i氮氧化物分析仪中文说明书
美国GEO2X1氧分析仪中文操作手册
O2X1中文使用指导埃登威自动化系统设备(上海)有限公司目录安装传感器—————————————————————— 3 O2X1用户编程—————————————————————— 4进入主菜单———————————————————4退出菜单———————————————————4 校准并调整O2X1 —————————————————————— 4选择量程范围———————————————————5调整输出———————————————————5量程气校准———————————————————6空气校准———————————————————7 更换传感器——————————————————————8 规格——————————————————————10 O2X1接线图——————————————————————11 附:O2X1菜单框图——————————————————————12安装传感器安装氧传感器,按以下步骤进行:1、用非危险性的低氧含量气体(例如:高纯氮气)吹扫取样系统。
在正常工作时,要求通入传感器测试头的气体为500cc/min(1.0SCFH),压力为大气压。
持续通入该气体,直到完成传感器的安装。
2、在安装前,请先熟悉O2X1编程和校准的步骤(见页2-6)。
然后,调整4-20mA模拟输出,并将测氧的量程范围设置到0-25%O2。
3、打开密封盒(见页1的图3),取出氧传感器。
为了保持氧传感器的能量,立即除去红色贴片,进行下一步。
4、调整传感器,让它的金层电极对准变送器的底座上具有弹性的接触管脚(见页1中图4)。
用手将传感器紧紧压在O2X1变送器上。
5、最好此时对新传感器进行空气校准(见页5)。
在0-25%的氧量程范围时,正确的传感器校准会使变送器4-20mA的模拟输出端输出17.4mA的电流。
6、用滚花螺母将校准过的传感器封装在变送器的测试头内,调整好变送器的位置(最好按键朝外),用手拧紧滚花螺母。
42i氮氧化物分析仪 中文说明书
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3 ──NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。
42i氮氧化物分析仪-中文说明书
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法美吉佳环境科技目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3── NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X 方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。
氮氧化物NOX分析仪日常检查作业指导书
氮氧化物NO X 分析仪日常检查作业指导书1.范围适用于GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》中Lugdwon 使用的氮氧化物NO X 分析仪的日常检查。
2.检查用标准气体 ——零点标准气体: O 2=20.8% NO<1×10-6 NO 2<1×10-6——低浓度标准气体: NO=300×10-6 NO 2=60×10-6——高浓度标准气体: NO=3000×10-6 NO 2=600×10-6 3.检查项目气体浓度示值误差及NO X 响应时间。
4.检查环境条件检查环境条件如下: ——温度:(0~40)℃; ——相对湿度:(0~85)%; ——大气压力:86kPa ~106kPa 。
5.技术要求按照GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》中氮氧化物NO X 分析仪的相关技术要求,确定控制限为气体浓度示值相对误差不超过±4.0%或绝对误差不超过±25×10-6。
6.检查方法采用标准气体进行检查。
首先首先通入零点标准气体,对排放气体测试仪进行调零,然后采用高浓度标准气体通入氮氧化物NO X 分析仪进行标定,同时对NO X 分析仪的响应时间(T 90和T 10)进行计算和检查,当T 10≥6.7s ,T 90≥6.5s ,则检查不通过,仪器锁止。
然后采用低浓度标准气体通入氮氧化物NO X 分析仪进行检查,当分析仪的读数与标准气体的差值超过技术要求,重则检查不通过,仪器锁止。
相对误差计算公式如公式1:%100⨯-=ssc c c δ (1)式中:δ——相对误差,%;c ——分析仪气体浓度示值,×10-6 c s ——标准气体浓度,×10-6 绝对误差计算公示如公式2:s c c -=∆ (2)式中:Δ——绝对误差,×10-6 7.检查结果的判定及处理7.1 如果%4≤∆,或61025-⨯≤δ则本次检查通过。
i氮氧化物分析仪中文说明书
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link,MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42?i分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光,所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测,其化学反应式如下:NO+O3 ──?NO2+O2+h?仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换.其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示,样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NOX方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器,以控制和测量样气的流量。
氮氧化物分析仪设备安全操作规程
氮氧化物分析仪设备安全操作规程前言为确保氮氧化物分析仪设备使用安全,保证测试数据准确、可靠,特制定本规程,要求使用者必须认真遵守。
设备概述氮氧化物分析仪是一种用于检测空气中氮氧化物浓度的仪器。
设备主要包括氮氧化物采样系统、氮氧化物分析系统、数据分析系统三部分。
安全操作规程一、设备使用前的准备1.仪器必须安装在通风良好的房间内。
2.在使用前应该对设备进行检查,确认设备完好无损。
3.在分析过程中,严禁带任何金属物进入分析室。
4.操作前应穿戴防护用品(手套、口罩等),确保人员安全。
5.了解并掌握仪器操作手册中的相关安全规定。
二、设备使用过程中的注意事项1.在操作过程中,严禁吸烟、喝酒、吃东西、嚼口香糖等行为。
禁止在分析仪室内吸烟。
2.操作人员必须经过专业培训,并经过合格的考试才可使用。
3.操作人员必须仔细阅读使用手册,熟悉仪器的使用方法。
不得滥用仪器,如发现仪器出现问题必须立即停止使用。
4.操作过程中,应注意分析仪设备的正常运转。
发现设备有异常情况,应立即停机并报告调试人员处理。
5.避免发生氮氧化物泄漏,必须每次开机前检查仪器的电缆、软管、接头等是否牢固。
6.在操作过程中,应尽量避免与氮氧化物污染物接触。
7.确保仪器及其附件、设施等整洁清洁,避免其受到外物污染。
8.操作完毕后,应将分析仪设备彻底清洗,并确保仪器进入待机模式。
三、故障处理1.如果在使用过程中发现故障或不正常情况,必须立即停止使用并通知维修人员。
2.在维修人员到达之前,应立即关闭气源和电源开关,以及紧急停车开关(如设备有)。
3.务必保持警惕,避免故障造成人身伤害或设备损坏。
四、保障设备的长期稳定运行1.定期对仪器进行检查、保养、维修和保养,确保设备的长期稳定运行。
2.检查记录应详细记录,保存至少五年。
3.定期更换损耗品(如反应管、吸附管等)。
4.定期校准,确保分析量程符合要求。
结束语以上是本文对氮氧化物分析仪设备所制定的安全操作规程。
请广大使用者认真阅读、严格遵守,并加强操作培训和管理,为有关检测工作提供必要的技术保障。
氮氧化物分析仪(42C)作业指导书
氮氧化物分析仪(42C)作业指导书1.检测细则1.1概述1.1.1方法原理42C分析仪是一种化学发光法NOx分析仪,原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42C分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3── NO2+ O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换。
样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42C分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X方式)。
臭氧与样气中的NO进行反应生成激发态的NO2分子, 然后由光电倍增管检测NO2返回基态时发出的萤光。
仪器计算在NO和NO X方式下所检测的NO和NO X浓度,同时利用两个浓度的差值计算出NO2浓度。
1.1.2适用范围环境空气1.2仪器试剂42C化学发光法NO-NO2-NOx分析仪(Chemiluminescence NO-NO2-NOx analyzer)1.3操作步骤a.打开电源。
b.让仪器预热并稳定90分钟。
c.根据具体情况设置仪器的参数。
(包括单位、量程、平均时间等)d.在仪器进行实际监测以前,对仪器进行一次校准。
e.进入实际监测。
1.4计算1.5注意事项a.保持仪器运行环境的温度在25℃左右,湿度在60%以下,保持环境清洁干净。
b.定期更换干燥剂、活性炭、滤膜,清洁机内积尘,清洗滤网、毛细管等。
c.定期检查仪器的运行情况,并填写巡检记录。
d.定期对仪器进行校准,并填写校准记录。
1.6相关文件《42C化学发光法NO-NO2-NOx分析仪(Chemiluminescence NO-NO2-NOx analyzer)说明书》1.7相关记录2.设备操作维护规程2.2适用范围环境空气2.3操作步骤a.打开电源。
氮氧化物分析仪安全操作及保养规程
氮氧化物分析仪安全操作及保养规程氮氧化物分析仪是一种常见的空气质量监测设备,主要用于测量大气中的氮氧化物浓度。
在使用氮氧化物分析仪时,必须注意安全操作和正确保养,以确保设备的长期稳定运行。
本文将介绍氮氧化物分析仪的安全操作和保养规程。
安全操作1. 熟悉设备结构在使用氮氧化物分析仪之前,必须熟悉设备结构,并了解各个部分的功能和操作原理。
例如,分析仪主机包括电源线、耦合器、激光发射器等,还有液氮器、探测器、热电偶等附属仪器设备。
2. 安装好散热系统氮氧化物分析仪通常需要使用散热系统,以保证设备可以正常工作并不受到过热的影响。
在安装时,必须确保散热系统完好无损,并能够有效地散热,防止设备的过热和损坏。
3. 保持清洁使用氮氧化物分析仪时,必须保持设备清洁。
在操作前要确保手部已经洗净,并穿戴干净的工作服。
设备表面应经常擦拭,以防止尘土或其他杂物进入仪器内部。
4. 正确操作氮氧化物分析仪是精密仪器,使用时必须认真仔细。
在操作前,要按照设备操作手册进行操作,特别注意设备的各个功能键开关、测量模式、运行参数等。
5. 插拔接口注意事项在氮氧化物分析仪使用过程中,必须谨慎插入插头,并切勿用力过猛。
避免插头弯曲或断裂。
需要插接的电缆必须先关闭电源。
6. 防止设备振动氮氧化物分析仪对设备振动很敏感,因此在使用设备之前,必须确保设备放置在平稳的地面上,并且周围环境要足够安静,不能受到任何振动的干扰。
7. 避免电磁干扰氮氧化物分析仪是一种灵敏的仪器设备,容易受到电磁干扰的干扰。
因此,在使用过程中,必须避免强电磁场的存在,如不要同时使用其他高频设备或其他电磁干扰源等。
保养规程1. 维护散热系统散热系统是保持氮氧化物分析仪正常运行的关键。
因此,要经常清洁散热器,检查风扇是否工作正常,并确保风道畅通,以保证设备的长期运行。
2. 定期校准氮氧化物分析仪是一种精密仪器,需要周期性地进行校准。
在使用过程中,应根据设备手册的推荐,进行定期的校准和调整。
NOx分析系统使用手册
NOx分析系统使⽤⼿册DT5000 NOx分析系统⽤户操作⼿册⽬录第⼀章产品简介第⼆章设备安装第三章系统使⽤与维护第四章仪表使⽤与维护附图⼀现场布置图附图⼆采样装置安装附图三预处理操作说明附图四后⾯板/连接器描述第⼀章产品简介⼀、概述DT5000氮氧化物分析系统是根据韶⼭钢铁集团焦化制酸项⽬具体⼯况参数和要求特别设计的分析系统。
在综合本公司成熟的分析系统和国际创新取样预处理技术的基础上⽽进⾏针对性设计的,具有国际领先⽔平。
本系统主要由取样装置、反吹系统、冷却装置、预处理系统、流量控制单元、检测单元⼏部分组成,本系统分析测量数据可以传输到⽤户主控系统,达到在线连续监测⽓体中NOx ⽓体含量的功能。
本系统的各项技术指标已达到国内领先⽔平,特制的机柜拥有防⾬功能及降温的功能,以确保控制机柜内的温度达到仪表所需温度(0——35℃)。
系统运⾏安全可靠、取样真实、拥有完善的预处理系统、响应时间短、分析精度⾼、配置和选型具佳等特点,⽅便⽤户使⽤及维护。
⼆、NOx 的分析原理1.化学发光检测技术原理。
检测NO 的作⽤原理基于如下化学发光反应:2*2.3O NO O NO T P +?→?+hv NO NO +?→?2*2在⼀定的压⼒和温度条件下,NO 和O 3发⽣⽓相反应,产⽣激发态*2NO ,当激发态*2NO 回到常态NO 2时,伴随着光⼦发射。
参加反应的NO的浓度与反应过程中产⽣的光⼦能量成正⽐。
2.NOx检测原理通过转化炉被测⽓体进⼊仪表后先经过转换器,将⽓体中的NO2进⾏化学反应并释放光⼦,从(转化效率95%以上)转化为NO,与O3⽽检测出⽓体中NO总的含量即NOx的含量。
NOx分析技术指标范围: 0~1500ppm探测器:化学发光NO+O3→NO2+ O2+光⼦灵敏度:±1.0ppm;重复性:⼩于1.0%FS响应时间: 90%FS/3S样⽓流量率: 0.5~1.0L/m空⽓/氧⽓流量: 0.5~1.0L/m精度: ±1.0%FS线性度:优于0.5%FS预热时间:⼤约1⼩时显⽰屏: (4*20)80字符背景光液晶显⽰器测量显⽰:实时值和平均值(ppm)环境温度: 0~35℃样⽓温度: 0~55℃样⽓转化器温度:达到300℃模拟输出: 4~20mA,系统要求: 230VAC,50/60HZ,200W校准⽓体:零点: N2量程: N2中的NO样⽓⼊⽓⼝压⼒:⼊⼝处的压⼒应近似于2PSI(13.98 KPa) 仪表空⽓⼊⼝压⼒:0.69~0.8MPa,流量227升/分臭氧⽣成⽅式:内部⾼能量紫外⽣成器第⼆章设备安装⼀、机械安装1.整体布置及配套管路DT5000氮氧化物分析系统整体布置如附图⼀所⽰。
氮氧化物分析仪简易操作手册
Signal 4000VM 氮氧化物分析系统使用与日常维护Signal 4000VM氮氧化物分析系统仪表选型为英国SIGNAL GROUP公司,Model 4000VM型加热化学发光法氮氧化物分析仪测量样本气体中氮氧化物含量。
为便于用户更好地使用此仪器减少故障发生,特作此简要操作手册,在日常使用中应注意以下几点:(本手册只提供简易操作与维护,详细信息请以原版英文手册为准)一、准备1.仪器使用交流220V/50-60Hz电源供电,在对仪器进行操作或维修时请确保人身安全,应有专业人员操作此仪器,维修或检查仪器前请先断电!2.仪器零点气使用T40钢瓶气,纯度99.999%. 设定进气入口气压为5psi(0.345 bar, 34.5 kPa)到10 psi (0.7 bar, 70 kPa)。
3.仪器满量程气(标准气)使用AL8钢瓶气,纯度为980ppmNO/N2. 设定进气入口气压为5psi (0.345 bar, 34.5 kPa)到15 psi (1.03 bar, 103 kPa).4.样本气体入口气压为-5psi(-0.345 bar, -34.5 kPa)到10 psi (0.7 bar, 70 kPa)之间。
5.仪器需使用T40钢瓶装的空气或氧气(99.995%)生成臭氧臭,需提供提供露点低于-12 ºC的空气或氧气生成臭氧臭,进气入口气压为0 psi (0 bar, 0 kPa) 到 20 psi (1.4 bar, 140 kPa)。
6.仪器正常工作时需要保持真空泵和样气泵的开启。
7.仪器进气流量低于0.5l/min或高于5l/min,仪器将自动启动报警功能,液晶屏提示“STATUS warning”,此时请检查仪器进气量是否符合仪器进气要求。
可能是由于过滤器堵塞、变湿通透性较差造成的,过滤器变色变脏请及时更换过滤器,滤料进行干燥,有条件的话直接更换滤料。
(见图1样品气进口样品气出口硅胶颗粒活性炭颗粒纤维棉气液分离器PTFE过滤器输水阀图 1.注意:作为一种预防措施变色硅胶颗粒,活性炭颗粒,纤维棉必须每周更换一次!气液分离器内有明水时请及时打开输水阀,将液体排出。
氮氧化物分析仪(NOX)操作保养规程
氮氧化物分析仪(NOX)操作保养规程前言本文档旨在为使用氮氧化物分析仪(NOX)的人员提供操作和保养的规程,以确保仪器正常高效地工作并保持较长的使用寿命。
同时,为了保证操作人员安全,必须熟悉规程并遵守相关的安全操作与警示要求。
氮氧化物分析仪简介氮氧化物分析仪(NOX)是用于测量环境中氮氧化物(g NOx)浓度的专用分析仪器。
它可以通过使用化学方法和测量发光强度来得出样本中的氮氧化物含量。
该设备广泛应用于工业排放和车辆尾气排放的污染物监测。
操作规程电源接线1.先将电源线插入氮氧化物分析仪(NOX)后面板的电源插座中。
2.接着将另一端的插头插入电源插座上,确保接线正确且稳定。
操作前准备1.先打开氮氧化物分析仪(NOX)的仪表盖,检查仪器和设备是否完好无损。
2.接着用干净的棉布擦拭仪器表面以去除尘埃或其他物质。
1.打开氮氧化物分析仪(NOX)并等待30分钟以上至系统达到稳定状态。
2.启动系统软件并根据必要的操作程序进行设置和检查。
3.根据需要选择样品来源和样品处理方法,或者录入样品信息。
4.取样本并按照仪器操作软件设定实施测试程序。
5.操作完毕后关闭仪器,并根据需要保存测试结果到计算机或U盘中。
保养规程为了保持氮氧化物分析仪(NOX)的正常运转和维持最佳工作状态,需要定期进行以下保养操作。
日常维护1.定期检查电源线是否正常,接头是否松动。
2.经常清洁氮氧化物(NOX)分析仪外部表面,应避免用棉布带有油脂或其他杂质,建议使用干净的棉绸或微纳米材料擦拭。
3.定期清洁氮氧化物分析仪(NOX)仪表面和内部,并确保没有积尘或水分等残留。
4.保持室内环境干燥,避免仪器受潮或者暴露于高温或低温环境中。
5.避免本地电压波动及陡升陡降,避免因此对仪器造成潜在损害。
1.定期检查各部分紧固螺钉,确保四角螺丝不松动。
2.检查氮氧化物分析仪(NOX)内部,对所需更换的部件进行检查。
3.定期对氮氧化物分析仪(NOX)内部所涉及到的部件进行更换或维修。
JY-160系列氮氧分析仪用户手册V0102(增加安装方式)
5. 前面板操作---------------------------------------6 6. 电气部分的连接----------------------------------7 7. 分析仪的操作------------------------------------8 7.1. 开机------------------------------------------8 7.2. 分析仪的菜单设置------------------------------8 7.3. 进入设置菜单----------------------------------9 7.4. 菜单操作状态下按键的使用----------------------9
动。 7.5.8. 恢复数据
选择 F---6 菜单, 并输入正确的校准权限密码“1208”后,若选 择“┝e--n”项,即不需要进行恢复出厂数据,显示屏返回至主菜单
F---6;若选择“┝e--Y” ,点击“MENU”键,即恢复出厂数据,然后
显示至主菜单 F---6。 7.5.9. 返回
用于选择是否存储所设置的数据,并返回测试模式。 按照 5.1 的操作方法,选择“SAVE”菜单项后,点击 MENU 键, 显示屏出现“SA--Y” 。 点击“MENU”键,即保存设置的数据,所设置的数据将存入掉电 存储器。 点击“SHIFT”键,显示屏出现“SA--n”, 点击“MENU”键,即 设置的数据将无效,分析仪将继续使用前一次设置的数据,完成操作 之后,分析仪将返回测试状态。
JY-160 系列氧/氮分析仪用户手册
JY-160 系列氮/氧分析仪用户手册
请注明产品序列号和型号,以上参数在仪表的铭牌上有注明。 1 . 保修内容:在正常使用中所有仪器材料和工艺上的缺点 都属于保修内容,但是保修仪器上的系列号标签不能丢 失。 2 . 保修期限:从购买之日起免费保修期一年。 3 . 保修方法:对于保修期内的返修仪器,我们可以修理它, 也可以根据情况更换它,对于更换的仪器我们可以使用 新的或返修好的部件,也有权利提供原仪器型号的升级 版本。 4 . 保修限制:除维修或更换仪器外,我们不承担由于仪器 故障所造成的时间损失、不方便损失及由此产生其他的 间接损失。另外,对出于事故、专门破坏、人为操作错 误或不可抗拒力引起的仪器损坏也不属于免费保修范 围。从非授权渠道购买的仪器也可能无法得到保修服务。 5 . 怎样获得保修服务 6 . 直接打电话给厂家技术人员,他们将告诉你如何处理仪 器并提供相应的部件。 7 . 如果从我们的分销商处购买的仪器,可直接和授权的分 销商联系维修。 注意 9. 运输与保管 1 为了防止触电,请一定要对电源配线是否正确接好、本仪器的电 源电压和供给电压是否都正常等情况进行确认之后,再将本仪器 5 4 2 3 1 为了安全真正确的使用本仪器,请一定要遵守下列注意事项。 警告 在分析仪后部端子进行配线作业时,请注意不要触电。在进行配 线时,请一定要关闭电源。 为防止触电事故的发生,请一定要连接好地线。 对分析仪测试腔进、出气口进行配管施工时,或者拆下配管进行 检修时,请一定将气路阀门关闭,防止中毒、缺氧等现象的发生。 为了防止中毒、缺氧等现象的发生,在配管施工时一定要保证气 路的密封性。 本系列分析仪不具备防爆功能,为了防止爆炸事故的发生,请不 要使用在含有可燃性气体的场所,请不要用于测量含有可燃性气 体的样气。 安全注意事项
NOX、O2使用说明书
NO X/O2分析仪(自动校准功能/净化功能)使用说明书本产品的使用方法请阅读使用说明书エナジーサポート目录直插形NO X/O2分析仪(TFN-10D101型)第一章:使用页次1.1附件的确认……………………………………………………………………1-2 1.2使用环境………………………………………………………………………1-3 1.3电源接通之前…………………………………………………………………1-4 1.4初期设定………………………………………………………………………1-5 第2章:各部分名称2.1正面仪表板……………………………………………………………………2-2 2.2背面仪表板……………………………………………………………………2-3 第3章:电缆连接3.1 各种电缆的连接……………………………………………………………………3-2 3.2 N O X传感器的连接………………………………………………………………3-3 第4章:基本操作4.1接通电源………………………………………………………………………4-2 4.2传感器常数的初期设定………………………………………………………4-3 4.3浓度显示器的显示内容的切换(N O X换算N O X/O2)……………………4-4 4.4换算N O X的O2数值的设定…………………………………………………4-5 4.5 NO X的气体校准方法4.5.1气体校准点数的设定……………………………………………………4-64.5.2校准气体浓度的设定…………………………………………………4-74.5.3气体校准操作1(零/量程校准)…………………………………4-84.5.4气体校准操作2(中间气体校准)…………………………………4-9 4.6 O2的气体校准方法4.6.1校准气体浓度的设定………………………………………………………4-104.6.2气体校准操作(零/量程校准)……………………………………………4-114.6.3O2线性常数的设定…………………………………………………………4-12 4.7检查成绩书的数据输入……………………………………………………………4-13 4.8 测定与完成…………………………………………………………………………4-14 第5章:记录仪输出的设定5.1记录仪的输出内容和切换……………………………………………………5-2 5.2记录仪输出电压的切换………………………………………………………5-3 5.3记录仪输出范围的设定………………………………………………………5-4 5.4记录仪输出的微调……………………………………………………………5-5 第6章:自动校准/净化的设定6.1配线/配管(自动校准/净化时)…………………………………………6-2 6.2自动校准方法………………………………………………………………6-3 6.3净化方法……………………………………………………………………6-4 6.4同步输出……………………………………………………………………6-5 6.5浓度显示器/记录仪输出的状态……………………………………………6-6 第7章:发生故障7.1故障现象………………………………………………………………………7-2 7.2故障的处理方法…………………………………………………………………7-3 7.3其它的不良功能……………………………………………………………7-4 7.4N O X传感器故障状况联系表………………………………………………7-5 第8章:规格及其它8.1规格…………………………………………………………………………8-2 8.2消耗品清单…………………………………………………………………8-3 8.3程序一览表…………………………………………………………………8-4 8.4各温度的饱和水蒸气压……………………………………………………8-6 8.5保修规定……………………………………………………………………8-7第一章:使用本章是开箱之后直至电源接入之前以及使用NOX /O2分析仪之前的次序和注意事项的说明。
一氧化氮分析仪安全操作及保养规程
一氧化氮分析仪安全操作及保养规程一氧化氮分析仪是一种常见的仪器设备,用于测量氮气中一氧化氮的含量。
在操作仪器时,需要遵守一定的安全操作规程,以避免事故的发生,并且进行适当的保养,以延长仪器的使用寿命。
本文将介绍一氧化氮分析仪的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 操作前的准备在使用一氧化氮分析仪前,需要进行以下准备工作:•将仪器放置于平稳的台面上,确保不会倾斜或滑动。
•确保所在的房间通风良好,以避免一氧化氮等有害气体积聚。
•检查仪器的电源线是否接好,并将其连接到地线。
•确认各部件的连接牢固,相关传感器无损坏。
2. 操作过程中的安全措施在操作一氧化氮分析仪时,需要注意以下安全措施:•切勿在有氧环境下进行操作,以避免一氧化氮氧化为二氧化氮等有害气体。
•仪器使用过程中避免敲击或震动,以避免对仪器产生损伤。
•切勿随意拆卸或更换仪器部件,否则会引起误差或损坏仪器。
•在使用完毕后,先关闭气体供应,再关闭仪器电源。
3. 废弃物处理一氧化氮分析仪会产生一定的废气,在处理废气时需要注意以下问题:•废气排放应符合相关规定,并确保排放通风系统能正常工作。
•废气含有有毒物质,应进行安全处理,不能随意排放。
保养规程为了确保一氧化氮分析仪的准确度和使用寿命,需要进行适当的保养。
以下是常见的保养规程:1. 定期清洗传感器与仪器内部定期将传感器和仪器内部清洗干净,以去除积累的灰尘和杂质。
具体操作方法如下:•先将仪器断电,并拆下传感器。
•使用干净的清洁棉球蘸上细纱布或清洁液,轻轻清洗传感器表面和仪器内部。
•清洗时要避免产生碎片或刮伤等情况,以免影响测量准确度。
2. 检查各部件的连接状态定期检查仪器各部件的连接状态,确保没有松动、脱落等情况。
具体操作如下:•逐一检查仪器各部件的连接状态。
•若发现螺钉、螺丝等松动情况,应及时拧紧。
•若发现传感器损坏或老化,应及时更换。
3. 维护软件系统对于使用软件控制的一氧化氮分析仪,还需要进行软件系统的维护工作。
热电42i氮氧化物连接流程
热电42i氮氧化物连接流程热电42i是一种用于测量大气中氮氧化物浓度的仪器。
它使用热电化学传感器技术,可以准确地测量空气中的NO和NO2浓度。
以下是热电42i氮氧化物连接流程。
首先,确保热电42i仪器和电源都已经准备好。
将仪器连接到电源,并确保电源供应稳定。
接下来,将热电42i仪器与计算机或数据采集系统连接。
这可以通过使用USB或RS232接口连接线来完成。
确保连接线插入到仪器和计算机的相应端口。
在连接完成后,打开热电42i仪器的电源开关,并等待至少30分钟,以保证仪器的稳定性。
在这个过程中,仪器会自动进行一些自检程序和校准操作。
一旦仪器稳定,可以开始进行测量前的设置。
通过仪器上的控制面板或计算机上的相关软件,设置测量参数,如采样时间间隔、数据输出格式等。
接下来,将热电42i仪器连接到大气样品。
这可以通过使用气体进样管或其他采样装置来完成。
确保样品进入仪器时没有泄漏或污染。
一旦连接完成,开始进行测量。
启动热电42i仪器,它将自动开始采集和测量大气样品中的NO和NO2浓度。
测量结果将显示在仪器的控制面板上或通过连接的计算机进行实时监测。
在测量完成后,可以断开仪器与样品的连接,并关闭仪器的电源开关。
最后,根据需要进行数据处理和分析。
可以使用热电42i仪器自带的软件或其他数据处理软件来进行数据分析和结果展示。
总之,热电42i氮氧化物连接流程相对简单,需要注意的是稳定的电源供应、正确的仪器与计算机连接、正确的样品连接和合适的测量参数设置。
这些步骤将确保准确、可靠地测量大气中的氮氧化物浓度。
氮氧化物分析仪逸云天安全操作及保养规程
氮氧化物分析仪逸云天安全操作及保养规程1. 引言本文档为氮氧化物分析仪逸云天(Nitrogen Oxides Analyzer - Yiyun Tian)的安全操作及保养规程。
氮氧化物分析仪逸云天广泛应用于环境监测、工业过程监控以及科研实验等领域。
为确保设备的运行稳定和安全性,本文档提供了使用氮氧化物分析仪逸云天的操作指导和保养建议。
2. 操作规程2.1 准备工作在操作氮氧化物分析仪逸云天之前,需先明确以下准备工作:•确保工作环境清洁、通风良好,并避免有害气体存在;•检查氮氧化物分析仪逸云天的电源线是否完好,并接入稳定可靠的电源;•检查氮氧化物分析仪逸云天的仪器连接是否牢固。
2.2 开机操作按以下步骤开机操作氮氧化物分析仪逸云天:1.将氮氧化物分析仪逸云天的电源线连接到稳定可靠的电源上;2.打开电源开关,并确保仪器显示屏正常亮起;3.等待数秒,直到氮氧化物分析仪逸云天完成自检;4.按照仪器说明书的要求进行进一步操作。
2.3 采样操作在进行采样操作前,请注意以下事项:•遵循采样点的安全操作规程,确保操作人员的安全;•使用合适的采样管路和装置,确保采样的准确性和可靠性;•严格按照氮氧化物分析仪逸云天的操作指南进行操作。
2.4 关机操作在关机操作之前,请按照以下步骤进行:1.停止采样操作,并等待一段时间,使仪器达到稳定状态;2.关闭氮氧化物分析仪逸云天的电源开关;3.拔掉电源线,将仪器放置在干燥、通风的环境中。
3. 保养规程为确保氮氧化物分析仪逸云天的长期稳定运行,建议进行以下保养工作:3.1 定期清洁定期清洁仪器的外壳、显示屏、键盘等部件,可使用柔软的布料擦拭,不要使用有机溶剂。
3.2 检查和更换配件定期检查仪器的连接线、管路和传感器等部件是否有损坏或磨损,若发现问题,请及时更换。
3.3 校准操作定期进行仪器的校准操作,按照仪器说明书的要求,使用标准气体进行校准以确保精确性和准确性。
3.4 定期维护定期维护仪器内部的部件,如更换气体过滤器、清洗传感器等。
JJG801-1993化学发光发氮氧化物分析仪检定方法
MV_RR_CNG_0193化学发光发氮氧化物分析仪检定方法1. 化学发光发氮氧化物分析仪检定规程说明编号 JJG801-1993名称(中文)化学发光发氮氧化物分析仪检定规程(英文)Verification Regulation of Chemiluminescent NO /NO2Analyzer归口单位国家标准物质研究中心起草单位国家标准物质研究中心主要起草人谌永华(国家标准物质研究中心)李畅开(国家标准物质研究中心)批准日期 1992年11月24日实施日期 1993年5月1日替代规程号适用范围本规程适用于新制造、使用中和修理后的环境空气监测及排放源检测用化学发光发氮氧化物分析仪的检定。
主要技术要求1.外观检查2.基本误差3.NO2的转换效率4.相应时间5.零点飘移6.跨度飘移7.紧密度8.线性误差9.电源电压的影响10.二氧化碳对氮氧化物发光的熄光干扰是否分级 否检定周期(年) 2附录数目 2出版单位中国计量出版社检定用标准物质相关技术文件备注2. 化学发光发氮氧化物分析仪检定规程摘要一技术要求1 外观检查2 基本误差仪器按实际量程分为A、B两类,即量程大于10×10-6的A类仪器和小于或等于10×10-6的B类仪器。
对于A类仪器,基本误差不应超过满量程(以下简称F·S)的±1%,对于B类仪器,基本误差不应超过满量程的±2%。
3 NO2的转换效率NO2的转换效率应大于NO2标准值的90%。
4 响应时间响应时间对NO不得超过120 s。
5 零点漂移A、B类仪器的零点漂移应分别不超过满量程的±1%和±2%。
6 跨度漂移A、B类仪器的跨度漂移应分别不超过满量程的±1%及±2%。
7 精密度精密度应小于基本误差的1/3。
8 线性误差线性误差不应超过满量程的±2%。
9 电源电压的影响电源电压在额定值的±10%以内变化时,测量值的变化,A、B类仪器应分别不超过满量程的±1%和±2%。
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热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i 分析仪具有以下的特征: ·320*240液晶图像显示 ·菜单驱动软件 ·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式 ·多重用户自定义模拟输出 ·模拟输入选择 ·高灵敏度·快速响应时间 ·全量程线性·独立NO-NO2-Nox 量程 ·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网 ·C-Link, MODBUS 协议,以及流动数据协议 工作原理42?i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O 3)的化学发光反应产生激发态的NO 2分子,当激发态的NO 2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO 的浓度呈线性关系,42i 分析仪就是利用检测光强来进行NO 的检测, 其化学反应式如下:NO + O 3 ──? NO 2 + O 2 + h?仪器在进行二氧化氮(NO 2)的检测时必须先将NO 2转换成NO , 然后再通过化学发光反应进行检测。
NO 2是通过钼转换器完成NO 2到NO 的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE 的进气口被抽入42i 分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO 方式),还是先经过NO 2到NO 转换器后再进入反应室(测NO X 方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。
干燥空气通过DRY AIR 进气口进入42i 分析仪。
经过流量传感器后,干燥空气通过放电式臭氧发生器。
臭氧发生器产生进行化学萤光反应时所需要的高浓度臭氧。
臭氧与样气中的NO进行反应生成激发态的NO2分子,然后由光电倍增管检测NO2返回基态时发出的萤光。
仪器计算在NO和NOX 方式下所检测的NO和NOX浓度,并将计算结果存入存储器, 同时利用两个浓度的差值计算出NO2浓度。
42i仪器不仅可在前面板上显示NO、 NO2和NOX浓度值,同时可将这些值输出到仪器的模拟输出端。
图1 42i流程示意图第二章 使用说明书显示屏320*240液晶屏幕显示洋气浓度,仪器参数,仪器控制,帮助和错误信息。
菜单所包括的内容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部内容。
这时,可用 和 键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。
注意:如果液晶屏幕打碎,不要让液晶接触到皮肤和衣服,否则要用肥皂水立即清洗。
按键图2前面板按键表1.前面板按键=软键是跳到用户自选菜单屏幕的捷径。
=运行键 用于显示运行界面,显示NO ,NO 2,NO X 含量。
=菜单键 用于显示主菜单,当按此键时,如果仪器不是正处于运行界面,则按此键回到上级菜单=帮助键为帮助键,即提供正在显示内容以外的信息。
按HELP 键显示有关当前屏幕或菜单的简单说明。
帮助信息用底部的字符行显示,因此很容易同操作屏幕区分开。
如果想退出帮助屏,则可按MENU 键返回原先屏幕或按RUN 键以返回到运行屏幕。
=方向键四个箭头键 (和) 用于向上、 下、 左和右移动光标。
=选择键用于选择菜单项、完成一项输入或是触发ON/OFF 功能。
软键软键是一种多功能键,用来随时显示部分菜单功能。
软键的作用是允许直接进入访问菜单结构和常用的菜单及显示。
Main Menu 主菜单主菜单包括一定数量的子菜单,仪器参数和特性根据性能的不同划分到不同的子菜单中。
点击和键移动指针到不同的子菜单上。
点击键选择某个子菜单。
Range Menu 量程菜单量程菜单允许操作者选取“气体单位”“NO-NO2-Nox量程”和设定“用户自定义量程”。
下面的屏幕显示分别处于“单量程”“双量程”和“自动量程”模式。
需要更多信息参照下面的“Single Range Mode”.“Dual Range Mode”和“Auto range Mode”*“Main Menu”菜单下选择“Range”菜单*点击和上下移动指针*点击做出选择*点击“Main Menu”,点击回到运行界面。
单量程方式在单量程方式中,NO-NO2-Nox有一个量程,一个平均时间和一个跨度系数。
在仪器的后面板上,有两个模拟输出端,排列方式如图3-4所示。
双量程方式在双量程方式中,NO-NO2-Nox有两个相互独立的模拟输出。
在双量程方式中,仪器后面板上的模拟输出端子排列如图3-5和表3-3所示。
NO-NO2-Nox通道有两个量程,即高量程和低量程,相对应的分别有高量程和低量程的两个模拟输出。
这就使同一个样气浓度的读数可以同时有两个不同范围的模拟输出,例如:将低模拟输出的浓度范围设成0到50ppb;而将高的模拟输出浓度范围设成0到500ppb。
也可将高低两个量程设置成相等。
以提供两个相同的输出。
每个通道除有两个量程范围的输出外,还有两个跨度系数,所以每个量程可单独进行校准。
这对于两个量程范围相差比较远的情况下是很有必要的。
如低量程的浓度范围为0-50ppb,而高量程的量程范围为0-200,000ppb。
在这种情况下,就有必要设置两个模拟输出范围。
自动量程方式自动量程方式可由用户在量程菜单中自行定义高、低量程,仪器根据浓度的高低和高、低量程所代表的浓度范围自动进行NO-NO2-Nox模拟输出高低范围之间的切换。
模拟输出有一个相应的状态输出,状态输出用于指示仪器当前的模拟输出是处在高量程范围还是低量程范围。
例如:假定低量程定义在0 – 50 ppb,高量程定义在0 – 100 ppb (见图3-6)。
当仪器测量浓度低于50 ppb 时,NO的模拟输出用低量程,如图所示。
当采样浓度高于50 ppb 时,模拟输出用高量程,状态输出指示着哪个量程正在被仪器所用,用低量程输出时,状态输出为 0 V。
用高量程时,状态输出为满度输出幅度的50%。
当仪器处在高量程档时,Nox浓度必须降到低量程档的95%时,仪器才能转入低量程档。
此外,仪器有两个跨度系数,因此每个量程可分别进行校准。
这对于处理两个量程相差很远的情况时就显得很有必要了。
如:NO低量程范围为50 ppb。
而NO高量程范围可达20,000 ppb, 这种情况就需对高、低量程分别进行校准。
气体浓度单位气体浓度单位屏幕,如下图所示,定义如何表示NO-NO2-Nox的浓度,气体浓度单位有百万分之一 ( ppm )、十亿分之一 ( ppb )、微克立方米( ?g/m3 ) 及毫克每立方米 ( mg/m3 ) 等4种。
当浓度的单位从 ppb 或 ppm 切换到 ?g/m3 或 mg/m3 时,NO-NO2-NOX的量程自动切换到最高量程上。
例如:仪器浓度单位从 mg/m3 切换到 ppm 时,所有的量程都自动置于20ppm档。
气体浓度单位屏幕的第一行显示当前气体单位,第二行显示所选择的气体浓度单位。
显示气体浓度单位屏幕的步骤:从主菜单选量程菜单 (Range)从量程菜单选气体单位 (Gas Units)气体浓度单位屏幕的使用:用 ? 和 ? 键选择气体浓度单位。
按ENTER键以确认选择。
按键以返回量程菜单。
按键可返回运行屏幕。
NO-NO2-Nox量程NO-NO2-Nox的量程决定仪器的模拟输出的浓度范围。
例如 0-50 ppb 的NO-NO2-Nox量程是指仪器的模拟输出的范围为0到50ppb。
显示屏幕上第二行显示NO-NO2-Nox的当前量程。
第三行用来显示要变换的量程。
单量程、双量程和自动量程画面如下所示。
两幅画面的区别是右边的画面的第一行显示中有Hi或LO字头,以指示仪器当前显示的是哪个量程。
请详细阅读有关“单量程”、“双量程”和“自动量程”的有关章节。
表3-1列出了当前可选用的量程范围。
要选用扩展量程,仪器内部开关8必须设置为ON。
若要显示NO-NO2-Nox量程,可按下列步骤进行。
在主菜单中选量程 (Range)在量程菜单中选量程(NO-NO2-Nox Range)。
量程屏幕的使用:用 ? 和 ? 键选择量程。
用ENTER键确认所选量程。
用键返回量程菜单。
用键返回运行屏。
用户量程菜单用户量程菜单,如下图所示,列出3个用户量程(C1、C2和C3)。
用户量程即为用户自定义的量程。
在标准量程方式中,介于50ppb 和 20,000 ppb (20ppm )之间的任何值都可做为定义量程的界值,在扩展量程方式中,任何介于100ug/m3 m3) 和 30,000ug/m3 (30mg/m3 )之间的值也可被用来作为定义量程的界值。
若要显示用户量程屏,可按下列步骤进行。
在主菜单中选量程项(Range)在量程菜单中选设置用户菜单(Set Customs Ranges)用户量程菜单的使用:用 ? 和 ? 键使光标 > 上下移动。
用ENTER键定义用户所选择的量程。
按键以返回量程菜单。
按键以返回运行屏幕。
用户量程屏幕用户量程屏幕,如下图所示,用于定义用户量程。
第一行显示当前用户量程,第二行显示要设置的量程。
为了能使用用户量程的满量程,则应在量程屏幕中选择用户量程( C1、C2或C3 )。
详细步骤请参见“NO、NO2和NOX量程”章节。
显示用户量程屏幕的方法:在主菜单中选量程项 ( Range )。
在量程菜单中选设置用户量程项 ( Set Custom Ranges )。
在设置用户量程菜单中选择C1、C2或C3。
用户量程屏幕的使用:用?和?键增加或减小每位数字。
用?和?间键左右移动光标 --- 。
按ENTER键以确认所选的用户量程值。
按键返回设置用户量程菜单。
按键返回运行屏幕。
平均时间平均时间是指在做NO-NO2-Nox测量时定义的一个时间周期(10到300秒)。
仪器根据这段时间里的读数来计算NO-NO2-Nox的平均浓度。
前面板上的显示以及模拟输出随着所计算的平均值每10秒钟更新一次。
也就是说仪器输出的每次变化都显示的是在此之前10秒内读取数据的平均值,而300秒的平均时间是指仪器在每10秒钟的数据更新时显示和输出的是在此之前300秒内的数据平均值。
因此,平均时间越短,前面板上的显示和模拟输出对浓度变化的反应速度越快。
而平均时间取得越长,则输出数据的变化越平滑在单量程和自动量程方式下的平均时间屏幕如下图所示,而在双量程方式中,在平均时间屏幕前还有一平均时间菜单,之所以有这个菜单是因为在双量程方式中有两个平均时间(高和低)。