原电池型传感器无需外部供电,阴极(如铂)和阳极(如铅)直接构成电池,铅阳极自发氧化产生电流,氧气在阴极还原:阳极(氧化):2Pb→2Pb²⁺+4e⁻,阴极(还原):O₂+2H₂O+4e⁻→4OH⁻,其电流与DO浓度的关系同极谱型,但因阳极材料(铅)会逐渐消耗,寿命较短(通常6-12个月),而极谱型传感器寿命更长(2-3年),应用更广阔。电...
查看详细 >>个性化设计则体现在细节适应上:气体分析仪强调气路密封性和流速控制,液体分析仪注重防堵塞和计量精度,固体分析仪聚焦取样代表性和制样均匀性。例如,在温度控制方面,气体分析仪的检测室恒温精度要求较高(±0.1℃),液体分析仪的消解池需要高温控制,而固体分析仪的制样系统需要根据物料特性调节温度;在材料选择上,气体分析仪多采用耐腐蚀金属和玻璃,液体...
查看详细 >>预处理单元是气体分析仪的关键结构,需解决除湿、除杂和稳压问题。压缩机制冷除湿模块将气体冷却至4-5℃,使水分凝结分离,控制精度可达±2℃;电化学过滤器填充活性炭和分子筛,选择性吸附硫化氢、氨气等腐蚀性气体;稳压阀将进气压力稳定在0.1-0.2MPa,配合质量流量控制器(MFC)将气体流速控制在50-500mL/min,确保进入检测模块的气...
查看详细 >>进样阀采用六通阀结构,可快速切换取样、清洗和进样状态,切换时间小于0.5秒,减少交叉污染。反应检测单元根据分析方法差异呈现多样化设计。COD在线分析仪包含高温消解池(165℃,聚四氟乙烯材质)和比色池,消解池配备加热模块和磁力搅拌器,确保氧化剂与样品充分反应;溶解氧分析仪的检测单元为覆膜电极,电极前端覆盖聚四氟乙烯透气膜(只允许氧气通过)...
查看详细 >>样品预处理同步性是保障液体代表性的重要环节。对于需要添加试剂的样品(如测COD时添加氧化剂),需在采样探头附近设置在线混合器(停留时间≤5秒),确保试剂与样品即时反应;对于高温液体(如蒸汽冷凝水,150℃),采样系统需配备双套管换热器,在2秒内将温度降至室温,同时保持压力稳定(±0.02MPa),防止挥发性组分逸出。固体样品的不均匀性和低...
查看详细 >>取样装置需实现对固体物料的代表性采集。对于颗粒状物料(如矿石),采用旋转式取样器,取样铲随旋转轴周期性插入物料流(插入深度可调),确保每次取样量一致(50-100g);对于粉状物料(如水泥生料),采用气力输送取样,通过负压将物料吸入取样管(管径DN50),取样点设置在物料下落处(如溜槽)以提高代表性。取样装置的材质为耐磨铸铁或陶瓷,延长使...
查看详细 >>用于工业现场的气体分析仪需达到IP65防护等级,液体分析仪的电气部分需与液体处理部分严格隔离(防爆等级ExiaⅡCT4),固体分析仪的运动部件需配备防尘罩(达到IP66),确保在粉尘、潮湿、振动等环境下稳定运行。随着技术发展,模块化设计成为趋势。新型在线分析仪将取样、预处理、检测等功能划分为单独模块,可根据检测对象特性灵活组合,如气体-液...
查看详细 >>水蒸气对红外光有强吸收(如15μm附近),在红外线气体分析器中需采用冷却除湿或伴热(高于10℃)措施,避免干扰。液体样品中的悬浮颗粒会引起光散射,需通过在线过滤或离心分离处理;颜色较深的样品可能产生背景吸收,需采用双波长法(测量波长和参比波长)扣除干扰。温度与压力影响需进行动态补偿。温度变化会影响分子的吸收系数和样品体积,红外线气体分析器...
查看详细 >>对于高压体系(如化工反应釜,压力≥10MPa),采样阀需采用针型截止阀,耐压等级不低于工作压力的1.5倍。气体样品具有扩散性强、易受温度压力影响的特点,其采样系统需通过科学的点位选择、流场控制和预处理设计确保代表性。采样点位优化是气体采样的基础。在管道中采样时,需遵循“等速采样”原则,即采样嘴的气体流速与管道内气流速度相等(偏差≤5%),...
查看详细 >>应用场景与信号转化特点,电导仪广阔用于纯水制备(监测水中离子浓度,电导率≤0.1μS/cm为超纯水)、化工生产(如酸碱浓度控制,通过电导率间接反映HCl或NaOH浓度)、环境监测(污水总溶解固体TDS分析)等领域。其信号转化特点是响应速度快(T90≤1秒)、结构简单(无选择性电极,维护成本低),但选择性差——无法区分离子种类,适用于总电解...
查看详细 >>光学式在线分析仪的重点优势在于非接触式检测和快速响应。与电化学、色谱等分析方法相比,光学分析无需与样品直接发生化学反应,可减少样品污染和损耗;同时,光信号的传输与检测速度极快,使得分析周期通常可控制在秒级甚至毫秒级,满足在线实时监测的需求。红外线气体分析器主要针对具有红外吸收特性的气体分子(如CO、CO₂、CH₄等)进行检测,其工作原理基...
查看详细 >>电解质溶液的导电性是电导仪的重点原理。电解质溶液之所以能导电,是因为其中存在可自由移动的离子,离子浓度越高、迁移速率越快,溶液的导电能力越强。溶液的电导率(κ)与电阻(R)成反比(κ=1/R),其大小取决于离子浓度、离子电荷数、离子迁移率及温度等因素。在一定条件下,电导率与电解质浓度呈近似线性关系,这为电导仪的定量分析提供了依据。电极反应...
查看详细 >>