动态验证法用于评估系统对实际工况的适应能力。在管道中注入示踪物质(如气体中的SF6、液体中的荧光素),通过采样系统检测其浓度变化曲线,与在线监测的真实曲线对比,两者的相关系数需≥0.95;对于固体物料流,在已知位置加入标志性颗粒(如染色矿石),通过采样系统回收并计数,回收率应≥90%,且分布均匀性与母体一致。偏差分析可识别采样系统的系统性...
查看详细 >>样品回收机构实现样品的循环利用或集中处理。对于贵重物料(如金属矿石),通过溜槽将检测后的样品送回主物料流;对于需废弃的样品(如污染物颗粒),收集至废料桶并定期清理。回收机构配备堵料传感器,当管路堵塞时自动停机并报警,避免设备损坏。尽管气体、液体、固体在线分析仪的结构差异明显,但在重点功能模块上存在一定共性:均需实现样品采集-处理-检测-输...
查看详细 >>在线色谱分析仪的多组分分离建立在分配平衡和差速迁移两大基本原理之上,其重点是利用混合物中各组分与固定相、流动相之间的相互作用差异,实现组分在色谱柱内的分步分离。分配平衡指的是样品组分在固定相(色谱柱内的固体吸附剂或液体涂层)和流动相(携带样品前进的气体或液体)之间存在动态平衡。当组分分子与固定相的作用力(如范德华力、氢键、离子键等)较强时...
查看详细 >>电导仪的信号转化机制,电导仪通过测量溶液的电导率间接反映电解质浓度,其重点是将溶液的导电能力转化为电阻或电导信号,进而计算电导率。电导电极的结构与工作原理,电导仪的重点部件是电导电极,由一对平行放置的金属电极(通常为铂或钛,表面镀铂黑以增大表面积)组成,电极间距(l)和有效面积(A)固定,形成固定的电极常数(K=l/A)。电极常数是电导测...
查看详细 >>定期校准:通过标准溶液(如pH缓冲液、标准电导液、饱和氧水)校准,修正漂移误差,建议在线仪器每天自动校准1次。干扰因素的消除对信号准确性至关重要。pH测量中,高浓度Na⁺会干扰玻璃电极对H⁺的响应(碱误差),需选用低钠误差玻璃膜(如锂玻璃);电导测量中,水中的气体(如CO₂)会影响电导率,需通过脱气装置去除。对于复杂基质,可采用流动注射分...
查看详细 >>长期稳定性提升是在线应用的重点需求。通过以下技术实现:选用耐腐蚀电极材料:如钛合金电导电极(耐酸碱)、钌铱涂层DO阴极(抗污染)。热导式气体分析器作为一种经典的气体检测设备,在工业气体分析、环境监测、化工生产等领域有着广泛应用。其能够精细测量混合气体中特定成分含量的重点依据,是不同气体具有独特的热传导特性,且混合气体的导热系数与各组分的含...
查看详细 >>随着材料科学和信息技术的进步,光学式在线分析仪正朝着更高性能、更智能化的方向发展,主要体现在以下几个方面:微型化与集成化是重要趋势。采用微机电系统(MEMS)技术制作微型红外光源和检测器,结合微流控芯片样品室,可将仪器体积缩小至传统设备的1/10,适用于空间受限的场合(如管道内嵌式监测)。例如,基于MEMS的红外气体传感器体积只为1cm³...
查看详细 >>对于周期性波动的气体(如间歇反应排放的废气),采样系统需配备流量积分仪,按时间比例采集混合样品,反映平均浓度水平。原位采样技术从根本上消除传输过程的影响。激光原位气体分析仪通过光学窗口直接对管道内气体进行检测,省去采样传输环节,响应时间≤1秒;抽取式原位探头则将检测元件(如红外吸收池)安装在采样点附近(距离≤30cm),减少气体滞留时间。...
查看详细 >>荧光光谱原理,当物质分子吸收特定波长的光后,处于激发态。处于激发态的分子不稳定,会通过辐射跃迁返回基态,同时发射出比激发光波长更长的光,即荧光。不同物质的荧光光谱具有特征性,包括荧光强度、发射波长等。通过测量样品发射的荧光强度和波长,并与已知标准物质的荧光特性进行比较,可对样品中的荧光物质进行定性和定量分析。该原理在生物医学、食品安全检测...
查看详细 >>当红外光穿过含有特定气体的样品时,若红外光的频率与气体分子中化学键的振动频率相匹配,气体分子就会吸收相应频率的红外光,导致透射光强度减弱。根据朗伯 - 比尔定律,在一定条件下,气体对红外光的吸收程度与气体浓度成正比。通过检测透射光强度的变化,并与已知浓度的标准气体进行对比,即可计算出样品中该气体的浓度。例如,在工业废气监测中,可利用红外线...
查看详细 >>光学式在线分析仪的工作原理建立在分子光谱学基础之上,即不同物质的分子因其结构差异,对特定波长的光会产生选择性吸收、散射或发射现象。这种选择性与分子内部的能级结构直接相关,构成了光学分析的根本依据。分子由原子通过化学键连接而成,其内部存在三种运动形式:电子绕核运动、原子间的振动运动以及分子整体的转动运动。每种运动形式对应特定的能级,且能级间...
查看详细 >>原位检测技术减少样品传输误差。激光原位气体分析器将激光光源和检测器直接安装在管道上,通过光纤传输光信号,避免采样系统带来的滞后和损耗。例如,可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术利用半导体激光的窄线宽(≤0.001nm),可在高温高压环境下(如燃气轮机排气)实现ppm级气体的实时检测。智能化运维提升可靠性。通过内置传感器监测仪器状态(...
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