分析仪表是现代工业、环境监测、食品安全等领域不可或缺的测量工具。本文将重点介绍四种常用的分析仪表:pH计、ORP计、溶解氧测定仪和电导率仪。
pH计
定义:
pH计是一种测量溶液酸碱度(pH值)的仪器。pH值范围从0到14,0表示极酸性,14表示极碱性,7表示中性。
原理:
pH计通过测量溶液中氢离子活度来确定pH值。仪表由一个玻璃电极和一个参比电极组成。玻璃电极对氢离子敏感,而参比电极提供一个稳定的参考电压。当玻璃电极与溶液接触时,会产生电位差,其大小与溶液的pH值成正比。
应用:
pH计广泛应用于各种领域,包括:
- 工业:过程控制、水质监测
- 环境监测:水体、土壤 pH 值监测
- 食品安全:食品新鲜度、变质检测
- 医学:血液、尿液 pH 值分析
ORP计
定义:
ORP计(氧化还原电位计)是一种测量溶液氧化还原能力的仪器。ORP值以毫伏 (mV) 为单位,正值表示氧化性强,负值表示还原性强。
原理:迁移率的综合指标。
原理:
电导率仪通常使用两极或四极电极。仪表在电极之间施加交流电,测量溶液中离子运动产生的电阻。电阻越小,溶液电导率越高。
应用:
电导率仪在各个领域有广泛的应用,包括:
- 水质监测:离子浓度、水质纯度评估
- 工业:盐度控制、脱盐效率监测
- 食品安全:离子添加剂检测
- 医药:注射液纯度检测
结论
pH计、ORP计、溶解氧测定仪和电导率仪是分析仪表家族中的重要成员,它们在工业、环境监测、食品安全和医学等众多领域发挥着至关重要的作用。通过了解这些仪器的原理、应用和局限性,我们可以选择正确的仪表并获得准确可靠的分析数据,为决策提供有力的支持,保障生产安全,维护环境健康。
工业分析仪表包括哪些
工业中常用的仪器仪表涵盖了多种类型,包括热工仪表、电工仪表和分析仪表。 热工仪表主要用于测量温度和湿度,常见的有热电偶、热电阻、双金属温度计、温度变送器、温湿度仪、露快速测温仪、温度远传仪、现场温度计、温湿度控制器、非接触温度计等。 电工仪表则主要用于测量电力参数,常见的有面板式数字仪表、便携式数字仪表、电能表、相位表、电压表、电流表、频率表、功率表、Q表、欧姆表、毫伏表、多用表等。 分析仪表则主要用于化学成分的检测和分析,常见的有生化系列的PH计、电导率仪、溶解氧分析仪、多参数分析仪、电位滴定仪、生化分析仪器、离子测定仪、硅酸根分析仪、酸碱分析仪、在线装置、电化学传感器、纯水机、化学需氧量分析仪、分盐量检测等。 这些仪器仪表在工业生产中发挥着重要作用,它们可以实时监测和控制生产过程中的各种参数,确保生产安全和质量。 热工仪表中的温度和湿度测量对于许多工业过程至关重要,如化学反应、食品加工和环境控制。 热电偶和热电阻可以测量高温下的温度,而温湿度仪则用于测量空气中的湿度和温度,以确保适宜的工作环境。 电工仪表中的电压、电流和频率测量在电力系统中至关重要,确保电力系统的稳定运行。 电能表和功率表则用于测量电力消耗和功率输出,有助于优化能源使用。 分析仪表中的化学成分分析对于确保产品质量和安全性至关重要。 PH计、电导率仪和溶解氧分析仪可以测量溶液的酸碱度、导电性和溶解氧含量,而多参数分析仪可以同时测量多种参数。 电化学传感器可以检测各种化学物质,用于水质监测、环保和工业过程控制。 纯水机则用于制备高质量的纯水,满足高纯度要求的工业需求。 这些仪器仪表的精确测量和准确分析,为工业生产和产品质量提供了可靠保障,推动了工业技术的进步和发展。
PH/ORP水质分析仪安装调试介绍
1. 产品概述 PH/ORP仪表是一种常用的仪器设备,主要用于精确测量液体介质的酸碱度/氧化还原电位值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。 2. 测量原理 测量电极浸入溶液中,H+离子在电极膜和溶液之间产生电池电压,电极产生的电池电压与PH值成正比。 控制器内置微机电路通过测量电池电压获得PH值。 (ORP计与PH计原理相同)3. 标准液配置 发货时,随机附带三包PH标准缓冲液,分别是4.01、6.86、9.18标准缓冲液。 4. PH标准液配置 4.01 PH标准液 取4.01标准缓冲液放入容器中,加入250mL纯净水,搅拌均匀后方可使用。 6.86和9.18标准缓冲液的配置方法同4.01标准缓冲液配置方法相同。 5. ORP标准溶液配置 称取10.2g高锰酸钾加入到250mL的PH值为4.01的标准缓冲液中,搅拌均匀后调配成256mV的标准液。 称取10.2g高锰酸钾加入到250mL的PH值为6.86的标准缓冲液中,搅拌均匀后调配成86mV的标准液。 6. PH标定 将PH电极放入1号标准液(4.01或6.86)中,进入标定菜单--à低点标定,等待稳定大约5分钟后输入此标准液值,按ENTER确认储存。 将PH电极放入2号标准液(9.18或6.86)中,进入标定菜单--à高点标定,等待稳定(大约5分钟)后输入此标准液值,按ENTER确认储存。 系统自动计算参数,如果标定后仍有误差请重新标定。 注意:高点标定使用的标准液一定要大于低点标定使用的标准液。 7. 变送器技术参数 测量范围:0~14PH;-1999~+1999mV ORP 显示方式:LCD液晶显示 分 辨 率:0.01 PH;±1mV ORP 精 确 度:0.05 PH;±3mV ORP 重 复 性:±0.1 稳 定 性:±0.1 环境温度:-20~60℃ 相对湿度:(65±20)% 模拟输出:4~20mA(双路可选)、负载750Ω 开关输出:双路继电器(可扩)、容量220VAC/5A 数字信号:RS485(可选) 供电电源:AC220V±10%或DC24V 电源频率:(50±0.5)Hz 防护等级:IP65 传感器技术参数 名 称: 塑壳复合PH电极 测量范围: 0-14PH 温度范围: 0-60℃(自动温补0-99℃) 耐 压: <0.6MPa 安装尺寸: 3/4NPT 流速范围: 0-1m/s,非磨损性流体 安装方式: 支架浸没型指式、流通式、管道插入式 防护等级:IP68 名 称:塑壳ORP电极 测量范围:-1999~+1999mV 温度范围:0~60℃ 耐 压:<0.6MPa 安装尺寸: 3/4NPT 联接方式:低噪音电缆直接引出 安装方式:支架浸没式、流通式、管道插入式 防护等级:IP688. 维护说明 变送器维护 变送器安装位置和工作情况较为复杂,为了确保正常工作,维护人员需要定期进行维护,维护时请注意如下事项: 安装在室外请检查变送器安装箱体是否有漏水等现象; 检查变送器的工作环境,如果温度超出变送器的工作稳定范围,请采取相应措施,否则变送器可能会损坏或导致其使用寿命降低; 清洁变送器的塑料外壳时,请使用软布和柔和的清洁剂,注意不要让湿气进入变送器内部; 检查变送器显示数据是否正常; 检查变送器接线端子上的接线是否牢固,注意在拆卸接线盖前应先将220V交流电源断开。 9. 传感器维护 为了获得更好的测量效果,电极需要进行定期维护,维护时请注意如下事项: 1、电极的标定 电极使用一段时间后,不对称电位和斜率会发生很大改变,故必须定期标定。 电极标定的次数取决于被测介质、电极性能及对测量的精确度要求。 精度要求高的测量,应及时标定;一般精度测量,经过一次标定后可连续使用几周甚至更长时间。 只要测量显示值是准确的就不必要频繁对电极进行标定。 另外,可先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新标定。 配制好的标准缓冲溶液一般可保存一周,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,应妥善处理,不可继续使用。 2、电极的存放 如果PH电极不用时,玻璃球必须置于潮湿的环境中。 如果玻璃球脱水,将暂时影响电极的性能,建议保存步骤如下: 短期:将电极插入到LV化钾溶液中。 注:不能保存在蒸馏水中。 长期:往保护瓶中填充新鲜的LV化钾溶液,再插入电极。 保护瓶的O形环必须密封到位,且瓶盖要用手旋紧。 注:不能保存在蒸馏水中。 再生:当发现电极回应变慢,近乎迟钝时,应用10%的HNO3和NH4F(50g/l)的混合物浸泡,对其进行再生。 一般在十秒以内。 3、电极的清洗 PH电极的清洗 洗涤PH电极玻璃球 用温热的中性洗涤剂溶液来清洗。 用软毛刷轻刷玻璃球,然后用干净软的棉花或布擦拭。 再用蒸馏水彻底漂洗干净,然后泡在饱和的LV化钾溶液中至少30分钟。 无机物污染 将电极的玻璃球浸在xi盐酸溶液中几分钟(注意:仅xian于玻璃球顶部),然后用蒸馏水清洗干净,浸入到LV化钾溶液中,时间不少于30分钟。 有机油脂污染 先尝试用温热的中性洗涤剂溶液来清洗,若不能达到要求,再用酒精或丙酮清洗玻璃球(注意:仅xian于玻璃球顶部,不得接触到隔膜),然后浸入LV化钾溶液中,时间不少于30分钟。 ORP电极的清洗 无机物污染 用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。 有机油污和油膜污染 用洗涤剂清洗铂金表面后用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。 铂金表面污染严重形成氧化膜 用牙膏对铂金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。 4、电极注意事项 禁止将电极干放或保存在蒸馏水中; 禁止用手直接擦洗电极玻璃球,或用硬物刮划玻璃球; 禁止重复使用标准溶液; 玻璃电极若出现裂纹或破损不能再使用。
水质检测实验室仪器设备有哪些
水质检测实验室仪器设备有哪些pH计,导电系数,硬度计,浊度仪,有的是需要试验方法,不是单纯仪器可以测定的,像总硬度策测定一般还测定钙、镁离子(EDTA法或者火焰原子吸收法),大肠杆菌菌群测定,原子荧光法测量重金属铬铅等。 水质检测常用仪器设备有气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度仪、原子吸收仪、酸度计、浊度仪、测汞仪、射线仪、分析天平、电导仪等。 如果是申请计量认证资质,必须达到106项的检测水平,具体测定方法请参考《生活饮用水标准检验方法》.
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