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- fdgnx 2011-10-09 00:00:00
- 同求。。。
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- qiyuming7 2013-11-17 00:00:00
- 氧电极法优点:快速、简易、可就地测量,所需仪器设备不复杂。 氧电极法缺点:水样中的氯、二氧化硫、硫化氢、氨、溴、碘等可通过薄膜扩散干扰测定;含藻类、硫化物、碳酸盐、油等物质时,会使薄膜堵塞或损坏。 碘量法优点:化学方法较为jing准。 碘量法缺点:当水中含有氧化性物质、还原性物质及有机物时,会干扰测定。
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- 月夜火牙 2017-10-14 09:50:59
- 测定溶解氧水样的采样原则是避免产生气泡,防止空气混入。所以要用 溶解氧瓶或具塞磨口瓶采集。 碘量法:在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾溶液,水中的溶解氧将二价锰氧化成四价锰,并生成氢氧化物沉淀。加酸后,沉淀溶解,四价锰又可氧化碘离子而释放出与溶解氧量相当的游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,可计算出溶解氧含量。消除干扰:当水中含有氧化性物质、还原性物质及有机物时,会干扰测定,应预 先消除并根据不同的干扰物质采用修正的碘量法。叠氮化钠修正法,亚硝酸盐会干扰碘量法测定溶解氧,可用叠氮化钠将亚硝酸盐分解后,再用碘量法测定。需要注意的是,采样时要同时记录水温和气压 p,如果水样中含有大于 0.1 mgL-1 的游离氯,则应预先加硫代硫酸钠去除。如果含有藻类、悬浮物或活性污泥之类的生活絮凝体,则必须经预处理,否则会干扰测定的准确性。 氧电极法:溶解氧电极通常是聚四氟乙烯薄膜电极。根据其工作原理,分为极谱型和原电池型两种。电极腔内充入氯化钾溶液,聚四氟乙烯薄膜将内电解液和被测水样隔开,溶解氧通过薄膜渗透扩散。当两极间加上 0.5-0.8V 固定极化电压时,水样中的溶解氧扩散通过薄膜,并在阴极上还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流。溶解氧与电流成线性关系,因而只要测得还原电流就可以求出水样中溶解氧的浓度。溶解氧电极法不受水样色度、浊度及化学滴定法中干扰物质的影响;快速简便,适用于现场测定;易于实现自动连续测量。
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- 热流计法的优缺点有哪些
在热量传递与热能测量领域,热流计法作为一种重要的测量方法,被广泛应用于材料导热性能测试、建筑节能评估以及工业热工过程分析等方面。本文将详细分析热流计法的优点和缺点,帮助读者更全面地了解其适用场景和局限性,为选择测量方法提供有价值的参考。
一、热流计法的优点
- 操作简便,测量快速 热流计法的核心原理是通过热流计直接测量物体间的热流密度,配合相应的温差测量系统,即可快速获得热导率或热流量数据。这种方法不需要复杂的预处理,适合快速测试需求。
- 成本较低,仪器稳定性高 相较于激光闪光法等高精度测量技术,热流计法所需的设备相对简单,成本较低。热流计通常采用稳定性较高的传感器材料,保证了长期使用中的测量可靠性。
- 适用范围广 热流计法可适用于多种材料的热传导性能测试,包括固体、液体以及气体。无论是低导热的保温材料,还是高导热的金属材料,该方法均能提供相对准确的测量结果。
- 非破坏性测试 在实验过程中,热流计法无需破坏被测物体的结构或形状,对一些珍贵或难以加工的材料尤为适用。
二、热流计法的缺点
- 精度较低 热流计法的测量结果受到热流计灵敏度、温差测量精度以及外界环境因素的影响,其相对误差较大,难以达到某些高精度研究的需求。
- 热流分布假设局限性 该方法通常假设热流在材料内为均匀分布,但在实际应用中,由于材料内部的结构非均匀性或边界条件的复杂性,这一假设往往难以完全成立,影响测量准确性。
- 对边界条件要求较高 热流计法对实验条件有一定的依赖性,如热流计的紧密接触和边界的稳定性。若这些条件不能严格满足,测量结果可能出现偏差。
- 适用温度范围有限 尽管热流计法适用于多种材料,其热流计本身的工作温度范围有限,难以应用于极端高温或低温环境下的测量。
三、热流计法的应用建议
根据热流计法的优缺点,可以得出以下应用建议:
- 对于中低精度要求的热导率测量,以及需要快速获得结果的场景,热流计法是较为经济高效的选择。
- 在进行高精度热传导测试时,可结合其他测量方法,如激光闪光法或稳态法,弥补热流计法的不足。
- 实验设计中需尽量优化边界条件,确保热流的均匀性,以减少环境因素对测量结果的干扰。
总结
热流计法凭借其简便性和广泛适用性,在热能测量领域扮演着重要角色。其精度和稳定性上的局限性也需要研究人员在应用时加以权衡。通过科学合理地选择测试方法,可以更高效地满足不同研究和工程的实际需求。
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- 光离子化监测法与气相色谱检测法各自的优缺点
- VOC在线监测管理系统目的是为了对于VOCs排放进行全面的监控,以减少它们对与大气与人体的危害。该系统检测的气体有苯、甲苯、苯胺类、硝基苯、二甲苯、酚类等等物质,而在VOC在线监测系统的具体运用上,针对制造业排放气体不同,其监测项目也不尽相同。
本系统是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终检测到那些有害气体。
VOC在线监测管理系统的功能优势有:
1、监测设备自动校准
采用物联网和云计算技术,建立监测数据的神经网络模型,实现监测设备的自动校准,降低设备运维费用,提高数据的准确性。
2、数据存储系统
原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。
3、数据管理系统
在实际使用中,可能用户会对某一时间段或者类型的数据特别关心,就可以通过数据管理系统查询并导出这部分数据以供使用。
4、数据查询分析应用系统
VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。
5、实时预警系统
对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟在时间通过邮件,App推送,或者短信等形式通知行政人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。
6、数据接口
系统提供Web Service和Json格式数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。
7、实时数据入库系统
VOC在线监测管理系统还具有实时数据入库功能,它主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储ZX。
目前我们公司生产的voc气体监测设备,主要分为PID与FID两大类,PID光离子化检测设备较之PID比较便携轻便,但是PID设备检测精度更高。
PID原理监测仪器,按照采样方式的不同,又分为泵吸式与扩散式。
说起泵吸式voc监测仪,它的原理就是采用泵吸式的采样方式,直接连接烟道等出口,进入到仪器内部的气体先后通过疏水器、除湿器、流量计等单元进行干燥过滤,然后进入智能PID有机气体监测仪,测量出voc浓度来。
扩散式voc监测仪的原理就是当可挥发性有机物的电离电位《IP) 小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化墙体时,PID的紫外光源《UV) 就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化), 检测器测量离子化后的气体电荷并就其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为液度值,在被监测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽。
无论是泵吸式还是扩散式,它们的显著特点都是成本比较低,运行方便,操作简单,占地面积小。但是劣势就是测量气体的精确度要低一些,没有办法精确监测出某一气体的浓度。
这个时候就需要用到气相色谱法voc监测仪,它的特点就是,利用气相色谱法原理分析气体,可以实现精确控制、数据采集,积分计算,数据上传等功能。意外断电也不用怕,恢复来电后数据如常。可以实现PID意外灭火后自动切断氢气并报警。缺点就是体积庞大比较笨重。
2020-09-07 15:44:51
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