入(5)进行处理。

(4)消除漏气:试漏,找出漏气点,必要时也可对气路管线分段处理试漏。

找到泄漏处之后应根据具体情况适当处理,详细方法见气路泄漏的检查与排除所述。

火焰光度计的常见故障排查及维修保养

火焰光度计的常见故障排查及维修保养

火焰光度计的常见故障及处理方法以实验室常用的 FP640 型火焰光度计为例,全面分析火焰光度计在机械及电路方面常见故障产生的原因及对应的处理方法。

【关键词】空压机雾化器燃气阀火焰光度计是一发射光谱为基本原理的一种分析仪器,主要用于水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等建材的测试;肥料、土壤的测试;矿山、石油、冶金、化工产品的测试;科研、卫生、教学等领域各类实验的测试等。

它利用火焰本身提供的热能,激发碱土金属中的部分原子,使这些原子吸收能量后跃迁至上一个能量级,当它回到正常能量级时,就要释放能量,这个释放的能量具有光谱特征,即在一定的波长范围。

例如,将食盐置于火中,火焰呈黄色,就是因为钠原子在火焰回落到正常能量级时释放的能量的光谱是黄色的。

人们常称此为焰色反应。

不同碱金属或碱土金属在火焰中的颜色不同的,配上不同的滤光片,就可以进行定性测试。

而焰色的强度又正比于溶液中所含原子的溶度,这就构成了定量测试的基础。

这个方法通常称为火焰光度法,这类仪器通常称为火焰光度计。

火焰光度计由光学与电子线路组成测量装置。

光学部分由保护玻璃和干涉滤光片组成。

保护玻璃可防止烟囱对于干涉滤光片沾污和火焰热量的烧灼,延长干涉滤光片的寿命。

测试不同的金属原子,应选用其对应的波长。

FP640 可以钾、钠测试同时进行,如果需要测试其他金属原子,可以更换滤光片来达到测试的要求。

电子线路装置将光能转化成电能,经过信号放大再把模拟量变成数字量输入显示屏。

本文以实验室常用的 FP640 火焰光度计为例,就火焰光度计在使用过程中出现的常见故障进行分析并提出相应的故障处理办法及预防措施。

1 火焰光度计在使用过程中常见的故障FP640 是一款 K、Na 直读的火焰光度计。

常见的故障有:无放电、有放电声无火花、燃烧室有液化气味点不着火、燃烧室无液化气味、火焰不稳、空气压力不能调节、不进样、显示屏不亮等。

(1)仪器使用时,压力表指示应在 0.12-0.15mpa 之间,准备就绪后轻按点火按钮,听不到放电声,观察玻璃窗,没有火花,不放电。

气相色谱仪常见故障和保养维护和修理方法及维护和修理保养

气相色谱仪常见故障和保养维护和修理方法及维护和修理保养

气相色谱仪常见故障和保养维护和修理方法及维护和修理保养导读:针对气相色谱仪这种比较精密的仪器,显现故障是不可避开的事情,依据工程师的总结我们可以得知,气相色谱仪常见的问题大体分为三种。

气相色谱仪常见故障和保养维护和修理方法气相色谱仪在火灾调查、石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。

它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的调配系数、活度系数、分子量和瑞盛比表面积等物理化学常数。

一种对混合气体中各构成分进行分析检测的仪器。

针对气相色谱仪这种比较精密的仪器,显现故障是不可避开的事情,依据工程师的总结我们可以得知,气相色谱仪常见的问题大体分为以下几部分:首先是气路部分故障,这方面的故障可以分为:气体输入不正常、气体品种不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路污染、气路部件故障、流量设置不正常、色谱柱问题、等等。

这个是从气路方面进行排出,可以分析出来的几种常见情况。

另外就是主机电路部分故障,这方面的故障又可以分为:启动或初始化不正常、温度掌控部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、点火不正常、电流设置不正常、量程或衰减设置不正常、其他功能性故障、等等。

这个是从电路部分来进行考察得出来的集中情况。

第三个比较常见的故障选项则是检测器输出信号不正常,比如无信号输出、输出信号零点偏离、输出信号不稳定、输出信号数值不对、等等。

以上三种情况是气相色谱仪在工作中比较常见的故障。

此外,气相色谱仪也有一些其它常见故障,我们总结有气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障、等等。

所以,我们在维护和修理气相色谱仪时,要把气相色谱仪依照不同的情况进行归类,这样我们才能够有的放矢进行处理,以防多走弯路。

常见故障及检修进样后不杰出谱峰的故障气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。

碰到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的次序逐一检查。

1、首先检查注射器是否堵塞,假如没有问题,2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况,4、zui后察看检测器出口是否畅通。

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