澳门新葡亰app网站-娱乐场手机版官网 企业概况 指针在双金属片的带动下就向右偏转,咨询请联系www.xmsensor.com王春燕

指针在双金属片的带动下就向右偏转,咨询请联系www.xmsensor.com王春燕

以下由武汉泰特沃斯科技有限公司色谱技术人员主要介绍实验室气相色谱仪FID常见不正常情况有哪些。如有这方面的检测分析要求,请直接电话与公司工作人员取得联系,我们将为您制定详细的色谱整体分析方案1、不能点火—问题主要出在气路或检测器;2、基流很大—问题主要出在气路或检测器;3、噪音很大—气路、检测器和电路出问题都有可能;4、灵敏度明显降低—气路、检测器和电路不正常都有可能;5、不出峰—气路、检测器、电路不正常都有可能;6、色谱峰形不正常—进样器、气路、检测器为主要检查对象;7、基线漂移严重—气路、检测器都有可能;8、有时有讯号,有时无讯号—问题主要出在电路上。一、检查气路:检查
H2、N2、AIR流量是否正常,空气流量太小和喷嘴严重漏气就会引起较大的爆鳴声而不能点火;氢气太小,氮气太大会使点火困难和容易熄火;
喷嘴漏气,色谱柱漏气不仅会使点火困难,也会导致灵敏度降低,甚至不出峰;氢气与氮气流量比将明显影响灵敏度;很大氢气流量太大也会造成噪音变大;气路系统不干净,包括进样器污染,检测器污染或色谱柱没有充分老化都会引起基流、噪音较大和基线漂移。在点火时请注意基流大小:在点火前,放大器基线位置尽可能调在记录仪零位及附近,
在不旋动调零电位器的条件下, 点火后,
记录笔偏离零位的距离可指示基流大小,可改变记录仪量程或放大器衰减倍数来确定,一般来说,点火后H2气调回正常工作值时,基流偏离小于1mV,说明系统十分干净,基流小于10mV,一般还能使用,若基流大于几十mV,就说明系统污染比较严重,这时噪音、漂移都很大,仪器稳定时间也较长。检查是哪部分受到污染的简单方法,就是分别单独将某一部分的工作温度升高,
若基流明显变大,
该部分就污染严重。气路中的堵塞和漏气,往往会引出峰不正常;进样器中衬管没有压平也会破坏正常峰形。二、检查检测器:检查喷嘴是否漏气,这将影响点火、灵敏度、峰形和基线漂移;检查极化极与喷嘴的象对位置是否正确:喷嘴口高于极化极圈平面,灵敏度明显下降,这往往是装色谱柱管时柱管将石英喷嘴顶上去所致,象反喷嘴口低于极化极圈平面或极化极与喷嘴象碰,噪音会增大;检查收集极绝缘是否良好,若收集极绝缘不良,则噪音会很大,基线不稳定,漂移严重;收集极离子流讯号线接触不良或断线就会造成不出峰;检测器是否污染,可用升温看基流变化大小来确定。清除污染的办法就是拆洗零部件和进行高温老化。三、检查电路:仪器在不点火并拔去收集极插头时走基线就可判断和检查放大器是否正常,光是走放大器基线,
一般正常情况应该是噪音小于5uv,漂移应小于10uv/0.5u。
有条件的话,可给放大器输入一个微电流,即用一节电池串联一个109Ω高阻接到放大器输入端(收集极离子线插头端),
电池另一端接地,放大器增益于109Ω档,输出应有100mv左右,若放大器增益于108Ω档,输出应有10
mv左右,这就说明放大器工作正常,在没有高阻的情况下,用于指轻触放大器输入端,端出应出现一个很大的信号,这是最简单粗略地判断放大器是否正常的方法,如果上述检查不正常,则要对电路进一步检查,高阻切换继电器和AD549集成运算放大器接线的假焊虚焊常常会引起放大器失常,可用小烙铁在各点焊处逐一烫焊来加以判断检查;放大器屏蔽铁盒内电路受到潮气将严重导致噪音增加;收集极离子讯号线芯线较细容易碰断,往往造成讯号不通和不出峰;极化极对地电压一般在220V-230V(有些产品设计为250V-300V)给出极化电压的高压稳压管损坏就会FID极化电压不正常,从而导致不出峰或色谱峰畸形,使用万用表测量极化极对地的直流电压就可检查出极化电压是否正常。噪音的产生有时也会来自给出极化电压的高压稳压二极管,判断方法是去掉220-230V极化点压,看噪音是否消除或减小,除了更换高压稳压二极管外,在极化电压230V上串接一个300KΩ电阻,极化极对地再接一个0.33uf/400V电容,也可有效地滤掉来自高压稳压二极管的噪音。如果放大器有输出,但调零不起作用,则毛病肯定出在调零电位器或相应的连接线上。

常用温度计种类

是什么影响涡轮流量计使用测量精度的

根据工作原理的不同,温度计可以分为很多种,当然,不同的温度计的用途也不尽相同,下面我就温度计的种类作以下的介绍,方便用户的选购。

涡轮流量计是一种测量精度很精确的流量计,因此涡轮流量计对现场的条件比较敏感,对工况安装条件有较为严苛的要求, 用户在使用过程中须尽量满足它的测量条件,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时, 应根据我公司提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。 以便保持出厂精确度。在流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化, 仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。 江苏进源涡轮流量计 根据我公司长期在安装与维护过程中总结经验来看,涡轮流量计测量精度下降的原因都是有共性的,具体来说涡轮流量计在使用过程 中精确度下降,可能是以下这些原因: 1、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,使运动阻力增大, 或者脏物进入间隙内,转速下降。这些原因都造成仪表显示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。 2、流量计流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,出现正误差,对流体的需方不利。 3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。 进源电磁流量计 4、工作环境比较恶劣,例如,电磁场干扰、高温、振动、灰尘、潮湿等,可能造成涡轮流量传感器的误动作或失灵,直接造成涡轮流量计的示值误差,误差是正值也可能是负值,可能不明显,也可能完全失效。对于上述现象,在比较严重时,能从流程工作状态的对比中发现问题,容易采取相应措施。但是,在问题初期,不采取特殊措施就不能发现问题。 根据涡轮流量计原理和现场工作经验,我们建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,检查流量计的传感器时,可以先检查发讯器。方法是单独取下发信器,输入一个已知信号,对照输出值,即可发现问题。若故障无法短时间排除,可以换上新的。如果不是它的原因,则应当把流量计从流程管线上卸下,进一步仔细检查,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。比如,定期测量这个对比关系,若发现同样的差压计指示值下流量计指示值偏小,则可怀疑到流量计出现故障。对症处理。对于比较脏污的流体或者有可能产生气体的液体,在安装流量计时,可以在它的上游加装过滤器或消气器、集气器,加强日常维护工作,定期清理过滤器、排除消气器、集气器里的气体或杂物,确保流量计的正常运行。

1、玻璃管温度计玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的量测的。我们常见的有煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。

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2、电阻温度计分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。它的量测范围为-260℃至600℃左右。

3、指针式温度计是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转;反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转。

4、热电偶温度计热电偶温度计是由两条区别金属连接着一个灵敏的电压计所组成。金属接点在区别的温度下,会在金属的两端产生区别的电位差。电位差非常微小,故需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数,便可知道温度为何。

5、光测高温计物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用量测其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝区别亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将望远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。

6、半导体温度计半导体的电阻变化和金属区别,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度,常被称为感温器。

7、温差电偶温度计是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种区别的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与量测仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度区别时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的量测,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。

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