说明书SO2分析仪 [DIAS-3200]
二氧化硫SO2气体检测仪

二氧化硫SO2气体检测仪二氧化硫SO2气体检测仪适用于各种环境和特殊环境中的二氧化硫SO2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SO2气体检测仪产品特性:①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。
②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。
③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。
二氧化硫SO2气体检测仪技术参数:检测气体:空气中的二氧化硫SO2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.检测气体:空气中的二氧化硫SO2检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL分辨率:0.1ppm、0.1%LEL显示方式:液晶显示温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重)工作压力:0~100Kpa标准配件:说明书、合格证质保期:一年二氧化硫SO2气体检测仪的简单介绍:二氧化硫SO2报警器●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SO2气体检测仪的应用场所医药科研、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。
二氧化硫分析仪安全操作规定

二氧化硫分析仪安全操作规定1. 前言二氧化硫是一种强烈的氧化剂和腐蚀剂,对人体和环境都具有危害性。
为了保证员工的安全,应制定严格的安全操作规定。
本文档旨在规范二氧化硫分析仪的使用,防止安全事故的发生。
在使用仪器前,应仔细阅读本文档并全面掌握相关安全操作知识。
2. 环境安全要求2.1 空气质量二氧化硫是一种有毒气体,在工作区域内应保证空气质量达到国家标准,防止二氧化硫浓度对员工造成危害。
2.2 温度和湿度二氧化硫分析仪应在温度和湿度适宜的环境下使用。
温度应控制在5℃-40℃之间,相对湿度控制在40%-60%之间。
2.3 电力和接地使用二氧化硫分析仪的电路应够得上2平方毫米,并应有良好的接地保护。
2.4 消防安全使用过程中严禁抽烟、使用明火等易引起火灾的行为。
如发生火灾,应立即采取灭火措施并迅速将仪器转移至安全地点。
3. 操作注意事项3.1 仪器使用前的检查在准备使用仪器前,应进行以下检查:1.是否有明显的气味2.是否与其它仪器或材料混杂3.是否正常工作,如是否运行异常、仪器是否损坏或过期等3.2 样品的准备和处理准备样品时,应按照相关标准操作。
样品的质量和浓度应符合分析要求。
在处理样品时,应注意防止污染和误差。
3.3 仪器运行运行仪器前,应认真阅读仪器使用说明书,并了解仪器的结构、操作方法。
操作过程中应注意以下事项:1.按照使用手册正确操作仪器2.在操作过程中,严禁插拔操作或改变仪器设置3.仪器应放在光线充足、通风良好的场所4.在操作过程中,应尽量避免激烈运动和冲击3.4 事故预防和处理在使用二氧化硫分析仪时,如发生以下事故,应采取相应的措施:1.仪器无法正常工作应立即停止使用,检查仪器或联系维修人员进行检测和修理。
2.发生气体泄漏应立即停止操作,关闭气源并采取必要的安全措施。
3.仪器故障或损坏应立即停止使用,将损坏的部件更换或联系维修人员进行修理。
4.其他意外事故应立即停止操作,采取必要的安全措施,并及时向相关部门汇报。
(完整word版)说明书SO2分析仪[DIAS-3200]
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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。
SO2分析仪标定步骤

SO2分析仪标定步骤一次完整的标定包括:零点标定、量程标定和中间值标定。
以下是具体的标定步骤:一.零点标定(使用氮气标定):1.打开电磁阀。
在电脑上选择“控制”----“设备控制”,弹出窗口,“选择烟囱”----“控制设备”----“SO2”----“零点标定”----“开电磁阀”。
2.打开标气。
打开氮气主阀(气瓶上),调节好压力阀(蓝色,往紧拧,调至一小刻度处即可),再打开出气阀(边上的小阀),氮气即打开,流量表(机柜主面板上)调至“10”刻度处,此时标气已流经分析仪,请等待5----10分钟。
3.标定分析仪。
通气时间达到“5----10”分钟后,即可标定分析仪。
按键两次,显示“CALISET ”字样,按键一次,显示“MANU CAL ZERO ”字样,按键一次,显示“ZERO CAL START ?”字样,按键一次,分析仪开始执行标定工作,当分析仪显示值为时,即标定成功。
标定完成后,关闭氮气主阀,压力调节阀和出气阀,在窗口中选择“关电磁阀”关闭电磁阀,并关闭窗口。
操做过程中如不慎按到其它按键, 按 键即返回分析仪主界面。
二.量程标定(使用SO2量程气体标定,即高浓度标气,如2000mg/m3):1.打开电磁阀。
在电脑上选择“控制”----“设备控制”,弹出窗口,“选择烟囱”----“控制设备”----“SO2”----“量程标定”----“开电磁阀”。
2.打开标气。
打开SO2标气主阀(气瓶上),调节好压力阀(蓝色,往紧拧,调至一小刻度处即可),再打开出气阀(边上的小阀),SO2标气即打开,流量表(机柜主面板上)调至“10”刻度处,此时标气已流经分析仪,请等待5----10分钟。
3.标定分析仪。
通气时间达到“5----10”分钟后,即可标定分析仪。
按键两次,显示“CALI SET ”字样,按键一次,显示“MANU CAL ZERO ”字样,按 键一次,显示“MANU CAL SPAN ”字样,按键一次,显示“SPAN CAL START ?”字样,按键一次,分析仪开始执行标定工作,当分析仪显示值为时(假如高浓度标气值是2000mg/m3),即标定成功。
二氧化硫残留量测定仪安全操作规定

二氧化硫残留量测定仪安全操作规定1. 前言二氧化硫残留量测定仪是一种用于检测食品中二氧化硫残留量的设备,广泛应用于食品行业中。
本文档旨在规范操作人员对二氧化硫残留量测定仪的操作,确保设备的安全性。
2. 操作人员要求2.1 操作人员应经过专业培训,并取得相应的操作证书。
2.2 操作人员应熟悉二氧化硫残留量测定仪的结构、原理和操作方法,如有任何疑问应及时向上级领导或资深操作人员咨询。
2.3 操作人员应严格按照操作手册要求使用设备,不得进行任何未经授权的操作。
2.4 操作人员应做好设备的日常维护工作,保证设备正常运行,如发现设备故障或异常应及时通知维修人员进行维修。
2.5 操作人员应遵守公司的安全生产规定,注意个人的安全防护,如穿戴劳保用品、避免操作不当引起的危险等。
3. 设备使用要求3.1 设备应在通风良好的场所使用,不得在密闭空间中使用。
3.2 设备应连接地线,确保设备的安全性。
3.3 设备应按照说明书要求接通电源,不得将设备超过额定电压范围内使用。
3.4 设备应保持整洁干净,避免杂物进入设备内部。
3.5 设备使用过程中,应按照要求添加试剂,并注意试剂的保存和保管。
3.6 设备使用结束后,应按照说明书要求对设备进行清洗和消毒处理,同时做好设备的保养工作。
4. 使用过程中的注意事项4.1 操作人员应始终注意设备的运行情况,如发现异常应及时停止设备,并通知上级领导或资深操作人员进行处理。
4.2 操作人员应严格按照要求进行试剂的添加过程,如发现试剂管理存在问题应及时纠正。
4.3 操作人员应在设备使用过程中保持专注,不可在操作时途中嬉闹或分心玩手机等。
4.4 操作人员应注意个人卫生,如勿在设备周围食品或饮料,勿大声喧哗,避免影响设备运行和环境卫生。
5. 不当操作可能带来的危险5.1 如在使用过程中不按要求添加试剂,可能会导致设备损坏、测量误差、检测结果不准确等问题。
5.2 如在操作过程中不注意设备的安全性,可能会因误触设备、电气线路过长等问题而造成触电。
烟气分析仪使用说明书

烟气连续在线监测系统目录使用说明书前言附件:皮托管说明书,粉尘说明书及图纸对大气污染源排放的颗粒物(也称烟尘)、气态污染物(包括二氧化硫、氮氧化物等)进行浓度和排放总量连续监测的装置,被称为“烟气排放连续监测系统”或“烟气连续排放监测系统”。
国际上通用称呼CEMS(Continuous Emission Monitoring System)。
烟气排放连续监测系统不仅能用于排放达标监控和排污计量使用,同时还可以用于设备(除尘、脱硫、锅炉燃烧工况)运行状态检查、故障诊断等。
为了我们共同的蓝天,共有的家园,为最终实现我国的大气污染防治计划,安装在线监测仪意义将显得更为重大!一烟气连续在线监测系统介绍1.1概述烟气连续在线监测系统运用烟气红外采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。
同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。
并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。
烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。
主要由以下几个子系统组成:1)固态颗粒物连续监测子系统2)气态污染物连续监测子系统(SO2、NO X)3)烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统4)数据处理与远程通讯系统如以下示意图:技术特性:✧适合中国国情:系统针对国内燃用的煤种较杂、煤质变化频繁、烟尘和气态污染物排放浓度高、烟气湿度高的状况进行了技术上的改进,因而更适合国内条件运行。
✧维护量小:系统运行中所吸取的烟气量极少,使系统所维护周期大大延长。
✧全线在线标定:系统标定时,通过探头控制器和分析仪实现零标及跨标功能,完成全系统的在线标定,从而在最大程度上保证了系统的测量精度。
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。
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。
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

深圳市圣凯安科技有限公司 NE Sensor 二氧化硫SO2气体检测仪产品描述一种内置微型采样泵的便携式高精度的本质安全型设备;仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单;液晶点阵显示技术支持图文描述,中英文操作界面可切换。
特点• 小巧、轻便、坚固•中、英文显示• 进口传感器• 二级声、光报警• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检• 安全提示:定期闪灯、声音提示• 出众的音频声音报警• 维护费用很低产品名称二氧化硫SO2检测仪 SO2/NE-502检测气体二氧化硫SO2检测原理电化学原理检测范围0-20ppm、0-100ppm、0-2000ppm 分辨率0.1ppm、0.5ppm、1ppm检测方式扩散式、泵吸式可选显示方式大屏幕液晶显示检测精度≤±3%(F.S)报警方式声、光报警响应时间小于20S恢复时间小于40S防爆类型本质安全型防爆标志Ex ibdIICT4防护等级IP65直接读数瞬时值、峰值、电池电压、最小值传感器寿命24个月使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)外型尺寸(含探枪长度)230mm(长)×65mm(宽)×38mm(厚)电池 3.7V锂离子充电电池电池工作时间连续工作大概200小时左右重量约4Kg(带铝塑板箱子)标准附件说明书、充电器、铝盒箱应用场所:石油石化、化工厂、工业生产、烟气尾气环境监测、冶炼厂、钢铁厂煤炭厂、热电厂、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、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、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
SO2说明书

目录注意 (I)声明范围 (II)Ecotech仪器上使用的国际公认符号 (III)安全要求 (IV)厂家服务 (V)运输损坏和运输不符索赔 (VI)警告 (VII)1.0引言Description (1)1.1 技术指标Specifications (1)1.1.1量程Range (1)1.1.2噪声Noise (RMS) (1)1.1.3最低检测限Lower Detectable Limit (1)1.1.4零漂Zero Drift (2)1.1.5量程漂移Span Drift (2)1.1.6延迟时间Lag Time (2)1.1.7上升/下降时间,终值的95% Rise/Fall Time, 95% of Final Value (2)1.1.8线性误差Linearity Error (2)1.1.9精度Precision (2)1.1.10样气流量Sample Flow Rate (2)1.1.11样气压力相关性Sample Pressure Dependence (2)1.1.12温度范围Temperature Range (2)1.1.12电源Power (2)1.1.14重量Weight (2)1.1.15模拟输出Analog Output (3)1.1.16数字输出Digital Output (3)1.2 美国环境保护局(USEPA)的等效方法U.S. EPA Reference Method (3)2.0 安装与操作Installation and Operation (5)2.1 机械安装Mechanical Installation (5)2.1.1选择安装场所Selecting a Location (5)2.1.2连接Connections (5)2.2 AC电源连接AC Power Connection (9)2.2.1显示调整Display Adjustments (9)2.2.2预热Warmup (10)2.3 操作Operation (11)2.3.1一般操作信息General Operation Information (11)2.3.2运用菜单输入Using the Menu and Making Entries (11)2.3.3设定日期及时间Setting the Date and Time (12)2.4 分析仪校准Analyzer Calibration (12)2.4.1校准检查Precision Checks (12)2.4.2自动检查Automatic (12)2.4.3手动检查Manual (13)2.4.4分析仪校准介绍Analyzer Calibration Instructions (13)2.5 菜单及屏幕Menus and Screens (13)2.5.1主屏幕Primary Screen (15)2.5.2主菜单Main Menu (15)2.5.3仪器菜单Instrument Menu (16)2.5.4测量菜单Measurement Menu (16)2.5.5校准菜单Calibration Menu (17)2.5.6测试菜单Test Menu (19)2.5.7输出测试菜单Output Test Menu (20)2.5.8预处理器电位器菜单Preprocessor Pots Menu (20)2.5.9流量控制电位器屏幕(只有A系列有) (21)2.5.10阀门测试菜单Valve Test Menu (21)2.5.11诊断菜单Diagnostic Menu (22)2.5.12计算因子Calculation factors (23)2.5.13接口菜单 Interface Menu (23)2.5.14模拟输出菜单Analog Output Menu (23)2.5.15数据记录屏幕Data Logging Menu (25)2.5.16网络适配器菜单Network Adaptor Menu (25)2.5.17曲线菜单Trend Select Menu (25)2.5.18事件记录菜单Event Log Menu (26)2.5.19仪器状态菜单Instrument Status Menu (26)2.5.20系统温度菜单System Temperatures Menu (27)2.5.21系统故障菜单System Faults Menu (27)2.6 模拟输出 Analog Output (27)2.6.1零点补偿Offset and Live Zero (28)2.6.2过量程调整Over Range Adjustment (28)2.6.3模拟输出校准程序Analog Output Calibration Procedure (29)2.6.4校准要求Calibration Requirements (30)2.7 密码保护 Password Protection (30)2.7.1运行规则Rules of Operation (30)2.7.2采样过程Sample Session (30)3.0 校准Calibration (32)3.1 概述Overview (32)3.1.1分析仪校准说明Analyzer Calibration Instructions (32)3.2 多点校准Multipoint Calibration (33)3.2.1采用钢瓶气体稀释法的程序Procedure Using Cylinder Gas DilutionMethod 333.2.25点校准步骤Procedure For 5 Point Multipoint Calibration (35)3.2.3采用渗透装置方法Procedure Using the Internal Permeation Device (38)3.3 使用过量程时的校准要求Calibration Requirements When Over-Ranging IsEmployed (40)3.4 自动零点/跨度检查Automatic Zero/Span Checks (AZS) (40)3.4.1USEPA限定U.S. EPA Definitions (41)3.4.2AZS概述AZS Outline (41)3.4.3AZS 设定AZS Setup (42)3.4.4 AZS 方法说明Description of the AZS Process (43)3.5 校准参考文献Calibration References (43)4.0 数字通讯Digital Communication (44)4.1 50针I/O 控制Discrete Control (44)4.1.1 50针I/O 的功能说明50-Pin I/O Functional Specification (44)4.1.2 50针I/O 输入50-Pin I/O Inputs (46)4.1.3 50针I/O 状态输出50-Pin I/O Outputs (46)4.2 串行控制Serial Control (46)4.2.1 串行连接Serial Connections (46)4.2.2 电缆连接Cable Connections (47)4.3 串行终端控制Serial Terminal Control (47)4.4 串行命令控制Serial Command Control (48)4.4.1 9800命令设置的格式9800 Command Set Format (48)4.4.2 BA V ARIAN 网络命令设置格式Bavarian Network Command Set Format44.4.3 协议9书的定义和选择Protocol Definition and Selection (50)4.5 U 信4.6 E 通4.4.4 建立通讯Establishing Communications (52)4.4.5 串行命令设置Serial Command Sets (53)SB 通USB Communication (60)4.5.1 在PC 机上安装驱动Installing the driver on a PC (60)C9800信软件EC9800 Communicator Software (61)4.6.1 数据获取方式Data Acquire Mode (62)4.6.2 远程终端方式Remote Terminal Mode (63)4.6.3 设置Settings (64)4.6.4 快捷键Keyboard shortcuts (65)EC9850 SO2分析仪操作手册注意本手册包含的信息可在未经通知下做出修改。
二氧化硫快速检测仪说明书

商品名称:二氧化硫快速检测仪型号:TMYQ-808-S检测项目:二氧化硫检测样品:银耳(白木耳)、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、米粉、豆芽、生姜和一次性卫生筷;蘑菇、干果、金针菇、黄花菜、干菜、竹笋、白糖、冰糖、粉丝、蜜饯等产品简介:二氧化硫快速检测仪是一款专项检测食品添加剂二氧化硫的仪器。
仪器外观设计时尚,检测灵敏度高,并具有一下特点:1.8通道比色池,能检测8个项目;2.全中文操作系统,机器上能显示待检样品中文名称;3.光源采用发光二极管,具有节能、环保、省电、寿命长、响应速度快等优点;4.自带高速热敏打印机,打印清晰、快速,亦可通过电脑连接打印机;5.固化检测操作步骤,操作程序简单有效,6.对照、检测通道可选择,灵活度高;7.数据传输USB、RS232接口,并配备4G的SD存储卡,存储数据10000条以上;8.提供单机操作软件,可通过软件连接、操作仪器。
检测数据可直接上传监管系统,实现对各个检测点的检测数据监管;9.内置有流通领域产品编码库以及对应检测项目的国家限量标准,内置检测标准曲线,自动计算检测数据和判断检测结果;10.适合野外、车载或室内等各种场所工作。
技术参数:1、透射比准确度≤±1.5% ;2、透射比重复性≤0.5% ;3、线性误差≤5% ;4、显示模式:5.7英寸液晶触摸屏;5、数据接口:USB接口、RS232;6、数据存储器:带有4G SD数据存储卡,存储海量数据;7、数据打印:配备高速微型打印机,打印一条检测数据约3秒;8、WINDOWS界面,操作十分简单,每步均有中文提示;9、仪器工作环境:温度0~40℃,湿度35~85%;10、工作电源:a、电源: 输入100~230VAC 50Hz/60Hzb、5V车载电源(可选)11、仪器测量时间:<1分钟配置明细:序号产品名称规格型号数量备注1 二氧化硫快速检测仪TMYQ-808-S 1台2 仪器电源- 1个3 USB数据连接线- 1条4 SD卡4G 1个5 触摸笔- 1根6 说明书- 1本7 产品合格证- 1份8 保修卡- 1份序号产品名称规格型号数量备注1 半支消毒手动单道可调式移液器1000-5000μL 1支2 移液器吸头1000-5000μL 10个3 半支消毒手动单道可调式移液器100-1000μL 1支4 移液器吸头100-1000μL 30支5 电子天平600g/0.1g 1台6 不锈钢镊子- 1把7 剪刀- 1把8 记号笔- 1根9 美工刀- 1把10 不锈钢钥匙- 1个11 试管刷- 1个图片:品牌:天迈生物 产地:杭州12 带盖样品处理杯 50mL 10个 13 带盖试管 10mL 10支 14 试管架 - 1个 15 洗瓶 250mL 1个 16 比色皿 751 10个 17 擦镜纸 1本 18 计时器 1个 19 滤纸 中速 1盒 20 漏斗 8个 21 烧杯 8个 22 玻璃棒 1根 23 多功能盒 3个 24铝合金箱-1个。
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。
中药二氧化硫测定仪使用方法

中药二氧化硫测定仪使用方法中药二氧化硫测定仪是一种用于测量中药中二氧化硫(SO2)含量的仪器。
以下是关于中药二氧化硫测定仪的使用方法的十条详细描述。
1. 准备样品:将待测中药样品制备成适当大小的颗粒,并确保样品均匀分布在测定仪的样品传输装置上。
2. 开启仪器:按照操作手册的指示打开中药二氧化硫测定仪。
确保仪器的电源和相关设备都处于正常工作状态。
3. 校准仪器:根据仪器的校准要求,进行仪器的校准操作。
通常包括零点校准和斜率校准,以确保仪器的准确度和精确度。
4. 加入试剂:根据实验方法和说明书,将适量的试剂加入到样品中,用以与样品中的二氧化硫反应,并形成可测量的产物。
5. 启动测量程序:按照仪器的操作界面,选择合适的测量程序,并启动仪器的测量程序。
等待仪器自动进行测量。
6. 观察读数:通过仪器上的显示屏或计算机系统,观察并记录仪器读数。
仪器通常会提供样品中二氧化硫含量的直接读数或者浓度的计算结果。
7. 再现性测试:为了验证测量结果的准确性和可靠性,可以进行重复测量和再现性测试。
重复测量同一样品,或者测量不同样品的相同位置多次,并比较结果的一致性。
8. 清洗仪器:测量结束后,根据仪器的清洗要求,对仪器进行彻底的清洗。
特别注意避免试剂残留和样品交叉污染。
9. 定期维护:定期维护和保养仪器,以确保仪器的稳定性和长期可靠性。
定期更换耗材和维护设备,以防止仪器故障和保证测量质量。
10. 记录和分析数据:将测量结果记录在实验日志中,并对数据进行分析和解释。
根据实验结果,评估样品中二氧化硫的含量是否符合标准要求,并做出相应的判断和处理。
EMERSON二氧化硫分析仪设置和标定

EMERSON二氧化硫分析仪标定
操作面板
一、设置
1、设定样气
按任意箭头键进入主菜单→选SETUP→按回车键→选calibration→按回车键→选calibration gases→按回车键→修改成样气的值
2、设定标定误差
按任意箭头键进入主菜单→选SETUP→按回车键→选calibration→按回车键→选tol.check→按回车键→按上下键修改为“OFF”
3、量程设定
按任意箭头键进入主菜单→选SETUP→按回车键→选in/out puts→按回车键→选analg output→按回车键→选scaling(范围)→按回车键→修改4-20mA对应的量程
4、恢复出厂设置(软件)
按任意箭头键进入主菜单→选SETUP→按回车键→选save-load→按回车键恢复
二、标定调校
1、零点标定
A、接好低样气、系统调到样气标定
B、按任意箭头键进入主菜单→选control→按回车键→选zero
cal→按回车键→选start cal→按回车键→自动标定开始
2、量程标定
A、接好高样气、系统调到样气标定
B、按任意箭头键进入主菜单→选control→按回车键→选span cal→按回车键→选start cal→按回车键→自动标定开始。
二氧化硫测定仪含氮气发生器技术参数

二氧化硫测定仪(含氮气发生器)技术参数一、技术参数仪器原理设计需符合《GB5009. 34-2022食品中二氧化硫的测定》中的第一法:酸碱滴定法。
二氧化硫测定仪包括以下部分:主机、加热单元、冷凝管单元、氮气控制及自动加酸模块、接收单元及其他单元。
★ 1、加热单元:(不少于7路加热单元)L1加热装置应采用碗式形状的远红外陶瓷器皿(须提供相关证明文件),热辐射效率高、功耗小,均可单孔单控;1.2加热腔需经过耐酸碱腐蚀材料处理,可盛放不小于1000ml的圆底烧瓶;2、控制单元:★ 2.1控制单元需设计有不小于7英寸的液晶触摸屏,与主机为镶嵌结构,非外置式平板电脑等;2.2触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min,加热时间到设定时间仪器可自动停止加热;3、冷凝管单元:3. 1仪器需设计有不少于7路的回流冷凝管,符合《GB5009. 34-2022食品中二氧化硫的测定》原理机构图(需提供与上述国标对应的回流冷凝管设计原图);★ 3.2冷凝管的连接需为串联设计,为便于冷凝管的上下活动需设计有对应的回流冷凝管卡槽,不接受各种夹具或卡箍式设计(需提供能证明该产品冷凝管结构的产品照片或设计原图);3.3冷凝管采用部分隐藏式结构,除加酸氮气管外所有的连接软管均为内置隐藏式设计,整体美观大方。
★ 4、氮气控制及自动加酸模块主机需设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。
加酸和氮气输入口可共享一个通道,经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。
加热启动后系统可自动加酸,无需人工调整;氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整,流量范围:200nll-2000nil/niin, 转子流量计需不小于7 组。
4.1氮气发生器(16L)技术需求(1)高压分离制氮,采用进口活性碳分子筛物理分离压缩空气得到纯净氮气,纯物理分离,进口分子筛;★(2)专用贵金属(金属把)催化除杂装置,去除氮气中残留的烧类和微量氧,保证输出气体纯度;除水过滤装置配合净化剂,去除残留水份,无滞留液体,;(3)氮气流量0-16L/min可调,输出气体纯度>99. 99%,气体输出接口: 1/4英寸内管螺纹,并可根据需要转换各种气路接口;(4)进口电磁阀控制和精密控制电路保障仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.5Mpa/4bar, 压力稳定性<0. 03Mpa;(5)高精度信息集成系统,三重压力安全监测系统,维护及耗材更换时间提醒系统,压缩机电路监测。
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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。
检测原理是NDIR(Non-dispersive Infra-red, 非分散红外线法),检测探头用了采用PAS(photo-acoustic spectroscopy, 光音响分光法)的,区分于机械探头的microphone。
每台分析仪分为控制整个系统的控制、显示的控制/显示单元、光学部件及信号处理部件来组成的分析单元,使用19”小型case。
整台系统的特性如下。
可读性良好的数据显示器User interface方便的控制/显示单元。
增加了用户使用方便的自动calibration 功能。
故障诊断系统(感知机械故障,例:chopper motor)利用RS232C外部接口1分钟以内的稳定的应答时间(SO2)自动可变检测range 功能(optional)1.2 光音响(photo acoustic) 检测基本原理光音响分光学是利用光照射到采样气体时发出声音的现象,是被A.G Bell于1880年初次发现。
虽然是简单的原理,但因没有发生音响波的光源和检测设备,一段时间内被认为是无用的现象,到最近因发现强光光源—激光和开发出稳定的红外线高感度检测设备而得到发展。
光音响效果是1880年被Bell最初发现后,1881被Tonal 和Roentgen重新确认。
此效果是媒体上射入变为一定周期光线,吸收的能量部分以热量形式被释放,其能量在拥有一定大小的空间内引起压力变化,并转变为音响波。
被物质吸收的能量可以拥有多种运动状态,吸收的能量回到原始状态的过程有如下多种形式。
例如,光的形式释放(raid-active de-excitation)、光学反映(photochemistry)、与同种其它分子相撞使分子活动(intersystem energy transfer), 与其它分子相撞后转为并进能量或力学能量(heating )等。
和microphone一样能检测声音的系统来检测音响波是相当于其中最后一项。
气体分子的增加的力学能量是增加热能,变化的光产生相同振动的变化的热,根据气体的法则在一定体积的光音响探测器内部产生一定周期的压力变化,这种压力变化隶属于音响波,这种音响信号通过麦克风输出为电信号。
气体通过光音响效果产生音响波的过程如图1所示。
物质吸收光能发生音响波的一系列过程,即利用光音响效果的分光法就是光音响分光法(Photo acoustic spectroscopy :PAS)。
. 光音响分光法在原理上和实验构成方面是非破坏性的,in situ detection 可能,不必把试料进行前处理,敏感性很高。
因有这种长处,从气体、液体、固体到物理、化学、生物学还有医学领域广泛在应用。
图 1 光音响原理图1.3 光音响光学议的主要构成及检测原理IR(红外线) 监测仪是一般用发射多种波长的光源(例如halogen lamp,日光灯,荧光灯),从光源发射的多种波长的光通过棱镜等分光谱照射在物体上,此时测试吸收后释放的能量,利用射入的能量和检测的能量进行分析的系统。
与此不同,NDIR是使用同一的光源,是使用与物质能量吸收一致的单色光的系统,是利用光过滤器从光源取得单色光的方法和利用激光光源取得单色光后利用单色光进行物质内部的定量或定性分析的系统。
本仪器是从红外线领域的各个波长中选折检测对象气体感应温度的特殊波长,检测检测气体的吸收及释放而产生的能量变化为其原理NDIR 中信号流动方向如下,首先从两个light source发射的红外线通过sample cell和reference cell,到达solid filter, solid filter只通过单色光。
此时到达监测器的红外线光源的量是从sample cell 及reference cell以相同量(几乎不被吸收)到达,因此相同量的红外线光源到达目标,相同量的红外线在监测器内部的diaphragm引起震动,此时检测的值就是zero gas值。
如果在sample cell中通过任意浓度的气体,根据任意气体浓度吸收相应的红外线光源,红外线光源通过sample cell和reference cell的量就会不同。
此时监测仪器内部的diaphragm的震动是根据任意气体的浓度而对比震动,此时的监测值是与zero对比检测出。
根据zero gas和任意浓度的气体的差异得到的紫外线能量吸收对比检测信号,检测烟尘浓度。
此时排放气体的能量吸收对比中排放气体吸收能量的吸收程度是通过Beer-Lambert公式而决定,公式如下I= 射入能量I o = 检测能量M =各波长中的西吸光系数C = 检测对象气体的能力L = 检测cell 长度根据上面公式,检测排放气体时,调查排放气体的对应的吸收领域的单色光,吸收信号的大小和排放气体浓度是根据Beer-Lambert 公式决定其检测值,从而可以计算出排放气体浓度。
并且即使是检测特定排放气体的系统,如果是特定气体的吸收领域多个时,尽可能使用吸光系数大的波长领域,这样输出信号对输入信号的比值就大,从而提高分析能力。
Cell的长度越长,其分析能力越高。
一般波长可变型红外线分析仪中设有可以任意选择波长调节装置,因此光路复杂,但NDIR 分析仪是一般用于高敏感专用气体分析仪,制作单色光时用光学过滤器或吸光型过滤器,因此光路简单、光传达效率高。
图2是NDIR 分析仪的代表性的形状,光音响探测器作为监测器来使用的形状。
如图2所示,NDIR 气体分析仪的主要组成部分是光源、Chopper、气体Cell、光检测器、单色化装置及信号处理系统,根据监测器和单色化设备,光学议的构成有所不同。
图 2 NDIR 光音响探测器的简要图1.4 DIAS-3200的检测对象气体的特性在烟囱排放的主要污染成分是NO x, CO, CO2, THC 系列,是燃料的不完全燃烧引起的污染物,这种成分在欧美发达国家是严格控制的。
为了利用NDIR正确检测这种污染物,得正确了解检测对象气体的吸收领域及吸光系数。
图3显示了如上主要污染物的吸收spectrum。
如图 3 各个检测对象气体在特定波长内拥有吸收领域,NO, CO是拥有1 peak,而SO2, CO2是拥有多个吸收领域。
CO, CO2的吸收领域接近,相互发生干扰影响,而NO的情况下,水分的干扰影响很大,为了排除干扰影响,需要具有移动领域的过滤器及精确的前处理(工控机)系统,进而需要检测干扰成分及补偿(compensation)的方法。
图 3 主要检测对象气体的吸收光谱1.5 监测仪规格(DIAS-3200)2. 系统构成DIAS-3200 NDIR增强了维护的方便性,按各个检测气体类别做出了产品,为了容易追加监测气体,因而制作成可以安装在小型19″rack的形状,分析仪的构成如下图4, 图4是系统全貌图像和前面部、后面部的图像,图5是前后面部的各个端子的名称及功能说明。
图 4 分析仪的构成图 5 前/ 后面各部位名称及功能2.1 前面部主要功能DIAS-3200的正面是由LCD(液晶显示器)及输入按钮构成。
LCD是2*8型的结构。
输入Key是由6个Key来构成的,利用输入按钮设置数值、执行矫正及内部系统诊断等功能。
图 6 是说明LCD的显示事例和各按钮的功能。
按MODE_UP 按钮时返回特定菜单及于矫正执行无关的初始画面。
即选择子菜单执行完后返回初始画面时使用MODE_UP按钮。
MODE_DOWN是由初始界面进入子菜单时和子菜单进入更低级菜单时使用UP/DOWN 按钮用于设置变数的增加或降低时使用。
F1 按钮是用MODE_DOWN 按钮来显示子菜单时选择该菜单时使用,或者将变数调整完后保存的时候及执行矫正命令的时候使用。
F2是调整变数的时候移动要调整的位数的时候使用图 6 正面输出形状和各输入按钮的功能2.2 背面部(Rear Panel)背面部的构成是输入电源开关、外部通信端口、内/外部通信输入输出选择S/W, 外部输出(电流输出4~20mA或电压输出0-5V olot)、状态显示输出及外部接点输出来构成。
图7 显示背面部的输入输出断口的功能。
图7 输入输出面板2.3 分析仪器内部构成DIAS-3200的内部是大体上由光学仪(Optical part) 及信号处理部(Main & Signal Processing board, Rear board, key & Display board)来组成的,光学仪的主要组成部分是光源、cell 及监测器,信号处理部的主要组成部分是信号增幅、解除干扰的信号处理电路板及通过演算来处理污染物浓度的主电路板图8是分析仪器内部图,如图将框架内部的所有部件布置为一体,因此提高了分析仪的维护便利性。