黏泥含量測定儀/黏泥含量檢測儀 型號:HDY/QYNN-I
一、概述:
微生物黏泥會堵塞冷卻水的通道,降低冷卻塔和冷卻水的冷卻效果,降低水質(zhì)穩(wěn)定劑的作用,引起金屬設備的腐蝕。因此冷卻水中微生物黏泥量的多少,直接反映了冷卻水系統(tǒng)中微生物活動的情況和危害程度。測定微生物黏泥量是監(jiān)測冷卻水處理質(zhì)量和微生物生長情況的主要方法之一。
二、工作原理:
本測定裝置采用生物過濾網(wǎng)來進行微生物黏泥量的測定。其原理是:讓循環(huán)冷卻水以一定的流速經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計后,再通過生物過濾網(wǎng),將過濾后的水導入水箱,測量水的體積,或由轉(zhuǎn)子流量計中的流速和通過水的時間來計算水的體積,然后將生物過濾網(wǎng)搜集的黏泥移入量桶,測定黏泥的體積,并以1m3冷卻水中含有的黏泥的體積(ml)表示黏泥量。
一、VOL%(氣體體積百分比) VOL是一個物理單位,他是描述氣體體積的,是用百分比來表示的。就是某一種特定氣體的體積在空氣中所占的百分比。如5%VOL甲烷,代表的意思就是甲烷在空氣中所占的體積是5%。我們的氣體檢測儀的檢測范圍很多都用VOL%來表述的,比如檢測范圍是0-100%的VOL,意思就是這款氣體檢測儀在檢測某種氣體的時候,可以檢測到其在空氣中的占比范圍是0-100%。我們也可以設定某一個百分比數(shù)值的VOL作為報警點,當某種氣體的含量達到或者超過這個設定值時,氣體檢測儀就會報警。這就涉及了另一個單位LEL%. 二、LEL%(爆炸下限) 我們之前介紹過可燃氣體,可燃氣體的概念是指能夠與空氣(或氧氣)在一定的濃度范圍內(nèi)均勻混合形成預混氣,遇到火源會發(fā)生爆炸,那么,這個可燃氣體在空氣中能引爆的最低體積百分比濃度,也就是我們說的氣體爆炸下限濃度就是LEL%,簡稱是爆炸下限。他的單位也是百分比,即把爆炸下限分為一百份,一個單位為1LEL%,爆炸下限里面的氣體體積的濃度是用VOL%來表示的。 三、PPM(氣體體積百分比的百萬分之一) PPM的概念和VOL是差不多的,只不過PPM代表的是氣體體積的百萬分之一,例如10ppm二氧化碳指的是空氣中含有百萬分之10的二氧化碳,由于PPM單位是無量綱單位,大部分的能夠檢測PPM級別的氣體檢測儀,都是用來檢測工作環(huán)境中氣體微泄漏用的,因為氣體微泄漏是很危險的,長時間的氣體微泄漏可能會引起大事故,所以我們需要用PPM級的氣體檢測儀來及時排除微泄漏的地方。 四、VOL%、LEL%、PPM三者的換算 首先是VOL和PPM的換算,這兩個單位的換算比較簡單,因為%VOL是體積的百分比,而PPM則是體積的百萬分比,所以1%(VOL)=10000PPM。 VOL和LEL的換算,這兩個的換算我們要先找出該可燃氣體的爆炸下限值是多少,空氣中可燃氣體濃度達到其爆炸下限值時,我們稱這個場所的可燃氣環(huán)境爆炸危險度為百分之百,例如氫氣的LEL是4%VOL,即它在空氣中的體積百分比達到4%VOL時,遇明火就會爆炸,因此將4%VOL作為100%危險來看,稱為100%LEL,即4%VOL=100%LEL,那么1%VOL=25%LEL。 PPM和LEL的換算,這兩個沒辦法直接換算,要先將LEL換算成VOL,在由VOL換算成PPM。這里告訴大家一個公式,PPM=%LEL×LEL(vol%)×100,以甲烷為例,20%LEL的甲烷是多少PPM,根據(jù)計算公式得出:20(%LEL)×1(%VOL)×100=2000PPm。 一般來說能夠檢測PPM的都是很精準的氣體檢測儀,而LEL的氣體檢測儀一般用在測爆的場合,VOL的數(shù)量級是他們中最大的,也是比較常用的。我們熟悉了這三個單位都分別代表什么,也熟悉的他們的換算,這樣能夠幫助我們更好的選擇和使用一款氣體檢測儀。
二氧化硫檢測儀測量系統(tǒng)(氣體檢測儀的一種)的主要功能、特點、硬件組成,重點說明了光學傳感器的測量原理;
給出了下位機主程序的軟件流程圖,并簡要介紹了上位機軟件的主要功能。
其中對于二氧化硫檢測儀本儀器具備如下功能:
能夠?qū)崟r監(jiān)測煙道內(nèi)溫度、靜壓和二氧化硫的體積濃度、質(zhì)量濃度;長時間保存測試數(shù)據(jù),并能夠隨時對測試數(shù)據(jù)進行查詢;
大屏幕液晶實時顯示,界面為全中文顯示,配合標準鍵盤操作,人機對話界面友好;
便攜式設計,可以通過RS232串口和PC機通信,并有日歷/時鐘及打印功能;
如果條件允許,可以在現(xiàn)場利用單片機和PC機串口通信的功能,將單片機對A/D采樣的數(shù)據(jù)直接由串口發(fā)送給PC機,然后由PC機對數(shù)據(jù)進行存儲、分析和處理。
二氧化硫檢測儀(氣體檢測儀的一種)采用適當?shù)谋O(jiān)測分析方法,監(jiān)視和測定大氣中二氧化硫含量的過程,是氣態(tài)污染物監(jiān)測的主要項目之—。
大氣中的二氧化硫,主要來源于含硫礦物燃料燃燒時所含硫元素的氧化。
因為礦物燃料的使用十分普遍,所以二氧化硫是主要的大氣污染物,是大氣環(huán)境質(zhì)量評價的—個重要指標。
因此二氧化硫監(jiān)測得到環(huán)境科學研究和環(huán)境管理部門的重視。
時間雙光路二氧化硫熒光檢測法從理論上消除了因氣體成分改變所引起的二氧化硫的測量誤差。
通過實驗分析,該方法明顯優(yōu)于單光路檢測方法,使之在選擇性、靈敏度、抗干擾能力等都有較大的提高。
公認的比較成熟的二氧化硫的監(jiān)測方法是鹽酸副玫瑰苯胺法,中國及其他國家都將此法定為測定二氧化硫的標準方法。
測定時,用盛有四氯汞鉀溶液的多孔玻璃吸收管采集大氣中的二氧化硫檢測儀。
采樣過程中,二氧化硫與吸收液反應生成絡合物。
在采樣后的吸收液中,加入甲醛和鹽酸副玫瑰苯胺時,生成紫紅色化合物,此化合物對548nm的可見光有很強的吸收作用;
在適當?shù)臐舛确秶鷥?nèi),吸光度與二氧化硫濃度成直線關系,因此通過測定標液和樣液的吸光度,即可確定大氣中二氧化硫的含量。
此法具有靈敏度高、抗干擾能力強、樣品采集后較穩(wěn)定。缺點是四氯化汞鉀溶液毒性較強。
二氧化硫檢測儀測定法中,以紫外熒光法較好。
它是用l90nm~230nm的紫外光使二氧化硫分子激發(fā)后能發(fā)出熒光,熒光強度與二氧化硫濃度成正比。
根據(jù)此原理制成的二氧化硫測定儀,國外已于1976年使用。
此法的靈敏度高、選擇性強、操作簡便,適于大氣中二氧化硫的連續(xù)自動測定。