二氧化硫分析仪

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二氧化硫检测仪原理

二氧化硫检测仪原理

二氧化硫检测仪原理
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可
二氧化硫检测仪的原理
当紫外光照射SO2分子时,便激发出荧光,紫外光被一个参比检测器检测,而产生于SO2的荧光被光电倍增管(PMT)检测,这两个检测值通过一个典型的双通道技术获得,它可以使光强度变化、光路污染及PMT漂移的影响降到最小,在进行样气测量之前,用一个碳氢化合物过滤器除去有干扰的碳氢化合物。

二氧化硫检测仪的特点:
1.检测仪采用专门设计的锌灯做为紫外光源,波长为214nm的单色光谱降低了NO和水蒸气的干扰;精度高、寿命长、成本低。

型二氧化硫检测仪安全操作及保养规程

型二氧化硫检测仪安全操作及保养规程

型二氧化硫检测仪安全操作及保养规程背景二氧化硫是一种常见的工业气体,对人体有害,具有刺激性和腐蚀性,容易导致眼睛、呼吸道和皮肤的刺激,甚至可以引起肺部疾病。

因此,在工业生产中,对二氧化硫进行监测是十分必要的。

型二氧化硫检测仪通过测量空气中二氧化硫浓度来实现监测。

在操作型二氧化硫检测仪时,必须注意安全,正确使用设备,同时进行设备保养并遵循规程。

安全操作准备工作操作型二氧化硫检测仪前,需要进行准备工作。

1.需要对型二氧化硫检测仪进行外观检查,确保设备完好无损。

2.检查设备电池电量。

保证设备处于充电状态,并且在使用前充电充满。

3.根据使用要求安装使用传感器,并问清楚设备的使用环境要求。

4.对设备进行开机测试,确保温度、湿度等基本信息同时显示,传感器和设备能够正常工作。

操作对于型二氧化硫检测仪的安全操作,需要注意以下几点:1.勿将型二氧化硫检测仪遮挡或覆盖,以免传感器失去响应。

2.避免在多吸湿或低温环境下使用。

3.当设备探头接通待检测区域气体温度高于50°C时,不得使用,避免仪器爆炸。

4.操作时不要接触设备探头,以免对传感器造成损坏。

5.不要将型二氧化硫检测仪敲击或摔落,以免造成设备损坏或人员伤害。

6.操作完设备后,需要关闭设备电源,并享一定的静置时间,放置于散热良好的地方,并遵循相关的设备报废规定。

保养规程经常的保养和维护,对型二氧化硫检测仪的使用寿命和稳定性具有十分重要的影响。

在进行设备保养时,需要注意以下几点:清洁方式1.经常性进行除尘操作,清洁型二氧化硫检测仪外观、按钮和传感器表面。

2.清洁型二氧化硫检测仪位置时,不要使用器具进行刮擦,以免对设备造成损伤。

3.仪器不要直接接触水源,并避免沙尘进入仪器。

注意事项1.不要对设备进行改装和维护,只能由生产商或专业人员进行操作。

2.避免长时间在湿度高的环境下暴露。

3.在操作完设备后,要关闭设备,并配置等离子器/毒物探测器,并进行定期检测保养。

结论型二氧化硫检测仪具有十分重要的工业监测功能,为保障操作人员的安全和生产质量,正确的操作和好的保养是必不可少的。

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程在分析化学领域,二氧化硫是一种重要的分析对象,因为它在环境监测、工业生产和食品安全等方面都有着重要的作用。

为了准确测定二氧化硫的含量,科学家们研发出了各种各样的二氧化硫测定仪,用于在不同的场合下进行二氧化硫含量的检测。

然而,为了确保这些测定仪器的准确性和可靠性,就需要对其进行定期的检定和校准。

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程,是对二氧化硫测定仪的检定工作进行规范和要求的文件。

它包含了对二氧化硫测定仪的检定原理、仪器准备、实验操作、数据处理和结果判定等方面的详细规定,以确保仪器的准确性和可靠性。

在进行5009.34 二氧化硫测定仪检定工作时,首先需要对测定仪器进行充分准备。

这包括对仪器进行外观检查、功能测试以及对所需试剂和标准品的准备等工作。

只有在确保仪器和试剂等条件都准备就绪之后,才能进行后续的检定操作。

在实际的检定操作中,根据5009.34规程的要求,需要进行一系列的标定试验和样品检测工作。

这些工作旨在评估二氧化硫测定仪器的灵敏度、准确度和重复性等性能指标。

通过比较测定结果和标准值,可以评估仪器的测定准确性,并对仪器进行必要的调整和校正。

5009.34规程还要求对测定结果进行严格的数据处理和结果判定。

这包括对实验数据的统计分析、结果的可靠性评估以及对异常数据的处理等。

只有通过科学的数据处理和结果判定,才能得出准确可靠的检定结论。

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程为二氧化硫测定仪的检定工作提供了详细的操作指导和要求。

它要求对仪器进行充分的准备,进行标定试验和样品检测工作,并进行严格的数据处理和结果判定。

通过严格遵守这些规程,可以确保二氧化硫测定仪的准确性和可靠性,为二氧化硫含量的准确测定提供了有力的保障。

5009.34 二氧化硫测定仪检定规程的要求和操作流程,会对二氧化硫测定仪的检定工作提供了重要的指导。

通过遵循这些规程,可以确保测定仪器的准确性和可靠性,从而提高二氧化硫含量分析的精确度和可信度。

说明书SO2分析仪 [DIAS-3200]

说明书SO2分析仪      [DIAS-3200]

SO2分析仪(DIAS-3200)使用说明书山东省环保产业集团有限公司—目录—1、系统简要 (4)1.1 DIAS-3200(烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪) (4)1.2 光音响(PHOTO ACOUSTIC)检测基本原理 (4)1.3 光音响光学仪的主要构成及检测原理 (5)1.4 DIAS-3200的检测对象气体的特性 (6)1.5 监测仪规格(DIAS-3200) (7)2、系统构成 (8)2.1 前面部主要功能 (9)2.2 背面部(REAR PANEL) (9)2.3 分析仪器内部构成 (10)2.3.1 Power(电源) (13)2.3.2 Serial Communication(串行通信) (13)2.3.3 模拟输出(AO) (14)2.3.4 Digital Input(数字输入,DI) (14)2.3.5 数字输出(DO) (15)3、分析仪的使用方法 (18)3.1 菜单构成 (18)3.2 分析仪预热及初始化 (19)3.3 分析仪的状态诊断及主菜单设置 (19)3.4 子菜单设置 (20)3.5 Parameter Set菜单使用方法 (20)3.5.1 检测范围(Measuring Range)设置 (21)3.5.2 设置标准气体的浓度 (21)3.5.3 设置标定时间 (21)3.5.4 Alarm 设置 (22)3.5.5 设置电流输出范围 (22)3.5.6 干涉气体补偿设置 (23)3.6 Calibration Set 菜单使用方法 (23)3.6.1 执行手动标定 (24)3.6.2 执行自动标定 (24)3.7 Diagnostic Set 菜单使用方法 (24)3.7.1 显示监测器检测状态 (25)3.7.2 光学部温度设置 (26)3.7.3 检测电流输出 (26)3.7.4 设置检测气体 (26)3.7.5 检测单位设置 (27)3.8 基本帮助功能 (28)4、故障分析及处理方法 (29)1、系统简要1.1 DIAS-3200 (烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪)DIAS-3200是检测含在烟囱排放气体中的对人体特别有害物质的仪器设备,主要检测对象是SO2。

二氧化硫检测仪的分析原理介绍

二氧化硫检测仪的分析原理介绍

二氧化硫检测仪的分析原理介绍1. 仪器概述二氧化硫检测仪是专门用于检测空气中二氧化硫浓度的一种检测仪器。

该仪器主要由样品处理系统、检测系统和数据处理系统组成。

2. 检测原理二氧化硫检测仪的检测原理主要是利用化学反应的方法对空气中的二氧化硫进行检测。

检测系统中的主要反应涉及以下化学方程式:SO2 + H2O2 + KI → H2SO4 + KI + O2(1)H2SO4 + 2KI → K2SO4 + I2 + H2O(2)方程式(1)表示二氧化硫与过氧化氢在碘化钾的作用下生成硫酸和氧气。

方程式(2)表示硫酸与碘化钾反应生成碘和硫酸钾。

在这两个反应之后,检测系统中的电离室可以通过测量空气中的氧气和碘的数据来计算出空气中二氧化硫的浓度。

3. 操作流程3.1 样品采集使用二氧化硫检测仪之前,首先需要采集空气样品。

样品采集器需要放置在需要采集空气的地方,样品采集的时间一般需要满足检测仪器的要求。

3.2 样品处理采集空气之后,还需要对采集的样品进行处理。

样品处理包括将空气样品装入样品处理器中,并加入所需要的试剂。

3.3 开始检测样品处理后,将样品处理器插入到检测系统中,并开始检测。

在检测过程中,需要对检测仪器进行校准和零点调整,以确保检测结果的准确性。

3.4 数据处理检测结束后,数据处理系统可以快速计算出空气中二氧化硫的浓度。

一般情况下,这些数据可以通过检测仪器的显示屏或者连接到计算机进行查看和分析。

4. 应用领域二氧化硫检测仪主要用于环境保护、工业生产等领域。

由于空气中的二氧化硫会对人体带来危害,因此该仪器也被广泛用于生产环境的空气检测和保护。

同时,该仪器还常用于烟气排放、污水处理等工业生产领域。

5. 总结二氧化硫检测仪是一种非常重要的环保和工业生产领域的检测仪器。

该仪器主要通过化学反应的方法对空气中的二氧化硫浓度进行检测,并通过电离室的数据处理来计算出浓度数据。

该仪器的应用领域广泛,可以用于环境保护、工业生产等领域。

二氧化硫检测仪的特点和保养

二氧化硫检测仪的特点和保养

二氧化硫检测仪的特点和保养二氧化硫检测仪是一种用于检测环境中二氧化硫浓度的仪器。

它可以广泛应用于工业、农业和环境保护等领域,以确保环境中的二氧化硫浓度在安全范围内。

本文将介绍二氧化硫检测仪的特点和保养方法。

一、二氧化硫检测仪的特点1. 精度高二氧化硫检测仪使用先进的检测技术和传感器,能够准确、快速地测量环境中的二氧化硫浓度,精度高,误差小。

2. 易于操作二氧化硫检测仪结构简单,易于操作。

只需按照说明书上的步骤进行操作,即可快速得到浓度值。

同时,二氧化硫检测仪的使用也不需要特殊的专业知识,普通用户也能轻松上手。

3. 实时监测二氧化硫检测仪能够实时监测环境中的二氧化硫浓度,并输出浓度值。

这一特点能够帮助用户及时掌握环境污染情况,做出有效的措施。

4. 轻便小巧二氧化硫检测仪体积小,重量轻,易于携带。

这一特点使得二氧化硫检测仪广泛应用于野外、工地等场合。

二、二氧化硫检测仪的保养方法正常的保养和维护是保证二氧化硫检测仪长期有效使用的关键。

下面介绍一些二氧化硫检测仪的保养方法:1. 保持干燥在使用二氧化硫检测仪之前,应该保证其周围环境干燥。

如果检测仪进水或潮湿,会影响仪器的使用寿命和测量精度。

2. 定期检查传感器二氧化硫检测仪的传感器是它的核心部件,可以对环境中的二氧化硫进行实时检测。

因此,保持传感器的灵敏度和准确性是非常重要的。

定期检查传感器是否工作正常,定期清洁传感器外壳和内部,可以有效延长传感器的使用寿命。

3. 及时更换电池二氧化硫检测仪通常是使用电池供电。

使用过程中,及时更换电池可以防止电池漏液,防止损坏设备。

同时,在更换电池时,需要注意电池的正负极方向,以免安装错误导致损坏仪器。

4. 定期校准仪器二氧化硫检测仪在使用一段时间后,可能会出现测量误差。

定期校准仪器可以保证准确的测量数据。

校准频率根据使用环境确定,一般情况下,建议至少每季度校准一次。

5. 仪器存放使用完毕后,将二氧化硫检测仪存放在干燥、通风的地方,适当降低环境温度,避免与水或其它化学物质接触,减少仪器的受损。

二氧化硫气体检测仪检定规程

二氧化硫气体检测仪检定规程

二氧化硫气体检测仪检定规程一、前言二氧化硫是一种常见的有害气体,对人体健康和环境都有着不可忽视的影响。

因此,为了确保二氧化硫浓度的准确测量,需要使用二氧化硫气体检测仪进行检测。

而为了保证检测仪器的准确性和可靠性,需要进行定期的检定。

本文将介绍二氧化硫气体检测仪的检定规程。

二、检定对象本文所述的二氧化硫气体检测仪是指用于测量空气中二氧化硫含量的便携式或台式电子设备。

三、检定要求1. 检定周期:一般情况下,每年应该进行一次全面的检定。

如果在使用过程中出现异常情况,则需要及时进行调整和校准。

2. 检定方法:采用标准试剂法或比较法进行检定。

3. 检定环境:在无污染、无风、无异味等干净环境下进行。

4. 检定前准备:(1)校准试剂:使用标准试剂或者比较样品。

(2)校准设备:使用标准浓度二氧化硫气体检测仪或者标准检测仪器。

(3)校准记录:记录校准过程中的数据和结果。

四、检定步骤1. 准备工作:(1)将检定仪器置于干燥、通风良好的环境下,等待其稳定。

(2)连接标准气源,调整流量,使其达到标准值。

(3)连接标准试剂或比较样品,进行预热和调整。

2. 校准过程:(1)在标准条件下,使用标准试剂或比较样品进行校准。

(2)将校准过程中得到的数据记录下来,并与原始数据进行比对。

(3)如果发现偏差较大,则需要进行进一步的调整和校正。

3. 检查结果:(1)将检定结果与规定的误差范围进行比对。

(2)如果误差在规定范围内,则认为该二氧化硫气体检测仪合格;否则需要重新进行校正和调整。

五、结论本文介绍了二氧化硫气体检测仪的检定规程,包括了检定对象、要求、步骤等方面。

通过按照规程进行检定,可以保证检测仪器的准确性和可靠性,从而更好地保护人体健康和环境。

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程前言二氧化硫分析仪是一种关键的仪器,用于检测环境中的二氧化硫含量。

在使用过程中,若不注意安全操作规程及保养措施,会对仪器本身造成损伤,同时也会对使用人员及环境造成潜在的安全隐患。

因此,本文将介绍二氧化硫分析仪的安全操作规程及保养注意事项。

安全操作规程环境在使用二氧化硫分析仪时,需要选择一个干燥、无风、无烟、无异味的环境,以免影响结果的准确性,同时还应远离易燃物和腐蚀性气体。

仪器使用二氧化硫分析仪前,应先检查仪器设备是否完整、清洁,并确认电气线路与地线是否连接牢固。

校准在使用前需对仪器进行校准。

校准应该定期进行,以保证仪器的准确性。

校准时应按照厂家提供的校准方法及步骤进行。

操作1.打开检测仪器:按照说明书中的步骤进行,确保设备正常启动。

2.检查系统压力:启动后先检查系统压力,以免出现压力过高和不足的情况。

3.设置参数:根据具体情况设置测试的参数,如测试时间、采样体积等。

4.采样:放入样品气体,一般需要净化样品气体,过滤掉其中的杂质,确保精度。

5.操作完成:测试完成后将测试结果记录下来并做好数据分析。

维护定期对二氧化硫分析仪的维护可延长其使用寿命。

以下是一些可采取的维护方法:1.每次使用后要清洁样品管路和仪器。

2.校正仪器的灵敏度和测试精度,并定期校准。

3.对管路系统进行定期检查,确保稳定性,并清除可能的“死角”。

保养注意事项正确的保养方法既可延长二氧化硫分析仪的服务寿命,还可以保证其长期性能表现,同时还可以减少故障率。

以下是保养注意事项:1.保留好备用部件:备用部件包括传感器,探头,管路以及清洁设备等,必须妥善的保管起来。

2.正确存放设备:存放二氧化硫分析仪时尽量避免潮湿或受到明显的震动,这样可以确保设备长期的正确工作。

3.定期检查设备的状态:定期检查设备并清理其内部以确保其正常运转,并注意不要有杂质混入。

4.保管好记录:持续的检查记录可以很好的指导保持设备的良好状态,并有利于及时发现问题并处理。

二氧化硫检测仪原理

二氧化硫检测仪原理

二氧化硫检测仪原理一、引言二氧化硫(SO2)是一种常见的有害气体,对人体健康和环境都有一定的危害。

因此,对于SO2浓度的检测具有重要意义。

二氧化硫检测仪是用来测量环境中SO2浓度的仪器设备。

本文将介绍二氧化硫检测仪的原理和工作过程。

二、原理二氧化硫检测仪的工作原理基于化学反应和传感器技术。

其主要过程如下:1. 采样:二氧化硫检测仪通过气流或者自然扩散方式,将环境中的空气样品引入仪器内。

2. 反应:在仪器内,SO2会与特定的试剂反应,产生可测量的物质。

常用的反应包括SO2与草酸反应生成二氧化硫酸和水,或者SO2与过氧化氢反应生成硫酸和水。

3. 检测:反应生成的产品会通过传感器进行检测。

传感器通常采用电化学、光学或者电致化学等技术,根据特定的物理或化学性质进行测量。

4. 信号处理:仪器会将传感器检测到的信号进行放大、滤波和校准等处理,以得到准确的测量结果。

三、工作过程二氧化硫检测仪的工作过程主要包括以下几个步骤:1. 准备:检测仪器需要进行预热和校准,以保证仪器的稳定性和准确性。

2. 采样:通过气流或者自然扩散方式,将环境中的空气样品引入检测仪器内。

3. 反应和检测:样品中的SO2与试剂进行化学反应,生成可测量的物质。

传感器对反应产物进行检测,并输出相应的电信号。

4. 信号处理和显示:仪器对传感器输出的电信号进行放大、滤波和校准等处理,得到准确的测量结果。

结果会以数值或者图形的形式显示在仪器的显示屏上。

5. 数据记录和分析:部分二氧化硫检测仪还可以具备数据记录和分析功能,可以将检测结果保存并进行后续数据处理和分析。

四、总结二氧化硫检测仪通过化学反应和传感器技术,能够准确测量环境中的SO2浓度。

其工作原理包括采样、反应、检测、信号处理和显示等步骤。

二氧化硫检测仪的使用具有重要的环境监测和工业安全保护意义。

so2分析仪原理

so2分析仪原理

so2分析仪原理
SO2分析仪是用于分析二氧化硫(SO2)浓度的仪器。

其原理
是基于紫外光吸收光谱技术。

SO2分析仪通常由紫外光源、样品室、吸收室、光电探测器、信号放大器和显示器等部件组成。

工作时,紫外光源发出波长为185-230纳米的紫外线,这些紫
外线会进入样品室中。

样品室内的空气中若存在SO2分子,
则SO2分子会吸收特定波长的紫外线。

样品室的一侧连接有吸收室,而另一侧连接有光电探测器。

吸收室中有一定量的SO2吸收剂,它能够吸收SO2分子并将其
转化为化合物,使其对紫外线的吸收能力降低。

当紫外线通过样品室时,如果没有SO2存在,几乎所有的紫
外线都会被吸收室中的吸收剂吸收。

但如果空气中存在SO2,那么一部分紫外线会被SO2分子吸收,使得到达光电探测器
的紫外线能量减弱。

光电探测器接收到的信号经过放大器放大后,会产生一个与
SO2浓度成正比的电压信号。

这个信号经过处理后,可以转换成对应的SO2浓度,并显示在显示器上。

通过不断地检测紫外线能量的变化,SO2分析仪可以准确地测量出空气中SO2的浓度。

需要注意的是,SO2分析仪的准确性受到环境因素和仪器本身的稳定性影响,因此在使用时需要进行校准和维护,以确保得到准确的结果。

XHS2000B-V2.0二氧化硫监测仪

XHS2000B-V2.0二氧化硫监测仪

量程:(0~500)nmol/mol
浓度单位:
ppb、ppm、
mg/m3、ug/m3、μmol/mol、nmol/mol
零点噪声:0.5nmol/mol
最低检出限:1.0nmol/mol
零点漂移:±3.0nmol/mol/24h
量程漂移:±5.0nmol/mol/24h
线性:<±1%F.S.
响应时间:T95<120s
• 在仪器预热时,内部温度和其它条件都可能超出指定的极限,因此软 件在开机后30分钟内将会忽略大多数报警信息,如果预热30分种后 报警信息仍然存在,则按照相应故障诊断处理,下面是各种报警信息 的简单描述。
4. 现场安装与操作
开机后屏幕的主界面
4. 现场安装与操作
状态界面
4. 现场安装与操作
数据记录界面
XHS 2000B-V2.0 二氧化硫自动监测仪
2020年8月
培训大纲
1. 仪器工作原理 2.性能特点及指标 3. 系统组成及结构 4. 现场安装与操作 5. 日常维护与维修
1. 仪器工作原理
• XHS2000B型SO2自动监测仪的操作是基于SO2分子接收紫外线能量成为激 发态的SO2分子,在返回低能态时产生荧光,在测定荧光强度的基础上进行 的。采用空气除烃器彻底排除空气中多环芳香烃(PAHS)对测量数据带来 的干扰。
4. 现场安装与操作
报警查询界面
4. 现场安装与操作
校准记录界面
4. 现场安装与操作
零点校准
4. 现场安装与操作
零点校准
4. 现场安装与操作
零点校准
• 点击二氧化硫自动监测仪主界面下方菜单栏中的【零点校 准】,可弹出设置框,如图7-7所示,点击相应数字,即 可设置零点校准的目标值,如图,零点校准时应设为0.0 ,设置完成后点击【Enter】后进入图7-8界面,仪器即进 入零点校准状态,当稳定度小于0.2时即可校准,点击【 确认】,即完成零点校准,如果校准失败,将弹出如图79所示界面,点击“取消报警”,重新进行零点校准,如 果校准成功,则返回到主界面下,仪器产生新的截距。

紫外荧光法 SO2分析仪操作规程

紫外荧光法 SO2分析仪操作规程

紫外荧光法SO2分析仪操作规程1.目的为指导设备操作人员正确使用紫外荧光法 SO2 分析仪器。

2.适用范围适用于紫外荧光法 SO2 分析仪的操作和自校准。

3.仪器概述3.1 工作原理紫外荧光法 SO2 分析仪原理是基于二氧化硫(SO2)分子吸收了紫外线并被一定波长的紫外线激发,当被激发的 SO2 分子返回低能级时释放出另一波长的紫外光,所发出光的强度与 SO2 的浓度呈线性关系,分析仪就是利用检测光强来进行 SO2 的检测,其化学反应式如下:监测仪通过采样泵将样品气抽入,经颗粒物过滤膜过滤后,样品气体通过一个能去处对检测有影响的碳氢化合物的“kicker”管进入荧光室,在荧光室内 SO2 分子将被紫外线激发,然后样品气通过流量计,毛细管和“kicker”管的外套排出。

聚光镜把脉冲紫外光聚焦到一个和反应室相连能产生激发 SO2 分子紫外线的光学Word文档 1组件。

进入反应室的紫外光激发 SO2 分子,SO2 分子返回低能级时释放出另一波长的紫外光。

带通滤镜使只有 SO2 分子返回低能级时释放出的紫外光能到达光电倍增管(PMT)。

光电倍增管(PMT)检测 SO2 分子释放出的紫外光。

在反应室另一面的光电检测器连续检测脉冲紫外光源的情况,并通过电子线路对光源的波动进行补偿。

3.2 主要用途主要用于环境空气和污染源中 SO2 的连续监测。

4.工作条件4.1 工作电源:AC(220±22)V,50Hz。

4.2 环境温度:25℃±5℃。

4.3 环境湿度:(0~80)%RH。

4.4 仪器用电应配有电源过压、过载和漏电保护装置,有良好的接地线路,接地电阻<4Ω,配备稳压电源。

5.操作步骤5.1 开机,让仪器预热并稳定 30 分钟以上。

5.2 量程菜单设置。

一般选择单量程方式,量程设为 500ppb。

5.3 平均时间设置。

一般将平均时间设为 60 秒。

分析仪经设置完毕,在进行多点校准合格后,便可投入实际的自动监测工作。

二氧化硫检测仪用途

二氧化硫检测仪用途

二氧化硫检测仪用途简介二氧化硫是一种无色有毒气体,在工业生产中常被排放出来,可能对人体造成危害。

为了保障环境与健康,需要及时监测环境中的二氧化硫含量。

二氧化硫检测仪是一种能够测量空气中二氧化硫浓度的设备,常被用于工厂、矿山、化工厂、洗煤厂等需要测量二氧化硫浓度的场所。

检测原理二氧化硫检测仪的检测原理主要是利用化学反应来实现。

二氧化硫检测仪使用的检测方法通常为紫外光吸收法。

当空气中的二氧化硫通过检测仪时,二氧化硫与紫外光吸收法中的紫外线反应,生成一种吸收紫外线的分子。

通过测量空气中经过紫外光吸收法后的紫外线强度的变化,可以得出空气中的二氧化硫浓度。

应用场景二氧化硫检测仪广泛应用于许多领域,例如:工厂与矿山工厂、矿山、化工厂等工业生产场所通常有较高的二氧化硫含量。

通过安装二氧化硫检测仪,可以监测空气中二氧化硫浓度的变化,从而及时采取措施减少二氧化硫的排放,实现环保目标,保护员工的健康。

居民区在环保法颁布实行之后,各地都在加强对环境的保护。

特别是在居民区,二氧化硫检测仪被广泛应用,以监测空气中有害气体的浓度,提高居民的生活质量。

实验室化学实验室中含有大量的化学试剂和产生废气,如果不及时检测并处理,可能会给生命和环境带来风险。

二氧化硫检测仪在化学实验室中检测二氧化硫含量的变化,保证化学实验的安全性。

优点二氧化硫检测仪有以下优点:1.检测精度高,能准确测量二氧化硫的含量。

2.操作简单,使用方便。

3.手持式二氧化硫检测仪可以随时随地检测空气中二氧化硫含量。

4.使用不需要样品气瓶,降低了成本。

结论二氧化硫检测仪的应用范围十分广泛,在需要测量二氧化硫浓度的领域有着非常重要的作用。

它通过紫外光吸收法来检测二氧化硫的含量,准确性高,使用简单,而且可以在不同的场合使用,如工厂、居民、实验室等。

它还有着检测精度高、操作简单、使用方便等优点,是一种非常实用的监测仪器。

二氧化硫分析仪操作保养规程

二氧化硫分析仪操作保养规程

二氧化硫分析仪操作保养规程一、前言二氧化硫分析仪是用于测定大气中二氧化硫含量的一种专用分析仪器,具有重要的环保意义。

为了保证二氧化硫分析仪的正常运行,保持其精度和稳定性,我们需要遵循以下操作保养规程。

二、操作规程1. 开机与关机二氧化硫分析仪在开机前,应将相关仪器组件进行检查,如氧化剂、还原剂、氧气瓶等是否充足,检查是否有松动、老化磨损的部件。

确认无问题后方可按照以下步骤进行开机:1.切断仪器电源,按照电器安全规定,将设置交流电源电压为220V交流电,60Hz的电源插头插入相应的插座上。

2.关闭仪器夹管泵开关。

3.使仪器中氧化剂迅速和还原剂迅速地反应,同时,需要将氧化剂与还原剂的流量分别调整到要求的数据下降至配置要求的数据,进行预热2h - 3h。

当温度达到所需的温度后,可以打开气阀,调整联络阀和控制器后开始进行测试。

二氧化硫分析仪在关机前,应先将其相关仪器组件放置在合适的位置,便于下次使用。

具体步骤如下:1.首先,需要关闭气源并切断仪器电源。

2.关掉气体并在关闭仪器开关之前,用气体将管道通干净,并在取样管子上喷洒干燥剂,保护设备不被腐蚀并防止吸潮。

3.断开灯管前,需要将其送到专业的检修公司或者。

2. 仪器检查与使用二氧化硫分析仪操作时,需要先检查仪器是否出现异常状态、噪音或其他问题。

如果出现这些问题,需要立即终止使用并进行相应维修。

以下是仪器使用步骤:1.打开仪器电源(220V,50Hz)后,打开需要排放样品气体的阀门(示量管开关,定量泵开关)。

2.打开氧化的气体阀门工作,此时的样品必须放在预先设定的样品容器中,氧化气体可以和样品反应。

3.调整控制器,使其达到最高分析效果。

4.当采样管子中的吸尘口与样品盘与氧化气体接触后,样品就会被吸入样品盘,然后进行等量采样。

数据采集10-20个点,记录数据、计量数据并进行比较。

5.更改取样点采样时间为15-20分钟。

剩余时间需要进行一次燃烧,可以这样消毒:将样品采样管刷干净并用蒸馏水冲洗、然后用吸波棉来消除气体残留。

二氧化硫检测仪

二氧化硫检测仪

二氧化硫检测仪二氧化硫检测仪产品描述:二氧化硫检测仪适用于各种环境和特殊环境中的挥发性二氧化硫二氧化硫气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

二氧化硫检测仪产品特性:进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命2年。

采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。

4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。

5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。

6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。

检测气体:空气中的二氧化硫气体检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

检测误差:≦1%(F.S)响应时间:≦10S输出信号:电流信号输出4-20MA报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。

工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)相对湿度:≦90%RH工作电压:DC12~30V传感器寿命:3年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。

防爆等级:Exd II CT6连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。

连接距离:≦1000m.防护等级:IP65.外形尺寸:183X143X107mm.重量:1.5Kg.二氧化硫检测仪简单介绍:二氧化硫检测仪●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出二氧化硫检测仪应用场所医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

二氧化硫测定仪验证方法

二氧化硫测定仪验证方法

二氧化硫测定仪验证方法今天咱们来唠唠二氧化硫测定仪的验证方法。

一、准确性验证。

咱得找已知浓度的二氧化硫标准气体或者标准溶液。

就像找个标准的小模特来给测定仪当参照。

把这个标准的东西放到测定仪里去测,如果测出来的值和标准值差不多,在合理的误差范围内,那就说明这个测定仪在准确性这块儿比较靠谱。

比如说,标准值是10ppm的二氧化硫,测定仪测出来在9.5 - 10.5ppm之间,那就是还不错的啦。

要是差得太多,那可就有点问题喽,就像一个厨师做菜,总是把握不好盐量一样。

二、精密度验证。

这个精密度呢,就是看测定仪的稳定性。

咱们可以连续多次测量同一个样品,这个样品可以是标准的二氧化硫溶液或者气体。

如果每次测量出来的值都很接近,波动不大,那就说明这个测定仪精密度好。

打个比方,就像射击一样,如果每次都能打到差不多的位置,那这把枪就很稳,这个测定仪也是一样的道理。

要是每次测出来的值像坐过山车一样,忽高忽低的,那这个测定仪可能就有点小毛病,需要检查检查啦。

三、线性范围验证。

这就有点像给测定仪测试它的“工作能力范围”。

我们要准备一系列不同浓度的二氧化硫标准溶液或者气体,从低浓度到高浓度。

然后用测定仪去测这些不同浓度的样品,把测量得到的值和实际浓度值画个图,如果这些点大致能连成一条直线,那就说明这个测定仪在这个浓度范围内线性关系良好。

这就好比一个人,给他不同难度的任务,他都能按照规律完成,那就说明这个人能力比较全面。

如果这个图歪歪扭扭不成直线,那测定仪可能在某些浓度下就测不准了。

四、检测限验证。

检测限就是这个测定仪能检测到的最低浓度的二氧化硫。

我们要不断降低标准溶液或者气体的浓度,直到测定仪测出来的值开始变得不准确或者根本测不出来了。

这个刚刚还能准确测出来的最低浓度就是检测限。

这就像人的视力一样,有个极限,再小的东西就看不见了。

如果这个检测限不符合我们的要求,那在检测低浓度二氧化硫的时候,这个测定仪可能就派不上用场了。

EC9850TSO2分析仪说明书1

EC9850TSO2分析仪说明书1

目录手册附录 (I)1.0介绍Introduction (1)2.0技术指标Specifications (2)2.1量程Range (2)2.2噪声(在零点)Noise(at zero) (2)2.3最低检测限Lower Detectable Limit (2)2.4零点漂移Zero Drift (2)2.5量程漂移Span Drift (2)2.6延迟时间Lag Time (2)2.7上升/下降时间,终值的95%Rise/Fall Time,95%of Final Value (2)2.8线性误差Linearity Error (2)2.9精度Precision (3)2.10样气流量Sample Flow Rate (3)2.11温度范围Temperature Range (3)2.12温度/压力补偿Temperature/Pressure compensation (3)2.13电源Power (3)2.14尺寸/重量Dimensions/Weight (3)2.15模拟输出Analog Output (3)2.16数字输出Digital Output (3)2.17数据记录Data Logging (3)2.18可选件Options (3)3.0设备要求Equipment Required (4)4.0安装与操作Installation and Operation (5)4.1样气连接Sample gas Connections (5)4.2菜单及屏幕Menus and Screens (5)5.0校准指南Calibration Guidelines (6)6.0操作原理Theroy of Operation (7)6.1仪器描述Instrument description (7)6.1.1气路Pneumatics (7)6.1.2光路Optics (7)7.0维护Maintenance (9)EC9850T SO2痕量分析仪手册附录手册附录本附录是结合EC9850SO2分析仪的操作和服务手册使用的,附录内的信息涉及EC9850SO2的手册,增加或取代了一些已有的信息,如果此附录没有任何修改,那么应把EC9850SO2分析仪手册作为原始参考资料。

二氧化硫自动监测设备原理

二氧化硫自动监测设备原理

二氧化硫自动监测设备原理二氧化硫(SO2)是一种有毒气体,对人体和环境都有严重的危害。

为了控制和监测大气中二氧化硫的浓度,需要使用自动监测设备。

下面是关于二氧化硫自动监测设备工作原理的详细介绍。

进样系统:进样系统负责收集大气中的样品,将其引入监测设备中进行分析。

通常会使用一个气泵将大气中的空气吸入设备中。

进样系统还可能包括一些样品处理部件,例如冷凝器或过滤器,用于去除可能干扰测量结果的颗粒物或水分。

传感器:传感器是二氧化硫自动监测设备的核心部件,主要用于测量大气中二氧化硫的浓度。

传感器通常基于电化学测量原理,即通过电极和电解质之间的化学反应来产生电流,从而测量气体浓度。

在二氧化硫监测设备中,传感器通常是二氧化硫敏感电极,电极表面覆有一层催化剂,可以加速二氧化硫和水的反应,进而产生电流。

传感器通常需要定期校准和维护,以确保测量准确度和可靠性。

分析仪:分析仪是对从传感器中获得的信号进行处理和转换的设备。

分析仪会将来自传感器的电信号转换成电压或电流信号,并进行放大和滤波处理。

分析仪还可能包括一些额外的电路,用于校准和线性化输出信号,以获得准确的测量结果。

信息处理系统:信息处理系统负责接收、记录和处理从分析仪中输出的信号。

信息处理系统通常由一个计算机和相关软件组成。

计算机会将传感器测量结果转换成单位为ppm(百万分之一)或μg/m3的浓度值,并将结果保存在数据库中。

信息处理系统还可以提供实时监测数据的显示和报警功能,以便及时采取措施来控制二氧化硫的排放。

此外,二氧化硫自动监测设备还可能包括温度和湿度传感器,以对环境条件进行监测和记录。

这些传感器可以提供其他与二氧化硫浓度相关的环境数据,进一步帮助分析和评估大气质量。

总结起来,二氧化硫自动监测设备通过进样系统采集大气样品,使用传感器测量二氧化硫浓度,并通过分析仪和信息处理系统进行信号处理和数据记录。

这种设备可以实时、准确地监测大气中的二氧化硫浓度,有助于环境监测、排放控制和健康保护等方面的应用。

二氧化硫分析仪安全操作保养规程

二氧化硫分析仪安全操作保养规程

二氧化硫分析仪安全操作保养规程1. 前言二氧化硫分析仪是一种广泛用于环保、石化、化工、冶金等行业的仪器,用于测量环境中的二氧化硫浓度。

该仪器使用简便,但在使用过程中需要正确地操作和维护保养,否则会对人员和仪器造成不必要的损失。

本规程至少应为所有使用二氧化硫分析仪的人员所了解。

2. 安全操作规程2.1. 确认电路及仪器工作正常在进行二氧化硫分析前,应先确认仪器电源接通及工作正常。

若发现仪器出现故障或电路异常,应停止使用并及时找专业维修人员处理。

2.2. 气源准备在使用二氧化硫分析仪前,应先准备好分析所需的空气或其他气体源。

若采用压缩空气作为分析气源,应确保其气压足够,并使用过滤装置过滤空气中的杂物和潮气。

2.3. 样品准备样品的准备应根据实际需要进行。

在测定过程中应小心处理涉及到腐蚀性、有毒性、易燃性、爆炸性的样品。

同时,在分析之前还应对样品进行一定的预处理和稀释。

2.4. 操作步骤1.打开二氧化硫分析仪仪器箱,启动电源并按操作面板上的相应按钮;2.选择分析气源并打开气源,选择分析容器并连接样品管;3.在样品准备好的情况下,将样品进样管插入分析容器中,进行放样试验,等待分析结果。

2.5. 测量结束后的处理1.将采集的数据记录下来,并在数据分析之前先检查一下数据的准确性和完整性;2.关闭气源和分析仪,并按规定进行二氧化硫废气的处理;3.对仪器进行清洁和维护保养,并妥善保存其相关记录和文献资料。

3. 维护保养规程3.1. 日常清洁、校准二氧化硫分析仪应每周进行一次校准和一次清洁,以其保持准确率及延长使用寿命。

清洗仪器应使用干布轻轻拭拂,并注意佩戴适当的防护手套、眼镜和口罩等,以避免吸入二氧化硫废气。

3.2. 必须保持稳定在二氧化硫分析仪的工作环境中,必须保持空气清洁和稳定。

应放置在避免强光照射、潮湿和高温的地方。

二氧化硫分析仪放置在的环境温度一般应维持在 10℃~40℃。

在使用中,应常规清洁仪器及其周围的环境,避免影响仪器的工作稳定性。

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ΔC(格),并以此最大漂移量ΔC(格)与记录仪满度值(100格)之比的相对量为跨度漂移ΔG,
按式(6)计算:
∆G = ∆C ×100% 100
(6)
ΔG应符合本规程第6条要求。
注 : 二氧化硫标准气工作条件同17条。
21 噪声检定
用20.1款的记录曲线,测量该曲线抖动的峰-峰的最大振幅f(剔除意外干扰),以记录纸
df

示值- 标准值 标准值
×
100%
(1)
df应符合本规程第2条要求。
17 仪器的浓度示值引用误差检定
17.1 在每档量程选取一点(约80%量程),把相应浓度的二氧化硫标准气体渗透管置于
25±0.1℃(或30±0.1℃)的恒温装置中恒温24 h。
17.2 仪器开机30 min后,开启记录仪,待仪器零气线稳定后,通入二氧化硫标准气,
dR

CT
- Cs Cm
×
100%
式中: Cm— — 每档测量范围满度值。 dR应符合本规程第3条要求。 18 重复性检定 重复性用相对标准偏差Sa表示。 检定方法同17条,用7次测量的数值ai按式(3)计算:
(2)
Sa

1 a
∑n
(ai
-a
2
)
i=1
n-1
×100%
(3)
式中:
ai— — 各次的测量值; a-— — 测量值的平均值; n— — 测量次数。
三 检定条件
(一) 检定设备
12 检定仪器时应具备下列设备
12.1 皂膜流量计200 ml(示值误差±0.5%)一支。 12.2 电子秒表±0.02 s(1 h)一块,参考型号J9-1型。 12.3 电子交流稳压器1 kW 0.2级一台,参考型号614-A型。 12.4 恒温装置25±0.1℃或30±0.1℃一套(包括0~50℃,1/10分度的二等标准水银温 度计一支)。 12.5 交流耐压试验台(1级)一台,参考型号MYⅡ-A型。 12.6 兆欧表(500 V 1级)一台。 12.7 电子自动平衡记录仪(0~10 mV 0.5级)一台。 12.8 二氧化硫标准气体渗透管,其渗透率为:0.1,0.2,0.4,0.8,0.9,1.8(μg/min) 左右6支。 12.9 二氧化氮标准气体渗透管,其渗透率为:0.3,0.5(μg/min)左右两支。 12.10 硫化氢标准气体渗透管,其渗透率为0.2,0.4(μg/min)左右两支。
S

Cx
- Cs
× 100%
Cs
(7)
式中: Cx— — 有干扰气时的测量值(mg/m3); Cs— — SO2标准气的测量值(mg/m3)。
22.1 开启仪器后预热30 min,量程开关置于2.0 mg/m3档。三通阀置于“测量”位置。 通入浓度为1.43 mg/m3(0℃)SO2标准气,得到稳定读数后,记录SO2标准气的测量值Cs。
本规程适用于新制造、使用中和修理后的三电极库仑法二氧化硫 分析仪(以下简称仪器)的检定。 1 仪器的测量范围(一般可分为四档)0~0.5,0~1.0,0~2.0,0~ 4.0(mg/m3)。 2 流量的示值误差不大于±2%。 3 浓度示值引用误差每档量程不大于±5%。 4 重复性每档量程不大于2%。 5 响应时间每档量程不大于4 min(到达最终响应值90%的时间)。 6 稳定度
的格为单位。f(格)与满度(100格)之比的相对量为仪器的噪声N,N应符合本规程第7条要求。
注: 意外干扰是指受外界偶然因素所引起的干扰而产生的峰,此干扰峰应再回到原来线上;若不能,
则属非意外干扰。
22 抗干扰性能检定
抗干扰性能是指有NO2、H2S等干扰气体存在的情况下,对SO2测量值的影响。
抗干扰性能定义为:
后,调节“调零”旋钮,将电表读数调至0.05 mg/m3处,稳定30 min后,以这时的读数平均
值为基准值。连续记录24 h,测量经24 h后零气位偏离基准值的最大漂移量ΔC0(格),并以
ΔC0(格)与记录仪满度值C(100格)之比的相对量为零点漂移ΔZ,按式(5)计算:
∆Z = ∆C0 × 100% 100
26 经检定符合本规程规定的仪器,发给检定证书。不符合本规程规定的,发给检定结 果通知书,并注明不合格项目。
27 仪器的检定周期不得超过一年。
注:需要查阅全文,请与出版发行单位联系。
的响应时间t(min)。
h
C
d
B
A 0.9 h
图 2 响应时间取值示意图
t=—dv (min) (4)
t应符合本规程第5条要求。 20 稳定度检定
20.1 零点漂移
将仪器接通电源,量程开关置于0.5 mg/m3档,三通阀置于“零气”位置,预热30 min
24 电压试验检定
仪器在不通电的情况下,用交流耐压试验台对电源引入线与外壳之间施加试验电压,使
电压逐渐上升到1 500 V,保持1 500 V 1 min,然后平稳地下降到零。该项检定应符合本规程
第10条要求。
25 外观要求
该项检定用目测和手动进行,仪器的外观应符合本规程第11条要求。
五 检定结果处理和检定周期
MV_RR_CNG_0117 二氧化硫分析仪检定规程
1. 二氧化硫分析仪检定规程说明
编号 名称 归口单位 起草单位 主要起草人 批准日期 实施日期 替代规程号 适用范围 主要技术 要求
是否分级 检定周期(年) 附录数目 出版单位 检定用标准物质
JJG551-1988 (中文)二氧化硫分析仪检定规程 (英文)Verification Regulation of Sulfur Dioxide Analyzer 上海市标准计量管理局 上海市测试技术研究所 朱金风 (上海市测试技术研究所) 1988 年 3 月 22 日 1989 年 2 月 1 日
6.1 零点漂移不大于±2%满度值/24 h; 6.2 跨度漂移不大于±3%满度值/8 h。 7 噪声不大于2%满度值。 8 抗干扰性能 仪器对0.75 mg/m3(0℃)硫化氢、1.02 mg/m3(0℃)二氧化氮两种 干扰气体分别与1.43 mg/m3(0℃)二氧化硫标准气引起的干扰不大于 无干扰时测量值的±10%。 9 绝缘电阻 仪器的电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。 10 电压试验 仪器的电源引入线与机壳之间应能承受1 500 V交流正弦波高压, 历时1 min不被击穿。 11 外观要求 否
16 流量示值误差检定 16.1 接通仪器气路,并把200 ml皂膜流量计串接在仪器的进气口处,接通电源,开机 10 min后调节针型阀,使流量指示到规定值(按仪器的规定而定)。 16.2 用皂膜流量计和秒表测定进气口气体的流量,连续测定3次。根据测得的体积(l) 和时间(s),计算流量,并取3次的平均值作为标准值。 16.3 流量示值误差df按式(1)计算:
注 : 应使用经国家计量行政部门批准的渗透管标准物质,其不确定度: 二氧化硫优于±1%,二氧化 氮和硫化氢优于土2%。
(二) 检定环境条件
13 环境温度20~30℃(按渗透管使用温度而定)。 14 相对湿度不大于85%。 15 电源 交流电压220±22 V; 频率50±0.5 Hz。
四 检定项目和检定方法
22.2 在SO2标准气中分别混入NO2〔浓度为1.02 mg/m3(0℃)〕或H2S〔浓度为0.75 mg/m3(0 ℃)〕干扰气体,逐个得到稳定读数后,记录有干扰气时得到的测量值Cx,按式(7)计算抗干 扰性能S。S应符合本规程第8条要求。
23 绝缘电阻检定
仪器在不通电的情况下,用500 V兆欧表测量电源引入线与外壳之间的绝缘电阻,应符 合本规程第9条要求。
待记录仪记录曲线稳定后,切断二氧化硫气源,再回到零气。记录通入二氧化硫标准气浓度
Cs和仪器测得的二氧化硫浓度值,连续重复测量7次。取7次测量值中|CT-Cs|最大的测量值
为CT。
注: 7 次测量值中,异常值最多只能出现 1 次,并以格拉布斯(Grubbs)准则用概率为 99%进行剔除。 17.3 浓度示值引用误差dR按式(2)计算:
(5)
ΔZ应符合本规程第6条要求。
20.2 跨度漂移 将仪器接通电源,量程开关置于0.5 mg/m3档,三通阀置于“零气”位置,预热30 min
后,再将三通阀置于“测量”位置,通入浓度为0.35±0.05 mg/m3二氧化硫标准气,经30 min
稳定后,以这时的读数平均值为基准值。连续通气8 h。测量曲线偏离基准值的最大漂移量
注 : 9、10两条是仪器的绝缘要求,应由生产厂根据中华人民共和国国家标准GB 4793-84《电子测量 仪器安全要求Байду номын сангаас第9条电击危险加以保证,必要时计量部门进行抽检。
11 外观要求 11.1 仪器应标明生产厂名、型号和仪器出厂编号。 11.2 新生产的仪器,镀层和涂层应无明显擦伤和锈蚀现象;仪器外表应无明显露底、 裂纹及起泡现象;面板字迹清晰,紧固件紧固可靠;仪器完整无损。 11.3 使用中和修理后的仪器,其外观缺陷应不影响仪器正常工作。
Sa应符合本规程第4条要求。 19 响应时间检定
检定方法同17条,在记录纸的各档测量所得曲线上,找出从零气位开始上升点A与90%
峰高处B点,测量B点在零气位上的垂足C与A点间距离d(如图2)。以7次测量曲线上所得距离
取其中最大值为d(mm),根据设定的记录纸速度v(mm/min)(经秒表校准),按式(4)计算仪器
1
3 中国计量出版社
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备注
2. 二氧化硫分析仪检定规程摘要
一概 述
该仪器基于三电极型动态库仑滴定原理来检测二氧化硫的浓度。其结构通常由过滤器单 元、气路系统、库仑池、采样泵和电子测量单元组成。
二 技术要求
1 仪器的测量范围(一般可分为四档)0~0.5,0~1.0,0~2.0,0~4.0(mg/m3)。 2 流量的示值误差 不大于±2%。 3 浓度示值引用误差 每档量程不大于±5%。 4 重复性 每档量程不大于2%。 5 响应时间 每档量程不大于4 min(到达最终响应值90%的时间)。 6 稳定度 6.1 零点漂移不大于±2%满度值/24 h; 6.2 跨度漂移不大于±3%满度值/8 h。 7 噪声 不大于2%满度值。 8 抗干扰性能 仪器对0.75 mg/m3(0℃)硫化氢、1.02 mg/m3(0℃)二氧化氮两种干扰气体分别与1.43 mg/m3(0℃)二氧化硫标准气引起的干扰不大于无干扰时测量值的±10%。 9 绝缘电阻 仪器的电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。 10 电压试验 仪器的电源引入线与机壳之间应能承受1 500 V交流正弦波高压,历时1 min不被击穿。
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