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    • 油中水在線分析測量

    油中水在線分析測量

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    具體成交價以合同協議為準
    • 型號
    • 品牌
    • 所在地南京市
    • 更新時間2020-12-21
    • 廠商性質生產廠家
    • 所在地區南京市
    • 實名認證已認證
    • 產品數量122
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        澳大利亞Precision Light and Air PtyLtd(PLA)是一家專業儀器制造商,為客戶提供過程控制在線檢測儀器。公司致力于針對礦業應用高溫,腐蝕沖刷性和結垢的特征,專門研制一系列儀器,來滿足客戶的需求。

        公司設計和生產專業在線過程分析儀器,以在線過程液體測量為中心運作,比如濃度和密度。公司一直致力研發和應用超聲波技術,比如超聲波的產生和接受,超聲波速度的測量,能量衰減的測量以及阻抗的測量。 PLA的過程儀器在世界范圍內許多行業有著非常廣泛應用,幾乎覆蓋了全部需要持續監測濃度來維持產品質量和降低成本的液態過程。行業包括:紙漿、礦業、金屬冶煉、煉油和能源、飲料和食品、釀造、制藥、化工、電子和污水處理行業等。

    其中產品有Smartdiver(泥層界面儀):

    l         清洗層,沉降層和泥層高度,以及全液位濁度和懸浮固體濃度測量

    l         槽內沉降分層剖面系統(深度VS懸浮固體)

    l         沉降槽,分解槽和清洗槽以及CCD清洗系統

    l         精確性和可重復性測量(源自自動補償的測量系統)

    l         堅固的結構和安裝滿足礦石處理行業的要求

    l         遠程交流和數據記錄系統

    PLA的泥層界面儀除了具備先進的探頭技術,同時采用開放的平臺,使用標準的PLC和轉機設備,保證了儀器調制之后的穩定性,自泥層界面儀2004年問世以來,成功的應用于氧化鋁,鎳,銅,鈾,礦砂和金礦行業中。

    有關儀器的安裝,應用和各類技術咨詢,歡迎聯系PLA公司中國分公司(南京普來森儀器有限公司)或者公司位于澳大利亞的總部墨爾本。




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    產地進口 加工定制
    使用KEMTRAK油中水在線分析測量儀可以在從痕量ppm級別到的大范圍樣品中被精確監測,代替不方便且昂貴的Karl Fisher實驗室滴定分析儀。優點包括無需維護,無需試劑,實時連續結果。
    油中水在線分析測量 產品詳情

    油中水在線分析測量的需求非常廣泛也非常重要,比如航空燃油中微量水(0-15ppm)、柴油中微量水(0-50ppm)、汽油中微量水(0-100ppm)、潤滑油中微量水(0-100ppm)、蠟油中微量水(0-200ppm)、各種燃料中微量水、硝基氯苯微量水(0-150ppm)、丙烯微量水(0-30ppm)、丙烯微量水(0-30ppm)、苯乙烯微量水(0-100ppm)、煉廠添加劑微量水(0-1000ppm)、液化天然氣(石油氣)微量水(0-500ppm)、聚合過程中微量水(0-100ppm)、合成橡膠液體下微量水(0-100ppm)等

    使用Kemtrak過程光度分析儀可以在從痕量ppm級別到的大范圍樣品中被精確監測,代替不方便且昂貴的Karl Fisher實驗室滴定分析儀。優點包括無需維護,無需試劑,實時連續結果。

    0 – 100 ±0.05 % 水檢測

    Trace (±1ppm) 水檢測

    實時持續測量

    很多工業應用

    替換 Karl Fischer 卡爾.費休滴定法

     

    微量水的分析受以下因素影響

    濃度范圍和精度要求

    背景樣品吸收特性

    溫度變化

    溶解度

     

    濃度范圍

               采用近紅外測量技術使用KEMTRAK  DCP007 -近紅外光度計對水含量進行測量。典型的樣品包括醇類、乙醇類、堿、有機溶劑、酸以及碳氫化合物和燃料中的微量水。在近紅外光譜中,有兩個光域的水具有顯著的吸收,這與水分子中羥基或“OH”的含量有關

     

              1400nm區域表示O-H在水和乙醇中的個敏感區域,建議在1400nm的近紅外區域中,含水量大于ca. 1%的濃度,全量程分辨率為±0.05 %,例如0 - 100±0.05 %(±500ppm)和0 - 10±0.01%  (±50ppm)的水。

               1900nm區域代表了O-H拉伸和H-O-H彎曲的組合,這是水分子*的,吸收大約是1400nm區域的5倍。1900nm區域通常用于濃度小于ca. 5%的精度更高的微量水的檢測。


    背景吸收(參考波長)
                 樣品中非水組分的吸收稱為背景吸收。我們依據具體的背景來選擇合適的光程長(OPL)

    對于水和乙醇,如圖1所示,水的測量是水和乙醇背景在特定測量波長和光程長(OPL)下的吸收差,這決定了測量范圍和分辨率。在這個例子中,當OPL為1.5mm時,1440nm處的差異約為1.8 AU,而1930nm處的差異約為9 AU。

    背景吸收決定了大的OPL是一個重要的因素,當進行微量水分析時,長OPLs是必要的。對于理想的儀器性能,來自水中的大吸收信號應該低于2au,而背景吸收不應該超過1au。儀器分辨率為0.001 AU。

               在1900nm區域有相當大的吸收變化,有些有機液體的吸收非常低,允許長OPL,例如CCl4在1900nm的吸收可以忽略不計,所以一個20cm的OPL可以提供小于1ppm的分辨率

              參考波長也被用來精確地測量和補償由于非溶解物質、微粒和窗口污染而引起的樣品清晰度的變化。參考波長應放在吸收小的地方,如圖中< 1300nm。


    溫度變化
              許多液體在近紅外中的吸收會隨著溫度的變化而變化,這將影響報告的濃度。在光譜學中,分子有這樣一種現象,即在不同的溫度下,某一特定波長的吸收是相同的(見圖1)。這個點稱為等滲點。在可能的情況下,工廠將配置KEMTRAC光度計在等滲點進行測量,以盡量減少溫度的影響。

    為了獲得的性能和測量分辨率,建議使用恒溫測量樣品。如果不可能的,當樣品溫度變化超過約10°C時,可以測量樣品溫度,并將信號帶回KEMTRAK DCP007,用于補償吸收。


    溶解度
              水在許多有機液體中溶解度較低,例如正己烷(100ppm)和煤油(5ppm)。如果水的濃度大于溶解點,那么它將成為懸浮的液滴形成渾濁的乳液,干擾近紅外吸收測量。

    Kemtrak DCP007近紅外光度計的參考波長可以精確測量懸浮狀水,從而對溶解和懸浮的水都進行監測。

     

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