XH2000B-V2.0新先河零气发生器
工况法零气发生器
工况法零气发生器
工况法零气发生器是一种用于生产各种气体标准物质的设备,特别是用于校准气体分析仪器的零气标准物质。
它通过控制气体稀释比例和流量来产生稀释的气体,使其满足特定的浓度要求。
工况法零气发生器通常由以下几个主要部分组成:
1. 气源:工况法零气发生器需要一个稳定可靠的气体源,可以是气瓶、气体管道或者运用其他气体发生器产生的气体。
2. 稀释系统:稀释系统通常由流量控制器、混合室和稀释比例控制器等组成。
流量控制器用于控制气体的流量,混合室用于混合气源和稀释气体,稀释比例控制器用于控制气体的稀释比例。
3. 测量系统:测量系统通常由气体分析仪器组成,用于测量产生的零气的浓度。
测量系统可以设定一个目标浓度,并根据实际测量值进行调整,以保证产生的零气达到所需的浓度要求。
工况法零气发生器的工作原理是通过稀释控制器将气源和稀释气体按照一定的比例混合,在混合室中充分混合后,产生稀释后的气体。
测量系统测量产生的气体的浓度,并进行反馈控制,以保证产生的零气达到所需的浓度要求。
工况法零气发生器具有稳定性好、可调性高、操作简便等特点,广泛应用于环境监测、工业品质检测、医疗设备校准等领域。
XHPM2000E-V2.0新先河颗粒物监测仪(PM2.5、PM10)
工作条件:
切割器: (-30~60)℃,0~100% RH, 无凝结,(80~106)kPa; 主机: (5~35)℃,≤85% RH, (80~106)kPa; 电源电压:AC220V 电源频率:50Hz
3. XHPM 2000E系统组成及结构
主 体 外 观
3.1 TSP采样头和切割器
用户可根据自己的需要,通过更换不同的切割部件来监测大气中不同粒 径的颗粒物浓度。
3.2.1 键盘及显示系统
XHPM2000E仪器的前面板部件由按键及显示系统 构成,其中包括:I液晶显示屏;Ⅱ键盘板;Ⅲ前面 板;Ⅳ主控板保护罩;Ⅴ数据传输线缆。
3.2.2 纸带传送系统
XHPM2000E的仪器的纸带传送系统由安装基板上的收带轮驱动电 机组件、收带轮组件、供带轮组件、摩擦从动轮组件构成。 • 纸带传送系统:将使用过的滤带收集起来,并为尘样采集系统提供 新的滤带。 • 收带轮驱动电机组件:为纸带传送系统提供动力,使其每次测量完 成后采样滤带走过25mm的长度, • 摩擦从动轮:依靠摩擦机构提供的摩擦力,保证系统的同步运行。
• TSP采样头:用于检测大气中总悬浮颗粒物浓度值; • PM10切割器:冲击式切割原理,用于监测大气中≤10µm颗粒物浓度值; • PM2.5切割器:旋风式切割原理,需要与PM10切割器配套使用,用于
监测大气中≤2.5µm颗粒物的浓度值。
TSP
PM10切割器
PM2.5切割器
3.2 主机构造
XHPM2000E的仪器主机主要由以下部分构成: 1.键盘及显示系统;2.纸带传送系统;3.尘样采集系统;4. 尘样检测系统;5.恒流系统;6.相关辅助控制系统。整机 布局图如下图所示。
上气道座
压臂组件
XHN2000B-V2.0新先河氮氧化物监测仪
接地
A1:NOX浓度的模拟输出;A2:NO浓度的模拟输出;A3:NO2浓度的模拟输出;
3. 系统组成及结构
状态输出和控制输入
1 234
5678
状态输出引脚分配图
引脚 4 5
状态 系统正常 浓度有效
6
量程
7
零气校准
8
跨度校准
状态有效无效
没有问题是
测量浓度有效时为高, 无效时为低
高量程时为高,低量程 时为低
探测器:采用光子计数器模块, 钼炉:加热到315℃将NO2转化为
大大提高响应信号。
NO。
干燥管:去除水分,为O3发 生器提供干燥的气体
3. 系统组成及结构
NOX气路图
3. 系统组成及结构
显示屏
USB口 开关按键 粒子过滤器
前面板示意图
3. 系统组成及结构
后 面 板 示 意 图
交流电接口 采样口
• 校准口:使用外径为6.35mm的聚四氟乙烯管 ,长度不超过2m连接标气和入口
• 排气口:使用最小外径为6.35mm的聚四氟乙 烯管,排出气的管路要不长于10m,并且要伸出 分析仪所在室外。
4. 现场安装与操作
• 电路和气路连接完成后,需要进行初始的功能检查。接通电源,泵和 排风扇启动,屏幕会显示先河环保的公司商标和一些初始过程和一些 信息。
仪器处于零点校准模式 为高,测量状态为低
仪器处于跨度校准模式 为高,测量状态为低
控制输入引脚分配图
引脚 状态
开启的状态
1
零点校准 零点校准激活
2
地
提供外部设备的接地
3
跨度校准 跨度校准激活
4. 现场安装与操作
4. 现场安装与操作
先河空气简介6参数校准仪零气讲解
先河环保空气站分析系统仪器和质控设备技术参数证明函河北先河环保科技股份有限公司2016年4月15日1 XHS 2000B n氧化硫自动监测仪>工作原理:紫外荧光法该仪器是基于SO2分子接收紫外线能量成为激发态的SO2分子,在返回基态时产生特征荧光,山光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过测量电信号得到空气中SO2浓度。
采用除炷器可消除空气中多环芳炷(PAHs)对测量的干扰。
>性能特点:❖中文界面菜单,操作方便;❖量程任意设置,自动转换;❖可手动或远程自动零点/跨度校准,显示仪器的操作状态和远距离诊断;❖具有来电自动启动功能;❖具有自我诊断和报警功能;❖温度、压力自动补偿修正;❖采用比率测定技术消除紫外光源老化对测量结果的影响;❖采用除炷器彻底排除空气中多环芳香炷(PAHs)给测量值带来的干扰;❖可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息;❖具有各种测试功能(如电测试、光测试等),可方便、快速地査出仪器的故障部位;❖内置动态数据存储功能,可存储分钟均值十年以上;❖通讯方式多样,任意选择:可选用RS232、485串口输出、电压输出(0~5V)、电流输出(4mA-20mA)(选购件);❖首批通过中国环境监测总站的环保认证测试和中国环保产业协会的环保产品认证。
>技术指标:❖量程:0~500ppb, 0~20ppm(任意可设),具有量程自动切换功能❖浓度单位:mg/rrP、pg/m3>ppm、ppb❖零点噪声:0.5 ppb***最低检出限:lppb❖零点漂移:±lppb/24h❖量程漂移:±l%F.S./24h❖线性:vl%F.S.❖响应时间:T9O<12O S❖精度:读数的±1%❖采样流量:0.65L/min❖数字输出:RS232/485❖模拟输出:0~100mVDC, 1VDC, 5VDC, 10VDC 或0~20mA, 2~20mA, 4~20mA❖电源:220VAC+10%, 50Hz❖外型尺寸:(长x高x宽),65.0cmx42.2cmx 17.8cm♦重量:25kg2. XHN2000B氮氧化物自动监测仪>工作原理:化学发光法该仪器通过测量一氧化氮(NO)与Oj气相发光反应的光强度,发光强度与NO 的浓度成正比,采用交替通过反应室的NO和总NO (即氮氧化物,包含NO?经钳炉转换后的NO),实现了样品气中NO、NO?、NOx的测定。
XHCO2000B-V2.0新先河一氧化碳监测仪
替换
根据需要
是
5.日常维护与维修
状态显示
注释
正常范围
故障原因
量程
分析仪输出的满刻度范围
(0~50)μmol/mol
无
斜率
计算方法中的增益
0.5~2
若超出范围说明气路污染或流量不正确
截距
计算方法中的零点截距
(-6.0~6.0)μmol/mol
若超出范围说明气路污染或漏气
稳定度
数据噪声的标准偏差
若超出范围检查电源风扇和仪器四周通风
相关轮温度
电机与相关轮连接处温度
(40~70)℃
检查热敏电阻和加热棒工作是否正常
5.日常维护与维修
1)关闭仪器; 2)打开仪器前面板,用手拧开固定圈; 3)小心移开玻璃罩,氟胶O圈,PTFE压环; 4)更换新滤膜, 5)重新安装好PTFE压环(注意凹口朝上)、氟胶O圈和玻璃罩,然后上好固定圈,用手拧紧。检查过滤器的密封情况是否完好。 6)重新开启仪器
气路构成
3. 系统组成及结构
前面板示意图
USB口
开关按键
粒子过滤器
显示屏
3. 系统组成及结构
*
后面板示意图
交流电接口
通过电源线连接交流电
采样口
样气入口/
校准口
校准气入口
排气口
气体排出口
COM 1
RS232
COM 2
RS232
模拟输出
SO2浓度对应的电压信号输出
性能特点
具有自我诊断和报警功能; 可存储和显示数据查询、报警查询、校准记录和停电记录等信息; 内置动态数据存储功能; 通讯方式多样:可选用RS232或RS485串口与数据采集仪进行数据传输,支持无线网址设置及短信提醒功能; 首批通知中国环境监测总站的环保认证测试和中国环保产业协会的环保产品认证。
环境空气质量自动监测系统验收方案(20200311)
环境空气质量自动监测系统验收方案根据相关要求,XXX市下属区域的XX个站点,环境空气质量自动监测站经过半年多的试运行,已全部具备验收条件。
为规范环境空气质量自动监测系统的验收,确保验收程序的规范性、科学性,制定本方案。
一、验收依据环境保护部《关于实施<环境空气质量标准>(GB3095-2012)的通知》(环发〔2012〕11 号);《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653-2013);《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013);《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ 93-2013);《环境空气颗粒物(PM10 和P M2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013);《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 193-2013);二、验收内容空气站的验收包括:站点审查和系统验收。
站点审查内容包括:点位进行核实,周边环境是否对站点有影响。
系统验收内容包括:系统建设安装、仪器性能指标、数据传输联网情况、相关制度记录和档案。
招标签订的采购合同以及是否成功接入网络平台作为验收依据。
三、相关职责空气站的验收工作由当地环保局统一组织管理,XXX具体负责,建设单位配合的方式来实施。
XXX组织财务、设备管理人员组成仪器设备点验组,对照采购合同检查站房仪器设备完好情况,运维工程师人员负责验收全过程的技术支持工作。
四、验收程序及时间要求空气站试运行期结束后,依据《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)和《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 193-2013),建设单位应于XX年 XX 月 XX 日前编写完成安装调试、试运行报告。
张洋先河SO2自动监测仪
张洋先河SO2自动监测仪先河SO自动监测仪 2一、仪器原理结构1、仪器外观图3个状态指示灯6个按键电源开关显示屏2、仪器原理、结构XHS2000B型 SO自动监测仪的操作是基于SO分子接受紫外线能量成为激发22 态的SO分子,在返回低能态产生荧光,在测定荧光强度的基础上进行的。
采用2空气除烃器彻底排除空气中多环芳香烃(PNA)对测量数据带来的干扰。
紫外灯发出的紫外线通过214nm的滤光片可以激发SO分子产生荧光反应,它2 通过另一个紫外线滤光片后在光电倍增管上转换成电信号,通过电压/频率转换板送给CPU进行数据处理得出SO浓度。
21) 部件位置图电源组件内置泵温度状态板工控机和显V/F板卡反应室前置放大板反应室反应室紫外灯紫外灯进气口出气口高压源2) 气路原理图二、气路连接1、将所配聚四氟乙烯管路一端接在SO仪器的采样口上,另一端接在如右图2 示的相应位置。
2、将所配管路与一端接在SO仪器的排气口上,另一端接在如右图所不的相2 应位置。
注:管路长度不能超过3m。
采样头子站房顶 1~2m支路接头竹节形总管接SO2采样口接NOx采样口排气口接CO采样口抽气风机接O3采样口接仪器排气口竹节式多路支管系统三、如何判断仪器是否正常1、查看是否有报警信息当仪器测试项参数超出正常范围时仪器显示屏下方会有提示信息,同时仪器前面板上的红色报警灯闪烁。
这说明仪器出现了问题,处于不正常工作状态,需要处理。
此时用户可以按“EXIT”键退出报警信息,接着按“ 或”键查看此报警信息的值是多少,是否超出正常范围。
需要说明的是当仪器刚开机或重新启动(如断电后复电)时,屏目下方出现系统复位的信息,报警灯也闪烁,此时提示用户仪器曾经断过电,它不影响仪器的正常运行,可按“EXIT”键退出,也可置之不理。
下面列出测试项参数值,以供查询:显示项目单位正常范围含义样气流量 ml / min 650?65 测定的样气进入反应室的流量值样气压力 kPa 84,102 测定的样气进入反应室前的压力值反应室温度 ? 50?1 测定的反应室工作温度倍增管温度 ? 7?1 测定的光电倍增管工作温度机箱温度 ? 5,50 测定的仪器机箱内部温度值倍增管输出 mV 0 ,5000 光电倍增管在工作时的输出电压值光电管输出 mV 0,5000 光电管在正常工作时的输出电压值倍增管暗电流 mV 0,100 光电倍增管在暗室时的输出电压值光电管暗电流mV 0,100 光电管在暗室时的输出电压值倍增管高压 V 450, 900 光电倍增管的工作电压值直流电压 mV 2500?200 指示工作的直流电压的工作状态值稳定性 ppb < 0.5 反映显示值的变化背景光 ppb 截距转化为ppb的值2、执行电测试和光测试电测试的作用是检查前置放大器、V/F板以及计算机的功能是否正常。
XHN2000B-V2.0新先河臭氧监测仪
3. 系统组成及结构
O3气路图
3. 系统组成及结构
显示屏
USB口 开关按键 粒子过滤器
前面板示意图
3. 系统组成及结构
后 面 板 示 意 图
交流电接口 采样口 校准口 排气口 COM 1 COM 2 模拟输出
接地 电压输出
接地
3. 系统组成及结构
状态输出和控制输入
1 234
5678
状态输出引脚分配图
引脚 4 5
状态 系统正常 浓度有效
6
量程
7
零气校准
8
跨度校准
状态有效无效
没有问题是
测量浓度有效时为高, 无效时为低
高量程时为高,低量程 时为低
仪器处于零点校准模式 为高,测量状态为低
仪器处于跨度校准模式 为高,测量状态为低
• 排气口:使用最小外径为6.35mm的聚四氟乙 烯管,排出气的管路要不长于10m,并且要伸出 分析仪所在室外。
4. 现场安装与操作
• 电路和气路连接完成后,需要进行初始的功能检查。接通电源,泵和 排风扇启动,屏幕会显示先河环保的公司商标和一些初始过程和一些 信息。
• 完成驱动程序后,监测仪会自动切换到采样模式并开始监测气体浓度 。在进行准确测量前需要大约30分钟的预热时间。在预热期间,显示 屏上会在状态菜单中显示仪器信息。
XHN 2000B-V2.0 臭氧自动监测仪
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
测量原理: 紫外吸收法
零气发生器的主要结构介绍
零气发生器的主要结构介绍简介零气发生器是一种用于生产高纯度“零气”的设备,它通常用于化学、环保、医疗和食品等领域的实验或生产中。
在过去,实验室通常使用气体拍卖公司采购纯度较高的气体。
然而,这种方式不但费用高昂,而且还存在安全隐患。
因此,零气发生器逐渐成为了实验室中更为常见的解决方案。
零气发生器的作用是将空气中的杂质过滤掉,从而生成高纯度的氧气、氮气等。
主要结构介绍1. 离子交换柱离子交换柱是零气发生器的重要组成部分,它通常由两个以上的离子交换树脂组成。
离子交换树脂能够有效过滤水、杂质等离子体,从而达到提高气体纯度的目的。
某些型号的零气发生器采用离子交换柱,通过不同的树脂层构建,可实现单个柱分离几种气体,极大方便用户的使用。
2. 反应器反应器是零气发生器的核心部分,它通常由多层高效反应器组成。
当空气进入反应器时,反应器内的化学反应会将氧、氮等元素分离出来。
3. 压力容器和气体管路系统零气发生器内的气体管路系统通常包括一个压力容器、调压器、管路和电磁阀等部分。
其中,压力容器用于储存气体,调节器则负责提高或降低气体管路中的压力,以满足用户的实际要求。
在气体管路系统中,电磁阀的作用就是控制气体的流量。
4. 自动控制系统零气发生器内的自动控制系统通常包括温度、压力、流量等传感器,以及由微处理器组成的控制中心。
通过传感器检测系统内部各参数的变化,控制中心能够及时调整反应器中的化学反应,从而保证其正常运行。
结论零气发生器的结构可大致分为四个部分:离子交换柱、反应器、气体管路系统和自动控制系统。
其中,反应器是其核心部分,也是高纯度气体得以生成的关键。
随着技术的不断升级,零气发生器不断改善其结构,以提高其高纯度气体的输出效率,满足实验室中日益多样化的需求。
新先河校准仪仪培训资料
校准仪气路图
臭氧发生器
紫外灯
产生O3控制方式:
1.电压驱动模式(恒压) 2.UV参比模式(恒光强) 3.光度计PID控制模式(动态控制)
加热控制 48℃±0.1℃
臭氧产生阀 测量/参比阀
光度计
紫外灯
加热控温 50℃±5℃
UV检测 光室
UVP紫外灯 有臭氧产生
Jelight紫外灯 无臭氧产生
更换紫外灯电源: 1、体积小,安装方便; 2、电压输出稳定。
校准仪菜单简介
一级
主界面
系 统 菜 单
菜单级别 二级
三级பைடு நூலகம்
功能描述
显示仪器工作状态
仪器诊断 数据记录 跨度校准 零点校准
仪器设置
仪器状态
手动控制臭氧产生阀、气相滴定阀、测量参比阀、 臭氧发生器紫外灯加热、光度计紫外灯加热、内 置泵的开关,检查仪器内部器件可否可控;
历史数据查询 按时间段查询仪器光度计模式下臭氧的浓度数据
系统时间
仪器主 要参数
系统菜单
系统状
校准仪操作说明
b) 数据记录 仪器的数据记录菜单下含有3个子菜单:历史数据查询、报警记录查询、
校准记录查询。
时间 浓度值 浓度单位 仪器状态
选择“按时 间段查询” 前设置开始 时间和结束 时间
仪器状态(status)说明: 0——仪器正在进行样气测量时的数据 *——仪器正在进行零点或跨度校准时的数据 #——仪器刚开机和刚进行完校准仪器没有回到稳定状态的数据
校准仪指标比对
仪器名称
XHCAL2000B型动态气体校准仪
生产厂家
XHCAL2000C
API_T700
Model_146i
流量线性误差 流量控制重复性
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。
先河空气简介6参数校准仪零气课件
先河环保空气站分析系统仪器和质控设备技术参数证明函河北先河环保科技股份有限公司2016年4月15日1 XHS 2000B二氧化硫自动监测仪工作原理:紫外荧光法该仪器是基于SO2分子接收紫外线能量成为激发态的SO2分子,在返回基态时产生特征荧光,由光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过测量电信号得到空气中SO2浓度。
采用除烃器可消除空气中多环芳烃(PAHs)对测量的干扰。
性能特点:中文界面菜单,操作方便;量程任意设置,自动转换;可手动或远程自动零点/跨度校准,显示仪器的操作状态和远距离诊断;具有来电自动启动功能;具有自我诊断和报警功能;温度、压力自动补偿修正;采用比率测定技术消除紫外光源老化对测量结果的影响;采用除烃器彻底排除空气中多环芳香烃(PAHs)给测量值带来的干扰;可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息;具有各种测试功能(如电测试、光测试等),可方便、快速地查出仪器的故障部位;内置动态数据存储功能,可存储分钟均值十年以上;通讯方式多样,任意选择:可选用RS232、485串口输出、电压输出(0~5V)、电流输出(4mA-20mA)(选购件);首批通过中国环境监测总站的环保认证测试和中国环保产业协会的环保产品认证。
技术指标:量程:0~500ppb,0~20ppm(任意可设),具有量程自动切换功能浓度单位: mg/m3、μg/m3、ppm、ppb零点噪声:0.5 ppb最低检出限:1ppb零点漂移:±1ppb/24h量程漂移:±1%F.S./24h线性:<1%F.S.响应时间:T90<120s精度:读数的±1%采样流量:0.65L/min数字输出:RS232/485模拟输出:0~100mVDC,1VDC,5VDC,10VDC或0~20mA,2~20mA,4~20mA电源:220VAC±10%,50Hz外型尺寸:(长×高×宽),65.0cm×42.2cm×17.8cm重量:25kg2. XHN2000B氮氧化物自动监测仪工作原理:化学发光法该仪器通过测量一氧化氮(NO)与O3气相发光反应的光强度,发光强度与NO 的浓度成正比,采用交替通过反应室的NO和总NO(即氮氧化物,包含NO2经钼炉转换后的NO),实现了样品气中NO、NO2、NOx的测定。
零气发生器安全操作保养规程
零气发生器安全操作保养规程引言零气发生器是分析化学实验室中常用的设备之一,其主要作用是产生已知含量的气体样品。
然而,使用零气发生器的过程中可能存在各种危险,比如漏气、燃爆等。
因此,安全操作和定期保养零气发生器就显得非常必要和重要。
本文旨在介绍零气发生器的安全操作和保养规程,以提高使用者的安全意识和实验室的安全管理水平。
安全操作1. 零气发生器的选用首先,在选择零气发生器时,应考虑具体需要,比如产生哪种气体、气体的浓度范围等。
然后,根据需要选择合适的型号和品牌,同时注意品牌的信誉和售后服务。
2. 安装位置的选择将零气发生器放置在通风良好、干燥、温度适宜(不超过40℃)、无电磁干扰和安全稳定的位置。
应特别注意,不要将零气发生器放在有易燃物质的地方,并且离开明火和热源。
3. 周围环境的检查在使用零气发生器之前,应该对周围环境进行检查,确保使用环境是良好和安全的。
环境检查可能包括排气风机、空气净化器、电源、气路、阀门等部分是否正常运行。
4. 操作前的准备将零气发生器接入电源或气源,并检查电压和气源压力是否正常。
根据需要选择和连接相应气路、阀门,然后检查连接是否牢固。
此外,在操作前应将零气发生器的开关置于OFF的状态,然后打开所有排气阀和氢气瓶的割断阀、氮气瓶的压力调节阀和启动阀。
5. 操作过程中的注意事项在操作过程中,应该严格按照零气发生器的使用说明书进行操作,并保持不离开现场。
如果发生异常情况(比如气味异常、异响等),应立即停止操作,观察情况,排除故障,并确保故障排除后方可继续操作。
6. 操作后的清理在使用完零气发生器后,应该将所有阀门、排气阀和电源关断,并清理和保养设备。
具体来说,应该及时将氢气瓶和氮气瓶的割断阀关闭,并排气,避免气体残留。
此外,在清理设备时应使用干净的布或吹气枪,不要使用水或液体清洁剂。
保养规程1. 周期性检查零气发生器需要定期检查和维护,以确保其安全运行和性能。
具体来说,建议每隔3个月进行一次维护,检查设备的阀门、管路、过滤器、针阀、流量计、涡街计等部件是否正常运行和无损坏,并及时更换损坏的部件。
零级空气发生器介绍 发生器工作原理
零级空气发生器介绍发生器工作原理零级空气发生器是一种净化空气源的装置,通过对压缩空气中的总碳氢化合物进行催化裂解产生低于0.1ppm碳氢化合物的零级空气,在含有铂钯载体的加热催化器中碳氢化合物被转化为二氧化碳和水蒸气。
仪器内部接受硅橡胶圈(含硫量低),有效进步气体质量,确保色谱基线平稳。
零气发生器是一套极共完整的系统,由牢靠性极高的精构件构成。
这些构件的规划可确保简洁的装置操作及长期使用。
这种发生器的装置较之不安全的高压气体钢瓶要简洁很多,而正是一次到位。
只需存在规范的压缩空气和电气插座,该发生器即可运行。
p background—color:#ffffff;"="" style="word—wrap: break—word;margin: 5px 0px;font—family: quot;sans serifquot;, tahoma, verdana, helvetica; font—size: 16px;"高纯氮气发生器特点高纯氮气发生器是一种常用的氮气发生器产品,仪物理吸附法和电化学分别法相结合的原理直接从空气中分别高纯氮气,被广泛用于多个领域中。
今日我紧要来介绍一下高纯氮气发生器工作原理及特点,希望可以帮忙到大家。
作为压力稳定且纯洁的原材料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,最后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分别。
只留下氮气随气路输出。
高纯氮气发生器特点1.程序掌控仪器的掌控系统接受专用芯片。
是全部工作过程均有程序掌控完成。
自动恒压,恒流,氮气流量可依据用量实现0—300ml/min全自动调整。
2.工艺先进电解池接受立式单液面双阴极。
较新膜分别技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。
环境检测仪器设备自校准规程
文件编号:GXHT/ZY-03-2023版本/修改:C/0受控状态:目受控□非受控发放编号:环境检测仪器设备自校准规程编写:XXX审a:XXX批准:XXXXXX华泰检溺有限公司实验室目录仪器设备自校验规程 (3)自动监测仪校验规程 (4)XH2000A型SO2自动监测仪校验规程 (6)XH2000B型NOxXH2000D型PM1O自动监测仪校验规程 (8)XH2000J型动态气体校准仪校验规程 (9)WTW-PH校验规程 (10)WTW-D0校验规程 (11)岛津TOC—4100校验规程 (12)WTW-TresConNH4-N校验规程 (14)仪器设备自校验期程1目的对于无法溯源至国家基准的仪器设备,为了保证监测结果的有效性和准确性,监测活动量值必须追溯至国家基准或国际基准、有证标准物质、约定的方法或协定标准。
使实验室人员在使用仪器设备时可以保证检测工作的有效性和一致性,不会对检测结果造成影响。
2范围适用于所有无法溯源至国家基准的在用环境监测分析仪器设备。
3职责3.1由仪器使用人员按国家计量检定系统的要求及仪器说明书、相应的溯源方法,编写出简要的仪器设备文件化的自校规程或比对方法。
3.2总经理(技术负责人)负责量值溯源的资源配置,批准自校规程、比对方法及记录确认。
3.3质量负责人审定确认校准总体计划并组织实施。
3.4质量管理室负责组织制定仪器设备校准的总体计划。
3.5相关科室按批准的自校规程组织实施仪器设备校准工作。
4仪器设备自校规程名录5支持性文件各种设备自校准规程XH2000A型Sθ2自动收厦仪校验现程XH2000A型SO2分析仪原理是基于SO?分子接受了紫外线能量成为激发态的SOz分子,在返回低能态时产生特征荧光,所发出的荧光的强度与SO?分子的浓度呈线性关系,利用检测光强来进行SO?的检测,其化学反应式如下:SO2+hv1-------- >SO2* -------- >SO2+hv22技术要求2.1重复性要求:相对标准偏差V2.5%(80%满量程)。
零气体发生器
零气体发生器操作维护手册PERMAPURE目录 页码1. 介绍...................................................................................................................................... 2 2. 部件描述 (3)2.1 博纯干燥器 2.2 紫外线灯2.3 活性碳/氧化铝混合物 2.4 一氧化碳催化剂2.5 1μ微粒过滤器3. 启动程序………………………………………………………………………………………………………………. 44.维护4.1 活性碳/氧化铝 (5)4.2 终滤器............................................................................................................................ 6 4.3 保险丝更换................................................................................................................... 6 5. 备件及更换............................................................................................................................... 8 6. 规格. (8)图表 页码 图表1-ZAG 流程图解………………………………………………………………………………………………. 2 图表2-博纯Nafion ®膜干燥器图解 (3)图表3-控制面板........................................................................................................................ 4 图表4-ZAG 性能曲线............................................................................................................... 4 图表5-电气原理图 (7)PERMAPURE介绍零气体发生器是一款操作简单,便捷和配备齐全的系统,能产生高纯度,零微粒的干燥气体,容量可达到18升每分钟。
零气发生器安全操作及保养规程
零气发生器安全操作及保养规程零气发生器是实验室中必不可少的一种仪器设备,主要用于为化学分析、气相色谱、气体仪器等提供稳定的零气。
为保证安全和稳定的使用,下文将详细介绍零气发生器的安全操作及保养规程。
一、安全操作规程1.1 基本操作要点1.首先确认电源插座无法触及水和油,否则禁止插入电源。
2.打开仪器前,检查设备有无损坏,如管路破损、流量计无法使用,禁止使用。
3.将仪器插上电源,打开电源开关。
4.打开气源阀门,在进气管路、瓶中、管路中不可出现油水等杂质。
1.2 操作流程1.将空气瓶安装于气体发生器上,并连接好相关管路。
2.打开瓶阀,调节最佳出气流量位置。
3.打开发生器开关,待指示灯亮起,进入工作状态。
4.打开流量计阀门上的离子阀,设置出气流量大小。
1.3 现场操作安全注意事项1.禁止在不具备气氛环境监管设备的条件下进行操作。
2.禁止使用扁平型螺纹气瓶。
3.压缩空气应当定期检测,保持其干燥。
4.使用中,如发生不正常情况(如听到滴水、异响等),应立刻停止使用,检查原因。
1.4 操作后注意事项1.操作结束后,关闭气源阀门,关闭离子阀,关闭开关,拔掉电源插头。
2.常规保养,检查仪器电源线、加热管、热敏电阻、温度控制器等设备连接是否牢固。
二、保养规程2.1 日常保养1.定期检查仪器电源线、加热管、热敏电阻、温度控制器等设备连接情况,确保连接牢固,处于工作状态。
2.每次使用后,清洗器件,除尘处理,保证器件表面干净并可见。
3.经常性地检查管路连接密封情况,确保气体流通畅通。
2.2 定期保养1.每隔12个月,使用提纯净化装置对零气发生器进行保洁。
2.定期检修发生器,如更换气源瓶、更换加热管等设备。
3.定期换取适配的吸附剂和保养防污染保护装置,确保零气生成器的高效工作。
三、总结零气发生器是实验室中非常重要的一种设备,但也存在着一些潜在的风险。
当使用时请严格遵守安全操作规程,注意现场操作安全注意事项,使用中如发现任何不正常的情况请立刻停止并检查原因。
零气发生器操作规程
零气发生器操作规程1.目的为指导设备操作人员正确使用零气发生器。
2.适用范围适用于零气发生器的使用操作。
3.工作条件3.1 工作电源:AC(220±22)V,50Hz。
3.2 环境温度:25℃±5℃。
3.3 环境湿度:(0~80)% RH。
3.4 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。
4.操作步骤(1)将空气压缩机的出气口接到零气发生器的进气口,将零气发生器的出气口接到动态气体校准仪的进气口。
(2)关上空气压缩机的输出阀门,接上电源,电源开关指示灯“接通”。
调节压力控制器使得压力逐渐增加到 80~90psi,空气压缩机停止作业。
(3)打开空气空气压缩机的输出阀门,调节聚结过滤器后面的压力调节器到 40~50psi。
1(4)打开零气发生器,仪器内部的冷却风扇将启动工作。
温度控制器上的指示灯亮。
调节面板上的压力调节器到 20~30psi,调节温度控制器至 350~390℃(通常设为 375℃)。
(5)大约半小时到 1 小时后,温度控制基本稳定,这时零气发生器可以工作。
(6)空气压缩机将循环开关,压力被控制在 80~90 psi。
(7)在实验室连续使用时,最好在零气发生器的进、出口各串接一个干燥器,这是由于在实验室使用时,空压机工作时间比较长,机体发热,排出的气体遇冷凝结,水汽较多。
又因为气体中的水份对 SO2 有一定的吸附作用,使得零气的纯度不够。
经过干燥器可以提高零气质量,保证校正仪器的精度。
5.运行中的检查(1)测试零气发生器温度调节器,确认其工作是否正常(在标度盘瞬时针和逆时针旋转时指示灯应持续亮着)。
最后,将温度调节器设置在 375℃。
(2)压力表读数是否在 20~30psi 之间。
(3)如没有校准任务的情况下,空气压缩机不断启动,应检查空气压缩机与零气发生器之间,零气发生器与动态校准仪之间是否存在泄漏。
26.日常维护与保养清洁。
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XH2000B-V2.0零气发生器
目录
• 一、仪器原理结构及关键部件 • 二、如何判断仪器是否正常 • 三、仪器的维护周期 • 四、仪器的维护方法 • 五、常见故障处理
仪器原理结构及关键部件
零气气体流程图
零气平面图
如何判断仪器是否正常
• 打开仪器电源,前面板钢瓶压力表慢慢向 右偏转,当指针到达0.5Mpa,输出压力 到达0.2Mpa时,仪器内压缩机停机。随 着零气体的消耗前面板压力表指针回偏到 一定值时压缩机又重新起动,以保零气发 生器输出的的零气体流量稳定。当压力表 再次达到上面提到0.5Mpa时,压缩机又 停机。如此反复的运行。
零气发生器的维护周期
零气发生器需要定期的进行维护,维护 的周期如下:
• 1、活性炭、博孚氧化剂:每三个月更换一 次。
• 2、分子筛 :每三个月更换一次。 • 3、滤水换。
• 4、仪器整机捡漏和清洗:每年一次。 • 5、检查压力是否正常 :每周。
零气发生器维护方法
4、再生洗涤器的更新
再生洗涤器理论上不需要维护,但分子筛被油或 其它外部污染物污染,则洗涤器需进行更换,更 换步骤如下: (1)关闭仪器,拔掉电源线,直到仪器压力为零; (2)打开仪器上壳; (3)从洗涤器上拆开气路上部和下部管路接头; (4)将筒向前拉,拉出弹性夹; (5)拧下筒盖; (6)取下筒内的毡垫; (7)将分子筛倒入废水池中,分子筛无毒,但可能 很脏,因此建议您戴上防尘面罩; (8)用一个干净的干刷子清扫分子筛筒内部; (9)注入新的分子筛,轻轻敲打侧面以使分子筛紧 固; (10)将毡垫放在分子筛上; (11)擦去筒顶边缘的灰尘,检查O型圈,放在盖 子内; (12)安上盖子,用手拧紧,将筒放入弹性夹内, 重新连接好接头管路; (13)插上电源插座,打开电源; (14)用皂液检漏。
1清洗 根据当地条件,适时检查清洗仪器内部灰 尘和污物,冷却盘管、风扇、压缩机风扇 入口需仔细检查、清洗,注意千万不要用 吹风机吹。 2检查管路 由于压缩机的震动,聚四氟管与压缩机或 其他物体接触时会产生摩擦,所以要检查 管路是否有磨损痕迹,如管路有严重磨损, 须更换。
3、氧化剂、活性炭洗涤器的更换
常见故障排除
故障现象 电源指示灯不亮
压缩机未启动
震动异常 压力达不到0.2MPa
流量需求较低时,压缩机不停止 输出零气被污染
检查对象 1、电源接头是否没有接好
2、电压和频率是否不对 3、电源开关是否没打开 4、电源是否没能进入控制板 1、钢瓶内压力是否高于切断压力 2、压缩机进气管路是否接好 3、是否有异物卡住压缩机风扇 4、压缩机是否与控制板连接 5、空气自动开关是否连接
6、空气自动开关坏 1、压缩机减震垫螺丝是否松动 2、与压缩机连接的管子震动时是否接触到其它物体
1、零气输出流量是否太大 2、压缩机进气口是否阻塞
3、仪器是否存在漏气 4、减压阀设定值是否太低
1、内部是否有泄露 2、空气自动开关设定值是否太高 1、是否需更换NO转化器和活性炭洗涤器
2、是否需更换分子筛洗涤器
谢谢大家!
恳请多提宝贵意见!