化学仪表培训电导
在线化学分析仪表(校准规范)
火力发电厂化学仪表检修、校准、维护规范(原理)编写:马培亮审核:黄俊东批准:`南京国能环保科技发展有限公司发布目次前言1、氢纯度分析器 12、电导式分析仪表(在线电导率仪、酸碱浓度计) 23、电位式分析仪表(在线酸度计、钠离子监测仪) 64、电流式分析仪表(在线溶解氧表、联氨表) 95、光学式分析仪表(在线硅表、磷表) 126、湿度分析仪表 13前言根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 677-1999《火力发电厂在线工业化学仪表检验规程》,参照《火力发电厂热工自动化设备检修、运行维护规程》(试行稿),结合化学分析仪表的实际情况,编写《火力发电厂化学分析仪表检修、校准、维护规范》,以作为化学分析仪表的检修、校准、运行维护管理准则,使其在线连续运行的分析仪表的测量数据能准确、可靠地安全投运,提高化学监督水平,以保证本厂汽轮发电机组设备的安全和经济运行。
1 氢纯度分析器1.1 氢纯度分析器的检修1.1.1 检修项目和质量要求1.1.1.1 一般检查a) 吹扫管道:用氮气吹扫管道系统,保证其干燥无油无其它机械杂质。
b) 抽气流量调整组件的检修:更换过滤器中的变色硅胶干燥器,清扫过滤器;清洗流量计,使流量计达到分度清晰,浮子上下灵活,严密不漏。
c) 转换器检修:清扫表内积灰,清洗进气、排气管中的滤网;检查各元器件及连接导线有无损坏、松脱等现象;d) 气路系统严密性检查:对系统施加1.5倍工作压力,保持10分钟,其压力降不应超过试验压力的0.5%。
1.1.1.2 绝缘检查用250V绝缘表测量电路对线路、外壳的绝缘电阻,应不小于2MΩ。
1.2 氢纯度分析器的校准1.2.1 整套仪表的校准和技术标准1.2.1.1 传感器送专业检定部门或制造厂检验。
1.2.1.2 校准前检查性校验通电预热30min后,用氢含量为测量上限和下限的标准气体通入仪表,进行校准前检查性校验。
1.2.1.3 上限、下限和报警点调整a) 若检查性校验中示值基本误差值大于允许基本误差值的2/3,则用氢含量为测量上限和下限的标准气体通入仪表,调校仪表的上限和下限。
火力发电厂工业化学仪表 第一篇 在线工业电导率仪表
第一篇在线工业电导率仪表4 技术要求4.1在线工业电导率仪表级别,根据被检仪表的整机基本误差(或最小有效显示值)进行划分,在线工业电导率仪表分为0.5、1.0、2.0、3.0四个级别。
4.2在线工业电导率仪表级别,整机基本误差,温度补偿附加误差,二次仪表引用误差,示值重复性,示值稳定性指标,电极常数误差指标和检验时间应符合表1的规定。
表1 检验项目与技术要求表1(续完)5 检验条件标准室检验环境条件应符合表2的规定,检验工作条件应符合表3的规定。
6 标准设备与标准溶液6.1准确度高于被检仪表一个级别的标准电导率仪表一台。
所选用的标准电导率仪表必须具备量值传递条件,必须按照量值传递程序进行定期检定。
6.2精度优于0.1级的标准交流电阻箱2台或3台。
6.30℃~50℃精密温度计一支,最小分度值为0.5℃。
6.4 精密度±0.5℃,范围O℃~50℃可调整恒温预处理装置一套。
6.5 氯化钾标准溶液按照附录A(标准的附录)中A1、A2的规定进行电导率标准溶液的制备。
7 整机基本误差检验7.1对于运行中的在线工业电导率仪表必须定期(每半个月一次)进行整机基本误差的检验,对常用量程至少要重复三次。
对于新购置仪表的开箱验收,大修后的检查以及对现场应用情况的考核等均可依照本规定进行检验。
7.2 整机基本误差检验方法7.2.1水样流动检验法将标准仪表的电导池就近串联连接在被检仪表传感器的流路之中,水样的流速和温度按照要求进行调整至符合表3的规定条件,并保持相对稳定。
被检仪表通电预热并冲洗流路15min以上,精确读取被检仪表示值(κS)与标准仪表示值(κB),并准确测量水样的温度值。
重复以上操作三次,每次的时间间隔要保持在3min以上,检验数据的记录格式见附录F(提示的附录)中的表F1。
7.2.2标准溶液检验法将被检仪表传感器的电导电极置入标准溶液之中,记录标准溶液的电导率值(κb),精确读取被检仪表的示值及溶液的温度值。
电导仪培训课件重要课件
04
电导仪误差分析
环境误差
由于环境的变化,如温度、湿度、压力等对测量结果的影响。
仪器误差
由于仪器本身的不完善、测量原理的不精确以及操作者的主观因素等导致的误差。
方法误差
由于测量方法的不完善或未考虑到某些影响因素而产生的误差。
误差来源及分类
采用精度更高的仪器设备,定期对仪器进行检定和校准,以保证测量结果的准确性。
仪器校正
误差修正
重复测量
通过对已知误差进行修正,减小误差对测量结果的影响。
通过多次重复测量,取平均值来减小误差的影响。
03
系统误差修正
02
01
随机误差分析
要点三
随机误差的统计规律性分析
通过对随机误差的分布规律进行分析,可以更好地理解和控制误差的影响。
要点一
要点二
随机误差的消除
通过采用更精确的测量方法和更稳定的实验条件,消除或减小随机误差的影响。
功能特点
电导仪的结构与功能
02
电导仪使用方法
电导仪操作步骤
根据测量需求选择合适的电导仪,检查电源、电极和仪器是否连接正常。
准备
校准
测量
读取数据
使用标准溶液校准电导仪,确保仪器准确性和稳定性。
将电导仪电极浸入待测溶液中,按下测量按钮开始测量。
等待测量完成后,读取显示的电导率、电阻率等数据。
单位换算
电导仪技术发展趋势
电导仪在环境监测领域中应用越来越广泛,用于监测水体、土壤和空气中的有害物质。
环境监测领域
电导仪在工业生产领域中的应用也越来越广泛,用于监测生产过程中的溶液浓度、离子浓度等指标。
工业生产领域
电导仪在科研领域中的应用也越来越广泛,用于研究物质的电导性质、离子交换、电化学反应等。
SANXIN MP521型实验室pH 电导率仪 说明书
MP521型实验室pH/电导率仪 使用说明书上海三信仪表厂MP500系列电化学仪表一.多参数测量仪MP551型pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪二.双参数测量仪1. MP521型实验室pH/电导率仪( pH:±0.01 pH;电导率:±1.0% FS )2. MP522型精密pH/电导率仪( pH:±0.002 pH;电导率:±0.5% FS )3. MP523型pH/离子浓度测量仪4. MP525型pH/溶解氧测量仪5. MP526型电导率/溶解氧测量仪三.单参数测量仪1. MP511型实验室pH计(±0.01 pH)2. MP512型精密pH计(±0.002 pH)3. MP513型实验室电导率仪(±1.0% FS)4. MP515型精密电导率仪(±0.5% FS)5. MP516型溶解氧测量仪6. MP517型钠离子浓度计7. MP518型钙离子浓度计8. MP519型氟离子浓度计目 录1. 概述 ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 技术参数 -----------------------------------------------------------------------------------------------3. 仪器说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. LCD显示 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. 操作键 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3. 测量信息的储存、回显和清除 ----------------------------------------------------------------- 3.4. RS232通讯 -----------------------------------------------------------------------------------------3.5. 插座 --------------------------------------------------------------------------------------------------4. pH测量 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1. 准备工作 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2. 电极校准 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3. 溶液测量 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4. 参数设置 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.5. 注意事项 --------------------------------------------------------------------------------------------4.6. 自诊断信息 -----------------------------------------------------------------------------------------5. mV和ORP测量 --------------------------------------------------------------------------------------- 5.1. 溶液测试 --------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2. 注意事项 --------------------------------------------------------------------------------------------5.3. 参数设置 --------------------------------------------------------------------------------------------6. 电导率测量 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1. 准备工作 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2. 电极校准 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.3. 溶液测试 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.4. 重要说明 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.5. 参数设置 --------------------------------------------------------------------------------------------6.6. 注意事项 --------------------------------------------------------------------------------------------7. 仪器成套性 --------------------------------------------------------------------------------------------8. 仪器保证事项 ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9111313131414151515151517181919附表Ⅰ仪器参数设置一览表附表Ⅱ仪器恢复出厂设置一览表附表Ⅲ代码符号及缩写一览表1. 概述:感谢您购买和使用MP521型实验室pH/电导率仪(以下简称仪器)。
第八章 电化学基础 第三节 电导、电导率和摩尔电导率
c/(mol·m-3) 103 102 10 1 10-1
κ/(S·m-1) 11.19 1.289 0.1413 0.01469 0.001489
2023/2/20
4
(三)摩尔电导率m (molar conductivity)
●定义 相距1m的两平行电极间含1mol电解质溶液时的电导
●与Κ的关系
•单位 S·m-1Fra bibliotek•意义 电导率
Κ为单位截面积、单位长度时的电导,即电阻率的倒数;对电解质 溶液:为二个相距1m,面积各为1m2的电解质溶液的电导
•求取 =G(l/A)=GKcell
Kcell=l/A——电导池常数,单位:m-1,求取:测已知的物质(KCl)
的G(R)求之
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3
c/(mol·dm-3) 1 0.1 0.01 0.001 0.0001
12
五、电导测定的应用
(一)计算弱电解质的解离度及解离常数
例,浓度为c的醋酸水溶液中,醋酸部分解离,解离度为α时
CH3COOH = H+ + CH3COO-
解离前
c
0
0
解离平衡时 c(1-) c
c
解离常数Kθ与醋酸的浓度c和解离度的关系为
(c / c )2 (1)c / c
2 1
c c
m
m m
m m
m (K2SO4) (K2SO4) / c(K2SO4)
97S·m-1
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= 0.06997 S·m-1/2.5 S·m-3=0.02799 S·m2·mol-1 7
三、摩尔电导率m与浓度c的关系
●柯尔劳施公式(Kohlrausch F) 实验:很稀溶液中,强电
电导率培训资料
电导率仪器的保养与存放
保养建议
根据仪器说明书定期进行保养, 如润滑机械部分、清洁光学元件
等。
存放环境
仪器应存放在干燥、无尘、无腐 蚀性气体的环境中,避免阳光直
射。
定期通电检查
长时间不使用仪器时,应定期通 电检查,确保仪器正常运转。
THANKS
谢谢您的观看
电导率测量注意事项
确保电极清洁
在测量前和使用后,应 清洁电极,避免污染和
误差。
选择合适的电极
根据待测样品的性质和 测量范围,选择合适的
电极类型和规格。
注意温度影响
电导率随温度变化而变 化,因此需考虑温度对 测量的影响,必要时进
行温度补偿。
避免样品扰动
在测量过程中,应保持 样品的静止状态,避免 扰动对测量结果的影响
定期校准
按照厂家提供的校准方法,定期对 仪器进行校准,以确保测量准确性 。
电导电极的清洗与更换
清洗电极
使用适当的清洗剂清除电 极表面的污垢和沉淀物, 再用清水冲洗干净。
更换电极
根据电极的使用寿命及时 更换,确保测量结果的准 确性。
电极储存
电极应存放在干燥、避光 的地方,避免长时间暴露 在空气中导致性能下降。
在生物学和医学研究中,电导率可用于研究生物体的离子 代谢、神经传导等生理过程。例如,通过测量生物组织的 电导率,可以了解其生理状态和病变情况。
05
电导率仪器维护与保养
电导率仪器的日常维护
保持仪器清洁
定期用干燥的软布擦拭仪器表面 ,避免灰尘和污垢影响测量精度
。
避免仪器剧烈震动
将仪器放置在平稳的工作台上,避 免强烈震动或撞击,以免损坏内部 元件。
。
电导率测量误差分析
培训班-3化学仪表培训-pH培训讲学
Uj
Ug
U1
第十三页,共24页。
3.纯水pH测量(cèliáng)的特殊 问题
➢ 电导率小于5 S/cm的水样接近于绝缘体,水样 流动与电极(diànjí)表面摩擦类似于绝缘体之间摩 擦可产生静电荷(见下图),由于纯水的高电阻 和仪表的高输入阻抗,静电荷不能及时流走而在 玻璃电极(diànjí)表面积累。该静电荷的作用使玻 璃电极(diànjí)的电极(diànjí)电位Eg发生变化, 从而使pH计测量的电位差(Eg-Er)发生变化, 造成pH测量误差。这种净电荷造成的电位差(Eg -Er)每变化5.9mV,就可造成0.1pH测量误差。 如果不加以注意,电荷可造成的电位差(Eg-Er) 变化几十毫伏,造成很大的pH测量误差。
第三页,共24页。
➢ 反之,如果测量出现误差,实际水样的pH 值小于8.8,而测量大于8.8,这样长期运 行下去,会造成给水(jǐshuǐ)系统钢设备和 管道的腐蚀溶解加剧,其腐蚀产物进入锅 炉会加剧水冷壁的沉积和腐蚀,并可能造 成流动加速腐蚀(FAC),造成管道损坏, 甚至出现严重事故。
第四页,共24页。
K+
HCl
KCl H+
+++++
-
-
-
-
-
第十一页,共24页。
液界电位(diàn wèi)
➢ 2、界面两侧同种溶液不同(bù tónɡ)浓度扩 散产生的液界电位。
0.01mol/LHCl
+++++
Cl
0.1mol/LHCl
H+
-
-
第十二页,共24页。
Uint
C
Ri Rins
化学仪表使用中的常见问题
115. 93
116. 31
116. 70
117. 08
117. 47
117. 85
118. 24
118. 62
119. 01
电导率表传感器——电导发送器
⑤ 流通池样品流量偏小或不稳定 表面现象:指示不稳定,响应速度慢。 产生原因:流通池样品流量偏小或不稳定(
汽水取样架上的仪表就可能是在 人工取样时发生抢水所至)。 处理方法:调大样品流量(在人工取样后及 时恢复人工取样门的开度)。 *:对于点式电极保持一定流量尤为重要。
卤素灯泡 。在线分析仪表采用钨 卤素灯泡* 、定波长半导体发光 二极管和激光管(采用后二者可 免去单色器)。 *:有些仪表在灯泡后还配置有聚光透镜, 用以准直和均匀光束。
硅(磷)酸根表传感器——光度计
比色皿—用以放置待测溶液的器皿。在在线 分析仪表中一般均做成流通池的形 式,制作材料均采用优质光学玻璃 或高密度塑料(两端留有透光玻璃 窗)。
钠离子含量来确定(早期的为 10μg/L,目前已达1.0μg/L)。 斜率值:理论斜率值 59.157mV/Na 25℃ 正常斜率范围 48mV/Na~61mV/Na
钠离子表传感器——钠离子发送器
钠离子发送器常见故障及处理方法: ① 新电极的处理
指示电极首次使用前必须经过活化处理。 处理方法一:置入除盐水中浸泡24小时 。 处理方法二:置入测量流路中运行12小时以
地(大地)不良,产生静电干扰。 处理方法:检查并排除传感器流通池、电极
同轴电缆接地不良状况。
钠离子表传感器——钠离子发送器
⑶. 钠离子发送器 钠离子发送器是在线钠离子表的专用传
感器。
钠离子表传感器——钠离子发送器
结构:典型的钠离子发送器通常由钠电极、 温度补偿电极和流通池三部分组成。
化学仪表培训(电导)
TPRI 氢电导率测量的意义(2)
因此测量氢电导率可直接反映水中杂质阴离子 的总量。假设某种离子占主导,则可以从氢电导 率估算这种离子最大浓度。例如,设水样中其他 阴离子浓度为零,可根据氢电导率估算出水中 Cl-的最大浓度(见表2)。
氢电导率是最重要的水汽检测项目。一般情 况下,只要水汽系统氢电导率控制的好,多数腐 蚀结垢问题可以避免。
TPR1I .氢电导率测量的意义(1)
连续测量火力发电机组水汽系统水、汽中 有害杂质,是保证大型火力发电机组安全经济 运行的主要手段之一。氢电导率测量是被测水 样经过氢型阳离子交换树脂,将阳离子去除, 水样中仅留下阴离子(如Cl-,SO42-,PO43,NO3-,HCO32-和F-)和相应的氢离子,而水 中的氢氧根离子则与氢离子中和消耗掉,不在 电导中反映。
XC=1/(2ΠfC)
C1
RL
2001年以 后Iso标准
有
C3
TPRI ➢ 测量纯水电导遇到的矛盾:
XC=1/(2ΠfC) ➢ (1)所用的交流电频率高(测量普通水常用),
XC1降低至可忽略,但XC3降低,测量误差增加 (并联阻抗越小,对总阻抗影响越大).
➢ (2)所用的交流电频率低, X3 增大至可忽略, X1但降低,测量误差增加.
TPRI 7离子交换树脂再生度
➢ 离子交换树脂再生度较低(如静态再生、 再生剂量不足),会有部分阳离子漏出, 使交换柱出水阳离子不只有氢离子,还会 有铵离子、钠离子,造成测量结果偏低
倒过来举例,某电厂蒸汽电导挺低,感觉很好,但实际上不是这样的, 启发:调表的人
TPRI
小结
➢ 测量氢电导率的方法可灵敏地反映水、汽中阴离 子杂质的总量, 是监测凝结水、给水、蒸汽中有害 阴离子的主要手段。一般情况下,只要水汽系统 氢电导率控制的好,多数腐蚀结垢问题可以避免。
化学仪表试技能考试卷答案20200228
化学仪表技能考试单位姓名时间分数一、填空题(25题每题1分)1、电导池的作用是把被测电解质的电导率转换成易测量的电量。
2、当电导池用交流电做电源时,电导池除了表现出电阻性质外,还要呈现出电容的性质。
3、电导率表在高浓度测量时,宜采用铂黑电极,因为它可以大大增加电极有效面积,从而有效地削弱化学极化的影响。
4、电导率表在高纯水测量时,宜采用光亮铂电极。
5、测量纯水时,如果取样管路漏气,会使电导率测量结果偏高。
6、测量纯水时,如果电导率表采用温度补偿系数0.02/摄氏度的线性补偿方式,当水样温度高于25摄氏度,会使测量结果偏高;当水样温度低于25摄氏度,会使测量结果偏低。
7、当在线pH表存在地回路干扰时,pH测量误差增大。
8、给水在线pH表测量结果偏高,会使给水控制值偏低,会使热力设备钢铁材料腐蚀速度加快。
9、测量纯水电导率时,温度补偿系数比测量普通水的温度补偿系数大,并且温度补偿系数随温度和电导率的变化而变化。
10、测量氢电导率时,阳离子交换树脂再生度低,会使氢电导率测量值偏低。
11、用标准溶液定位准确的在线pH测量仪表,在水汽系统在线测量时还可能遇到静电荷、液接电位、地回路、温度等干扰因素造成测量误差。
12、测量回路漏气会使溶解氧表测量值出现正误差;水样系统中的微生物和水样系统中的还原剂会使在线溶解氧表测量值出现负误差。
13、测量溶液的钠时,不能采用玻璃瓶取样,必须采用塑料瓶取样。
14、样品碱化系统是微钠测量所特有的,它唯一的功能就是对测量进行碱化处理,将被测水样的pH值增至10 以上15、在线钠表受到静电荷、液接电位、温度、流速等因素的影响外,还受到标定误差碱化剂不足;钠电极选择性等因素的影响。
16、水汽系统在线测钠时,对钠电极响应造成影响的还有氢离子、钾离子、铵离子。
17、在线钠表的准确性校准采用低浓度钠标准溶液连续制备装置或是移动式在线化学仪表检验装置产生的钠标准水样进行在线过程校准。
18、电流式分析仪表的传感器能把被分析的物质浓度的变化转化为电流信号的变化。
火电厂化学在线仪表维护及准确性问题分析
火电厂化学在线仪表维护及准确性问题分析发布时间:2023-02-03T01:39:39.994Z 来源:《当代电力文化》2022年18期作者:王超[导读] 对火电厂而言,水汽品质对热力系统设备的腐蚀、结垢、积盐有着影响王超大唐华银攸县能源有限公司湖南株洲 412000摘要:对火电厂而言,水汽品质对热力系统设备的腐蚀、结垢、积盐有着影响,水汽品质不行则有可能导致水冷壁爆管、发电机接地等严重后果。
化学监督是对水汽品质要求的保障,而化学在线仪表投入使用又是化学监督的一种重要方法,所以化学在线仪表的使用寿命和测量准确性尤为的重要,对机组安全经济运行具有重要意义。
本文针对大唐华银攸县能源有限公司水汽取样间所使用的化学在线仪表配置使用情况,对火电厂化学在线仪表的维护注意事项和问题的处理方法提出了几点建议,以供参考。
关键词:火电厂;水汽品质;化学在线仪表;使用寿命;准确性;维护引言电能是现如今一种重要的能源,人们的日常生活中越来越离不开它。
火电厂就是利用了热力系统进行电能生产的一个场所,而火电厂的热力系统必然离不开水与汽。
我公司为了对水汽品质监督,在水汽取样间内安装的化学在线仪表有:电导率表、PH计、溶氧表、钠表、硅表五种表型,其目的是为运行人员对机组水汽品质好坏有直观的判断。
1 我公司水汽取样间的化学在线仪表配置情况简述我公司于2016年分别将2台630MW火力发电机组投入使用。
其中水汽取样间的化学在线仪表,为了电极使用寿命和测量的准确性进行了技改与完善。
发现开机前的管道冲洗,易使电极附着杂质,既影响使用寿命又导致测量存在误差,在不影响测量的情况下添加过滤器进行杂质过滤。
电导率表使用的国产仪表,随着使用年限变化而测量不准时,选购与其他仪表相同品牌的瑞士SWAN仪表,对凝结水泵、主蒸汽、混床出水母管加氨前的仪表进行更换,同时多备用一台作为参考标表,用对比法对国产仪表进行标定。
目前在使用率一直保持100%的情况下,准确率相比原来有了很大的提高。
化工仪表知识培训概要
I、托巴管流量计 :差压法,主要用于大 口径水、污水、蒸汽的测量
电磁流量计特点
● 测量管无阻碍流动部件、 无压损、直管段要求较低。 ● 测量不受流体密度、粘 度、温度、压力和电导率 变化的影响。 ● 适用于导电率>5us/cm 的流体流量测量 ● 量程比大,达1:20, 满量程流速范围可0.5m/s10m/s范围自由选定
量成正比
C、楔形流量计:前后差压与流量成正比。适用 于介质粘度大、易结晶、易结焦、有颗粒的场 合。
D、靶式流量计:靶受介质冲击发生位移,其大 小与流量成正比。
转子流量计
E、超声波流量计: F、质量流量计:克利奥里力原理,测量
精度高,用于交接。
G、电磁流量计:法拉第电磁感应原理 H、阿牛巴流量计:差压法,主要用于测
双金属温度计的测温元件由两种不同膨胀系 数彼此牢固结合的金属片制成的。它是一种适合 中、低温现场检测的仪表。其测温范围大致为80℃—600℃,可直接测量气体或液体的温度。
精度等级较低:1.0、1.5、2.5,主要用于现 场指示。
其中电接点双金属温度计是带有报警输出的。
1.2 铂电阻温度计
铂电阻是铂丝制成的测温元件。它是利用铂 金属的电阻值变化而变化的特性来测量温度的。 常用的分度号为PT100。 PT100即表示热电阻在0℃时的阻值:R为100Ω PT100的测量范围及精度 测量范围:-200--+850℃,适用于500 ℃以内温 度的测量。
温度变送器
➢ 热电偶、热电阻都只是温度检测的一次元件,将温度信号转换电
势或电阻信号。为了进行温度的显示与控制,必须将这些信号进 一步的转换,然后送至其他显示单位或控制单元,这就需要有温 度变送器。
➢ 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的
仪表培训内容
铂热电阻
使用温度已扩大到-200~850 C ,初始电阻有100 和50 两种。 优点:精度高,稳定性好,性能可靠。在氧化性的气氛中,甚至在高温 下的物理化学性质都非常稳定。它易于提纯,复现性好。与其他热电阻 材料相比,有较高的电阻率。 缺点:电阻温度系数较小,在还原性气氛中,特别是在高温下易被沾污 变脆,价格较贵。
二 误差
1
误差≠错误
误差的概念
误差不可以避免,只能降低 而错误是可以避免的
误差的定义及分类
误差的定义
• 是在正确测量的前提下,所测得的数值和真实值之间的差 异。
• 仪表误差是客观存在的,无论仪表的制造工艺如何完美,都不可能没 有误差。
仪表误差分类:
• 按误差的测试条件分为:基本误差、附加误差 • 基本误差是在规定的条件下(如温度、压力、湿度、密度 、电源电压、频率等一定),仪表本身具有的误差。 • 附加误差是当仪表的工作条件偏离正常范围(如密度、温 度、压力等条件的变化)时所引起的误差。
缺点
(1)结构复杂,体积庞大; (2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较 大; (3)不适用于高、低温场合; (4)大部分仪表只适用于洁净单相流体; (5)产生噪声及振动。
容积式流量计分类
• • • • • 椭圆齿轮流量计 刮板式流量计 腰轮流量计 双转子流量计 活塞式流量计
B转子流量计
• 原理
B、使用中示值检查 (I)压力表指针的移动,在全分度范围内应平稳,不得有跳动或卡住现
象。 (II)在轻敲表壳后,其指针值变动量不得超过最大允许基本误差的1/2。 现场指示型压力表在测量稳定压力时,可在测量上限值的1/3-2/3范围 内使用,在测量变压力时,则应不大于测量上限值的1/2,对于在瞬 间的压力测量时,允许使用在测量上限值的3/4处。
化学仪表工作原理含(ph,电导,硅表,钠表,溶解氧,硬度表,联氨表等)
PH表1 主要技术指标□电源电压108-132/216-264VA,47-63Hz,15VA;24VDC电源选择:16-36VDC。
□输出电流4-20mADC。
□显示范围:-2.00至14.00,温度为:-10至140℃。
□分辨率为:0.01PH,1mV,1℃。
□环境温度正常0-60℃,最大-20-60℃。
□精确度:±0.02PH包括线性误差,重复性误差在内的综合误差。
2 工作原理□PH表主要由测量电池和高阻毫伏计两部分组成,测量电池是由指示电极、参比电极和被测液构成的原电池,参比电极的电极电位不随被测溶液浓度的变化而变化,指示电极对被测溶液中的待测离子H+有敏感作用,其电极电位是H+活度的函数,所以原电池的电动势与H+的活度有一一对应的关系。
符合能斯特方程。
02.303lgR TE E HnF +=+本仪表配套的电极的零电位PH值为7,由能斯特方程,所以用本仪表测量PH 时,电池的电动势可表示为E=E0-S(PHX-7)式中PHX---被测量溶液的PH值S---测量电池的响应斜率,在25℃时为59.16高阻毫伏计是检测测量电池电动势的仪器,它能直接读出H+的活度,通过转换即能读出PH值。
3 技术参数量程:(具体对某块表时再填写)耐压:216VAC-264VAC供电电源:220VAC输出信号:4-20mA测量精度:0.2级4校验调整(图一)□按(图一)接线通电预热。
□将直流电位差计的mv输出分别接到仪表电极接线端的PA和SC端。
□将电阻箱的输出分别接到仪表电极接线端的TH和SC端。
□将电流表正负极接到仪表4-20mA输出的正负极。
□ 初始化仪表,对仪表进行诊断测试并调整电流输出使零点输出为:4.00±0.01mA 和满度输出为:20.00±0.01mA 。
□ 调整电阻箱输出为1096.2欧姆左右,使仪表显示为25℃,利用直流电位差计分别输出:-141.12,-354.96,-295.80,-236.64,-177.48,-118.32,-59.16,0,59.16,118.32,177.48,236.64,295.80,354,96,414.12,PH 表应分别对应显示:0,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00。
培训班-4 化学仪表培训-钠表
1、测量水汽系统钠的意义 2、在线测量与静态测量的区别 3、在线钠表校正时遇到的问题 4、水样的碱化 5、其它影响因素
1、测量水汽系统钠的意义
在线钠表用于监测凝结水和饱和蒸汽, 在线钠表用于监测凝结水和饱和蒸汽,与 氢电导率测量相比,具有相应速度快, 氢电导率测量相比,具有相应速度快,信 号反应灵敏的优点( 号反应灵敏的优点(氢交换柱有一定的稀 释和延缓作用)。 )。可以及时发现凝汽器泄 释和延缓作用)。可以及时发现凝汽器泄 尤其是沿海电厂) 漏(尤其是沿海电厂)和蒸汽品质恶化的 情况, 情况,对减少水汽系统腐蚀结垢和蒸汽系 统积盐有重要意义。 统积盐有重要意义。
3、在线钠表校正时遇到的问题
1、标准液配制过程使用无钠水,用高浓 标准液配制过程使用无钠水, 度标准液配制低浓度标定工作液所使用的 纯水必须确保是无钠水。 纯水必须确保是无钠水。 两点法校正时, 2、两点法校正时,注意电极响应时间问 特别是自动校正的仪表, 题。特别是自动校正的仪表,应待电极电 位基本稳定后,再按“确认” 位基本稳定后,再按“确认”键,以保证 电极电位达到稳定值(参见pH )。必要 pH计 电极电位达到稳定值(参见pH计)。必要 时对电极进行恢复处理 。
注意事项
1、钠离子的活度系数随水的总离子强度的 变化而变化,从而会造成测量误差。 变化而变化,从而会造成测量误差。因此 应该保持较低的离子强度或者保持恒定的 离子强度。要求碱化剂的加入量保持恒定。 离子强度。要求碱化剂的加入量保持恒定。
注意事项
2、钠钠电极对钾离子和铵离子也有一定的 响应, 响应,钾离子和铵离子会对钠测量产生一 定干扰。 定干扰。 应将参比电极安在玻璃电极的下游; 应将参比电极安在玻璃电极的下游; 测量小于1 g/L的钠时,应增加碱化剂的量, 测量小于1µg/L的钠时,应增加碱化剂的量, 抑制氨的电离。 抑制氨的电离。
电导率与电导率仪定义
全面了解电导率与电导率仪定义、工作原理及注意事项电导仪是指以电化学测量方法测定电解质溶液的电导的仪器。
在实验室中更是常见且不可或缺的仪器,所以,了解电导率仪的测定原理,熟悉电导率的含义,掌握电导率仪的测定方法可以使我们更好的实验。
溶解于水的酸、碱、盐电解质,在溶液中解离成正、负离子,使电解质溶液具有导电能力,其导电能力大小可用电导率表示。
了解电导率仪的测定原理,熟悉电导率的含义,掌握电导率仪的测定方法,测定过程中严格遵守操作规范并做好数据记录。
首先,什么是电导率?电导率-物理学概念,也称为导电率。
在介质中,电导率与电场强度E之积等于传导电流密度丄对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。
生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。
单位以西门子每米(S/m)表示。
电导率(conductivity)是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。
在公式中,电导率用希腊字母K来表示。
电导率b的标准单位是西门子/米(简写做S/m),为电阻率p的倒数,即b=1/p当1安培(1 A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1 V)电压时,物体的电导就是 1 S西门子实际上等效于1安培/伏特。
如果b是电导(单位西门子),I是电流(单位安培),E是电压(单位伏特),则:b = I/E通常,当电压保持不变时,这种直流电电路中的电流与电导成比例关系。
如果电导加倍,则电流也加倍;如果电导减少到它初始值的1/10,电流也会变为原来的1/10。
这个规则也适用于许多低频率的交流电系统,如家庭电路。
在一些交流电电路中,尤其是在高频电路中,情况就变得非常复杂,因为这些系统中的组件会存储和释放能量。
电导和电阻也有关系,如果R是一个组件和设备的电阻(单位欧姆Q)电导为G(单位西门子S),贝U:G = 1/R物质的电导率因其结构和电导机制的不同,可以相差达几十个数量级(见表),故物质之为导体或非导体只是相对的概念。
体积电导率:性质:又称比体积电阻。
电厂化学仪表试题及答案
电厂化学仪表试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 电厂化学仪表中,用于测量pH值的仪表是:A. 电导率仪B. pH计C. 溶解氧仪D. 浊度计答案:B2. 以下哪个参数不是电厂化学仪表需要监测的?A. 硬度B. 碱度C. 温度D. 压力答案:D3. 电厂化学仪表中,用于测量水中溶解氧含量的仪表是:A. pH计B. 溶解氧仪C. 电导率仪D. 浊度计答案:B4. 电厂化学仪表中,用于测量水中浊度的仪表是:A. 浊度计B. pH计C. 溶解氧仪D. 电导率仪答案:A5. 电厂化学仪表中,用于测量水中电导率的仪表是:A. 浊度计B. pH计C. 溶解氧仪D. 电导率仪答案:D6. 电厂化学仪表中,用于测量水中硬度的仪表是:A. 硬度计B. 碱度计C. 浊度计D. 电导率仪答案:A7. 电厂化学仪表中,用于测量水中碱度的仪表是:A. 硬度计B. 碱度计C. 浊度计D. 电导率仪答案:B8. 电厂化学仪表中,用于测量水中氯离子含量的仪表是:A. 氯离子计B. pH计C. 溶解氧仪D. 浊度计答案:A9. 电厂化学仪表中,用于测量水中悬浮固体的仪表是:A. 悬浮固体计B. pH计C. 溶解氧仪D. 浊度计答案:D10. 电厂化学仪表中,用于测量水中硅含量的仪表是:A. 硅计B. pH计C. 溶解氧仪D. 浊度计答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 电厂化学仪表中,pH计的测量范围通常是________。
答案:0-142. 电厂化学仪表中,溶解氧仪的测量单位是________。
答案:mg/L或ppm3. 电厂化学仪表中,浊度计的测量单位是________。
答案:NTU4. 电厂化学仪表中,电导率仪的测量单位是________。
答案:μS/cm5. 电厂化学仪表中,硬度计的测量单位是________。
答案:mg/L CaCO36. 电厂化学仪表中,碱度计的测量单位是________。
答案:mg/L CaCO37. 电厂化学仪表中,氯离子计的测量单位是________。
电导、电导率和摩尔电导
测电导可求得
查表、计算可得 Λm
(2)计算难溶盐的溶解度
a.难溶盐饱和溶液的浓度极稀,可认为
m m
b.计算难溶盐电导率时水的电导率不能忽略,即
(难溶盐) (溶液)- (水)
运用摩尔电导率的公式就可以求得难溶盐饱和溶液的浓度c。
Λ (难溶盐 )
(2)具有相同阳离子的氯化物和硝酸盐的Λm 之差为一常数,与阳离子的性质无关
( KCl ) ( KNO ) ( LiCl ) m m 3 m m (LiNO 3)
离子独立运动定律
在无限稀释溶液中,每种离子独立移动,不受 其它离子影响,电解质的无限稀释摩尔电导率可认 为是两种离子无限稀释摩尔电导率之和。
⑵ 在无限稀释溶液中,具有相同离子的不同电解质 ,该相同离子的 ∧m∞ 都相同。
HCl HAc HNO3
∧m∞
(H+)相同
NaAc HAc KAc
∧m∞ (Ac-)相同
P311的表列出了各种离子的极限摩尔电导率, 利用离子独立运动定律,我们可方便的计算电解质 溶液的∧m∞ 。
对于强电解质,比如 NaCl
14
1.0
1.5
图7.8 弱电解质溶液摩尔电导率
4. 离子独立运动定律和离子的摩尔电导率
(1)科尔劳施离子独立运动定律
25ºC时,一些电解质在无限稀释时的摩尔电导 率的实验数据如下:
(KCl) 0.01499 S m mol 2 1 (LiCl) 0.01150 S m mol
① m m A c
∧ m∞
由∧m ~ c½ 的直线外推
② 若已知∧m∞(Na+)、∧m∞ (Cl-),则 ∧m∞(NaCl)=∧m∞ (Na+)+ ∧m∞ (Cl-)
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C1
RL
C3
TPRI
➢ 电极常数越大,误差越大 ➢ (电极常数= L/A ,RL越大,与容抗大
小越接近) ➢ 因此选用电极常数小的电极可以减少纯水
测量的误差
C1ห้องสมุดไป่ตู้
RL
C3
TPRI 解决纯水测量误差的途径
➢ 1.采用较低频率的测量电流,减少分布 电容的影响。XC=1/(2ΠfC)
➢ 2.采用特殊的电极接线减少分布电容 ➢ 3.尽量缩短电极接线的长度 ➢ 4.采用电极常数小于0.01cm-1的电极
➢ 1.电极常数一定,并进行精确校正
➢ K=L/A
L
A
➢ 2.施加足够频率的交流电,使电极表面 电化学反应来不及发生,从而消除极化电 阻的影响.
TPRI 电导率测量传感器等效电路
交流状态下测量的是阻抗
RL
R1
R2
C1
C2
C3
R1,R2分别表示电极1和电极2的表面极化电阻 ;C1、C2分别表示电极1和电极2的表面微分电
温度 ºC 10 15
20
30
35
温度系数 0.039 0.043 0.048 0.058 0.066
TPRI
原因
➢ 水的离解常数随温度的变化较大 ➢ Kw=αH αOH
温度 ºC 10 15 20 25 30 35 离解常数 Kw×1014 0.291 0.450 0.681 1.008 1.469 2.088
TPRI
2.电导测量原理
万用表
测量仪表
R
TPRI
➢ 与测量电阻的不同点: ➢ 1.插入水中的金属面积和之间距离必须
固定(电极常数一定) ➢ 2.接点处(金属与水的接触面)发生电
化学反应-极化电阻,使测量产生误差. ➢ 3.接点处(金属与水的接触面)产生双
电层,存在电容(微分电容)
TPRI
➢ 克服上述问题的办法:
TPR1I .氢电导率测量的意义(1)
连续测量火力发电机组水汽系统水、汽中 有害杂质,是保证大型火力发电机组安全经济 运行的主要手段之一。氢电导率测量是被测水 样经过氢型阳离子交换树脂,将阳离子去除, 水样中仅留下阴离子(如Cl-,SO42-,PO43,NO3-,HCO32-和F-)和相应的氢离子,而水 中的氢氧根离子则与氢离子中和消耗掉,不在 电导中反映。
TPRI
前言
➢ 化学仪表测量获得准确测量结果的必要条 件:
➢ (1)使用经过计量检定机构检定合格的 化学仪表;
➢ (2)对化学仪表测量传感器测量原理有 较深入的了解,使用中对影响传感器正常 工作的干扰因素有全面的掌握。
TPRI
前言
➢ 水汽系统化学仪表可分为两类:
➢ 第一类:可以用标准物质检验实际测量准 确性的仪表,硅表、磷表、联氨表等。
XC=1/(2ΠfC)
C1
RL
2001年以 后Iso标准
有
C3
TPRI ➢ 测量纯水电导遇到的矛盾:
XC=1/(2ΠfC) ➢ (1)所用的交流电频率高(测量普通水常用),
XC1降低至可忽略,但XC3降低,测量误差增加 (并联阻抗越小,对总阻抗影响越大).
➢ (2)所用的交流电频率低, X3 增大至可忽略, X1但降低,测量误差增加.
TPRI
➢电厂化学仪表的使用和检验
➢ 西安热工研究院有限公司 ➢ 电站化学工程技术部 ➢ 曹杰玉
TPRI
前言
➢ 使用高质量、经过计量检定机构检定合格 的化学仪表是否一定可以得到正确的测量 结果?
➢ 不一定。
➢ 化学仪表的特殊性:传感器工作时伴随着 发生一系列化学反应、电化学反应和物理 化学过程。如果不深入了解这些反应和过 程,使用再好的仪表也难以得到准确的测 量结果。
容;RL溶液电阻;C3分布电容
TPRI
测量电导率较高(电阻率较小)的水样, 电极表面极化电阻的影响较大,因此采用 较高频率的测量电流,通过微分电容的短 路作用,消除电极表面极化电阻的影响。 XC=1/(2ΠfC)
RL
R1
R2
C1
C2
C3
TP3R纯I 水电导率测量受测量频率的影响
➢ 测量电导率很小(电阻率很大)的水样, 电极表面极化电阻的影响较小,可忽略, 模拟电路为:
TPRI
➢ 对于电导率0.055S/cm的纯水,温度系数 符合表1。
➢ 实际测量水的氢电导率在0.055S/cm~ 0.3S/cm范围内,因此温度系数 也在
0.02~0.07范围变化。
TPRI
➢ 测量纯水时,温度补偿系数不仅不是一个 确定的常数,而且是随两个因素变化;它 不仅随温度的变化而变化(见上表),同 时还随电导率的变化而变化。
TPRI 氢电导率测量的意义(2)
因此测量氢电导率可直接反映水中杂质阴离子 的总量。假设某种离子占主导,则可以从氢电导 率估算这种离子最大浓度。例如,设水样中其他 阴离子浓度为零,可根据氢电导率估算出水中 Cl-的最大浓度(见表2)。
氢电导率是最重要的水汽检测项目。一般情 况下,只要水汽系统氢电导率控制的好,多数腐 蚀结垢问题可以避免。
➢ 第二类:无法用标准物质检验实际测量实 际测量条件下测量准确性的仪表,电导率 表、pH表、钠表,溶解氧表。
TPRI
主要内容
一.电导率的测量 二.pH测量 三.钠表 四.溶解氧浓度测量
TPRI
第一部分:电导率的测量
1.氢电导率测量的意义 ➢ 2.电导测量原理 ➢ 3.纯水电导率测量受测量频率的影响 ➢ 4.温度补偿系数的影响 ➢ 5.部分电导电极的电导池常数不正确 ➢ 6.氢型交换柱设计不合理 ➢ 7.交换树脂释放氯离子 ➢ 8.氢型交换树脂失效后产生的影响 ➢ 9.电导率表的检验
TPRI
表2:氯离子与氢电导率的关系1 (25ºC,无其他阴离子时)
Cl μg/L 0.00 2.0
4.0
6.0
氢电导率 (μS/cm)
0.06
0.07
0.08
0.10
TPRI
从表2可以看出,如果控制给水的 氢电导率小于0.07μS/cm (25ºC),其水中Cl-浓度不超过 2μg/L。这样,通过简单的氢电导 率,可以估算出某个有害阴离子的 最大浓度,以及整个有害阴离子的 控制水平。
C1
RL
C3
TP检RI 验仪表是否能测纯水电导的方法
➢ 1.不能用纯电阻检验(国内标准),应 采用ASTM标准,用下面的模拟电路检 测.
➢ 2.与标准表串联测纯水.
C1
RL
C3
TPRI 2.温度补偿系数的影响
➢ Xt 样= DD(25ºC) [1+β(t-25)] ➢ 一般水溶液的温度系数为0.02左右。 ➢ 表1:纯水的温度系数(返回)