岛津烟气分析仪(中文)
TNP-4110(中文版)2

(约10分钟) (约10分钟) (约2小时) (约10分钟) (约1小时)
• 每年一次:
– 更换UV灯 (约30分钟)
TNP画面表示例:记录测定条件(1)
可以设定校准间隔・开始时间
TNP画面表示例:记录测定条件 (2) 通过画面的设定可以改变测定量程
长期稳定的运转
在其他厂家的产品中使用了 很多切换阀,而岛津公司 将其简化使其结构更加 合理,大大减少了的维护 工作量和故障的发生
TNP-4110流路图
8流路阀1个、柱塞泵(附带8流路阀)1个
计量分配系统外观(TNP-4110)
8流路阀 反应器 柱塞泵
跨度液 (离线试样)
试剂
多功能样品处理及进样系统
• 部件数量非常少(TNP-4110:只有两个阀门)
– 降低故障率
• 结构简单紧凑
– 维护项目少,使维护管理更加容易,便于维修
• 通过柱塞泵可以将非常少的试样进行正确的
计量· 分配
– 试剂・稀释水及废液使用量都很少
• 通过柱塞可进行高精度稀释
– 测定范围容易变更
• 反复频繁清洗柱塞的里面
岛津在线总氮总磷分析仪
TNP-4110 TNPC-4110
(株)岛津制作所
环境计测事业部
TNP-4110
TN:过硫酸盐· 紫外线氧化分解 /紫外氧化吸光光度法 TP:过硫酸盐· 紫外氧化 /钼蓝吸光光度法
TNPC-4110
TN:热分解/化学发光法 TP:紫外氧化/钼蓝 吸光光度法
运转成本大幅度削减!
最多能表示4周内的数据变化趋势
TNP画面表示例:维护画面(2)
能进行试剂残留量的管理
TNP-4100 设置例(附带样品调整槽)
岛津GCMS硬件操作资料中文版

1第一部分GCMS原理1 真空系统真空系统是使得离子能够在质量分析器内无碰撞飞行的必须品,质谱中通常用两级的真空泵系统,第一级的泵称为主泵,通常是分子涡轮泵,主要功能是抽出载气保持腔体内处于高真空状态。
第二级的泵通常是机械泵,起到将第一级主泵抽出的气体排出的功能。
离子源检测器真空腔体四级杆分子涡轮泵岛津国际贸易(上海)有限公司岛津国际贸易(上海)有限公司2 2 离子源(Ion source )EI (电子轰击)源,是一个典型的离子源,在GC/MS 分析中,EI 源是最通用的离子源。
1.透镜组的作用是使得离子源产生的离子能够高效率到达四极杆2.灯丝通常用的材质是金属铼或钨,通过电流加热而激发出电子3.排斥极,加正电压把离子源中的正电荷推出4.捕集电极,捕获灯丝发出的电子来检测灯丝激发的电流,是用来控制灯丝发射的电流达到稳定状态。
捕集电极有时被集成为另一个灯丝。
PCI ,正化学源,是一种软电离方式,产生很少的碎片,对于确定化合物的分子量是一个有效的工具。
软电离方式,很少的碎片产生。
准分子离子峰(M+1)通常用来确定分子量样品离子化的反应:在正化学源模式下,样品的离子化是通过样品分子与反应物离子在几种不同方式下的反应而完成的,一些重要的反应归结如下:(1) 质子的转移质子(氢离子H+)由反应物离子[BH]+转移到样品分子M ,形成 准分子离子[M+H]+,这是最主要的样品离子化反应。
(2) 加合了反应物离子样品分子捕获反应物离子X+形成 加合离子[M+X]+(3) 氢离子的提取氢离子在样品分子中被提取,形成[M-H]+离子(4) 电荷交换电荷由反应物离子[BH]+转移到样品分子NCI ,负化学源负离子主要由捕获(或附着)热电子形成的,我们称这个过程为电子捕获或电子附着。
用来产生负离子的热电子的能量特别小,以至于不能使得化合物破碎为太多小的碎片离子,因此,与EI 源相比,负化学源的谱图显的更加简单。
(1) 反应气的导入电子和反应气的碰撞使得反应气被离子化,同时通过碰撞,电子能量减少,使得灯丝发射的高能量、高速电子转换成易于被捕获的低能量、低速的电子。
TOC4100中文岛津

TOC就是表示在水中(排水、河流湖泊 水、饮料水等)含有的有机物(有机化 合物)总量的指标。
TOC是Total Organic Carbon(总有 机碳)的简称
TOC是测定有机物的主要成分碳的含量, 并用ppm或mg/L来表示试样中的有机碳 浓度(1ppm=1mg/L)。
• 长时间(1年以上)使用过的催化剂,应更换新品 为好。
• 画面上“催化剂的再生处理”对新品和再生催化剂 在使用开始时有效,对试样中的NPOC的测定,没 有特殊的效果。
B型卤素吸收器的维护
• 卤素吸收器作用是防止检测池内部腐蚀。 • 去除试样中含有氯离子的盐分及酸。 • 如果吸收液的颜色发生了变化(青色、绿色、
茶色等混合的颜色) →就说明试样中CL离子 含量很高 – 要在吸收液的颜色变浓之前更换 • 洗涤器内部的金属溶解,证明吸收了氯,必须 及时更换。
TOC-4100日常操作
• 加湿器 • 冷凝水储罐 • B型卤素吸收器 • 稀释水 • 稀盐酸(1:10)
必须定期补充,补水周期依据测量频率而定, 建议用娃哈哈纯净水。
污水在线监测系统组成
• 监测参数:流量、TOC/COD • 系统组成:采水泵、流量计(WL-1A1)、
采样泵控制器、在线总机碳分析仪 (TOC-4100)、数采传输仪及采水废水 管路等 • 监测站房内空调、自来水、仪表接地线 及防火防雷措施。
污水在线监测系统构成
在线总机碳分析仪
COD(化学耗氧量)
1、二氧化碳吸收器的更换。 2、盐酸溶液的更换。 3、电炉风扇、冷凝、排气通风风扇的清洁。 4、进气过滤口的清洁。 5、仪器内部灰尘的清洁。
TOC日常消耗品
稀盐酸 (1:10)
二氧化 碳吸收 器
岛津3090说明书

岛津NSA-3090烟气超低排放在线监测系统说明书产品详情烟气超低排放(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)是煤炭清洁化利用、改善大气环境质量、缓解资源约束,提升煤电清洁发展水平的重要举措。
岛津凭借新开发设计的高灵敏度切换式比率红外检测器技术和先进无损失膜式除湿预处理设计,专业应对超低排放高湿低浓度烟气工况特点,实现0-70mg/m3 SO2低量程下的高精度连续在线监测,同时系统保持了运行稳定性和维护简便性。
系统特点1、先进的无损失膜式除湿器技术瞬间去除高湿低浓度烟气中的水份,无SO2损失,无维护、无消耗,没有磷酸消耗和废液处理费,运营维护费用降低70%以上。
2、可靠稳定的0-70mg/Nm3 (SO2)超低量程检测能力新开发设计的高灵敏度切换式比率红外NDIR检测器,同时有效去除H2O、CO2、CH4等共存气体的干扰,可同时进行SO2、NOX、CO、CO2、O2五种气体成份检测,具有极低的零点漂移,监测数据准确、稳定。
3、完全符合HJ75、76新标准的苛刻要求对应仪表响应时间、平行性、干扰成分、示值误差、SO2损失率、NOX转化效率等新要求,监测系统规范、数据可靠。
应用领域燃煤发电厂/供热厂、石油化学工业、工业锅炉或窑炉、垃圾焚烧厂、水泥、钢铁及玻璃等行业的固定源烟气超低排放在线监测。
使用条件•电源:AC220V±10%,频率50Hz•功率:最大600VA(选配件除外)测定范围组合请咨询岛津公司重现性±1%以内满量程的±1%/周以内,化学电池式O2为±2%/周以内(当环境温度零点漂移变化在±5℃以内时)量程漂移满量程的±2%/周以内(当环境温度变化在±5℃以内时)直线性满量程的±2%/以内响应时间100秒以内,SO2在120秒以内外观尺寸W800×D557×H1767。
TNP-4110中文板菜单(更新)总结

打印纸安装
・打印纸放入卷桶内,插入轴。 ・插上轴的打印纸放到纸卷支架上
・打印纸的一端剪成斜角,拉出插入插纸 缝中
・通电源
・按FEED键,确认打印纸输送OK
备注:为了避免造成打印机故障,在未装 打印纸的状态下请勿打字;特别是,通电 源时进行打字,务必在通电源之前安装好 打印纸。
稀释水准备
・稀释水灌满稀ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ水箱至10L 线
检测器的原理
检测器的原理
TNP4110的检测器单元主要由光源、检测器、检测池三部分组成。光源 为Xe灯;检测池为20mm石英比色皿;半透镜可透过880nm波长的光和 反射220nm波长的紫外光。TN和TP的光电转换器将接收到的光信号转 换成弱小的电信号。此电信号需通过放大处理后,再送到CPU计算处理。 根据朗勃特—比尔定律:Xe灯光源发出的光(I0)照射溶液时,一部分 光(I)通过溶液,而另一部分光被溶液吸收了,这种吸收是与溶液中物 质的浓度和液层的厚度成正比,用数学式表式为: A=-㏒I/I0:吸光度(吸收度); I为样品光通量的测定值;I0为纯水光通量的测定值。 试样浓度C=[(A-Az)/(As-Az)]×Cs C为试样浓度,A为试样吸光度,Az为零点吸光度,As为满量程吸光度, Cs为满量程标液理论浓度。
TNP-4110安装前准备
用户需准备的试剂:
试剂名 溶液名 1. 过硫酸钾 1.5%过二硫酸钾水溶液 2. 氢氧化钠 5M氢氧化钠水溶液 3. 盐酸 (1+16)盐酸溶液 4.硫酸 (1+3)硫酸溶液 5.抗坏血酸 2.4%L (+)-抗坏血酸水溶液 6. 钼酸 1.2%七钼酸六铵四水化合物/0.048%双{(+)-酒石酸}二锑(III) 酸二钾 三水化合物水溶液 7 . TNTP标样 分别使用硝酸钾、磷酸二氢钾的水溶液 8. 纯水 标记:过二硫酸钾和氢氧化钠需用优级纯试剂配制。 配试剂时稀释、溶解、清洗用的纯水和仪器使用的稀释水保持相同品质的水。在没有更好 纯净水时推荐使用娃哈哈纯净水。 调制使用的容器,务必用纯水清洗后使用。
TOC-4100中文岛津

TOC就是表示在水中(排水、河流湖泊 水、饮料水等)含有的有机物(有机化 合物)总量的指标。 TOC是Total Organic Carbon(总有 机碳)的简称 TOC是测定有机物的主要成分碳的含量, 并用ppm或mg/L来表示试样中的有机碳 浓度(1ppm=1mg/L)。
TOC分析原理
↓
根据检出线来计算TOC浓度・表示
TOC仪内部结构
TOC水样预处理器
TOC燃烧炉及注射器
催化剂的保养
• 使用完了的催化剂再生、清洗干燥后可以再使用。 (参照使用说明书) • 使用再生后的催化剂时,在催化剂的最上部约 20mm处使用新的催化剂为好,这样峰值的形状会 很好。 • 长时间(1年以上)使用过的催化剂,应更换新品 为好。 • 画面上“催化剂的再生处理”对新品和再生催化剂 在使用开始时有效,对试样中的NPOC的测定,没 有特殊的效果。
为了测定TOC,必须去除IC IC的去除方法有以下二个:
在前处理中除去IC,将剩下的TOC进行氧 化,测定CO2 即:在TOC-4100中使用的方法 测定TC和IC,并用它们的差来测定TOC TC-IC=TOC
试样
↓←添加盐酸(氧化) 用通气吹扫法除去IC ↓ 将TOC用燃烧催化法氧化(TOC→CO 2) ↓ 用NDIR来测定CO2(根据峰值形状面 积来测定)
• • • • • 加湿器 冷凝水储罐 B型卤素吸收器 稀释水 稀盐酸(1:10)
必须定期补充,补水周期依据测量频率而定, 建议用娃哈哈纯净水。
TOC日常维护与保养
加湿器
TOC日常维护及保养
B型 卤素 吸收 器及 冷却 水罐
TOC-4100日常操作
高纯氮气的更换 1、氮气的纯度≥99.99%,47L/瓶。 2、更换后必须查漏。
岛津TOC-4100分析仪

岛津TOC-4100分析仪1、仪器测定原理和组成结构1.1 测定原理样品通过八通阀、注射器泵注射到燃烧管中,并以680℃的温度燃烧氧化,生成二氧化碳和水,供给高纯氮气做载气导入进电子冷凝器分离出水分,二氧化碳则送入NDIR (non-dispersive infrared radiation)检测器中检测二氧化碳的浓度。
NDIR检测原理:单原子分子如N2、O2、H2等并不会吸收红外线,多原子分子如CO2、CH4等则依其键结合情形及组成原子种类不同而吸收不同波长的红外线。
因此在总有机碳分析仪气体中仅CO2吸收红外线,其吸收波长为4.3um。
根据Lambert-Beer’s 定律,CO2吸收紅外线之量与其浓度成正比,故测量CO2吸收红外线之量即可得知CO2之浓度。
NDIR是以非散布法(non-dispersive method) 来测量红外线的吸收,即其光源所发出的红外线并非如光谱般散布,而是两道平行的光线,一道通过样品池,称为测量光径,另一道通过参比池,称为参比光径。
样品池内的气体来自于样品气体,红外线通过时会被样品气体中的CO2吸收;而参比池内的气体为N2,红外线可完全通过,不被吸收。
监测器以金属隔板分成两室。
光源所发出的两道光线通过样品池及参比池后,分别进入监测器内的两室,监测器内的CO2吸收红外线并转为热能,由于两室热能不同而有温度差或压力差,此压力差会使金属隔板产生变形而改变电容器(由金属隔板及抗电极〔opposing electrode〕所组成)的电容,进而改变电压,电压经增幅器(amplifier)予以增幅、整流,再将信号传至CPU board。
1.2 TOC-4100的流程图图2-5-1 TOC-4100的流程图1.3 仪器的样品预处理单元图2-5-2 TOC-4100的预处理单元排水阀样品入口滤网洗水 进样螺旋桨均化器杀菌剂1.4 样品采样单元2-5-3 TOC-4100的样品采样单元2、试剂及其配制2.1标准试剂的配制准确称取经过(110°C烘干1小时)基准试剂邻苯二甲酸氢钾2。
URA208 MANUAL

警告
1. 产品不是防爆构造,所以在危险地域不能使用。 2. 产品对有害气体,可燃性气体的泄漏情况无特别的对策。
测定有害性气体,可燃性气体的时候,分析计附近要有充分的换气措施等。 3. 注意不能吸入测定气体,排出气体及标准气体。NOX, SO2, CO等气体有害。 4. 电源要使用要求的 AC100±15V 50/60Hz(单相)稳定电源。 5. 进行产品内部的维修和检查时,会有触电,烧伤等危险性,一定要切断电源
I
安全使用注意事项
请在使用前仔细阅读[安全使用注意事项],以确保能正常使用。 无视表示内容使用错误方法操作时所产生的危害或损伤程度用以下 表示区分。
! 警告 使用在此警告可能导致死亡或受重伤。
使用在此警告可能导致轻伤或中等程度的伤害,以
! 注意 及物品的损伤。
另外,正确使用装置所需注意的事项在下列表示中说明。 注 记 正确使用装置所需信息记载如下。
638-94534
岛津红外线式 气体浓度测定装置
URA-208 型
使用说明书
(NSA-3080 用)
请仔细阅读说明书,以便正确使用仪器 请妥善保管说明书,以便随时查阅参照
岛津制作所
分析计测事业部
请求
● 本说明书请确保送到本制品使用担当者手中。 ● 本说明书不仅在安装时使用,在检修、故障等情况的对应
时也需要用到。平时请尽量保存在能随时找到的地方。 ● 本说明书的全文,或者部分禁止无故复写或转用。 ● 本说明书内容将来有变更时将不再另行通知。 ● 关于本说明书的内容,如有发现遗漏或者错误的地方,请
与本公司联系。 ● 关于客户所使用的结果,本公司不承担任何责任。另外对
于装置的不熟悉造成的二次损伤,本公司也不承担任何责 任。
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吹散开 吹散开始
① ②在日本岛津的脱硝用分来自仪的销售业绩脱硝出入口NOx仪 脱硝出入口NOx仪 NOx
200台以上 : 200台以上
脱硝出口NH3仪 : 约80台 80台 脱硝出口NH
测定原理
測定原理
成分 NOx 島津原理 化学发光法 化学发 NDIR 原理概要 利用氧化氮( )和臭氧( 利用氧化氮(NO)和臭氧(O3)反应 时发出的光的 度来计 出的光的强 时发出的光的强度来计算浓度。 利用NO、SO2等红外线吸收特性, 、 吸收特性, 利用 算与气体浓度有关 计算与气体浓度有关的减少了的 光量来测 红外线光量来测定浓度。 利用氧气容易被磁场吸引的性质 来测定。 来测定。 量程 <脱硝入口> 脱硝入口> 200~ 200~500ppm 脱硝出口> <脱硝出口> 100~ 100~200ppm 10or25vol% 20~ 20~50ppm
③NOx/O2/NH3 ④O2/(CO) Air Preheater 空气预热器 ⑤SO2
⑦SO2/NOx/O2/(CO) ⑥SO2 Stack 烟囱
Denitrizer 脱硝装置
Electric Precipitator 电气集尘器
Desulfurizer 脱硫装置
在脱硝设备检测气体的目的
<脱硝入口> 脱硝入口> 脱硝效率计 入口和出口的NOx浓度来计 NOx : 脱硝效率计算(用入口和出口的NOx浓度来计算) 修正被空气稀释 NOx(算出換算NOx NOx) O2 : 修正被空气稀释的NOx(算出換算NOx) 脱硝出口> <脱硝出口> 脱硝控制 控制NH3注入量) 脱硝效率 控制( NH3注入量 效率计 NOx : 脱硝控制(控制NH3注入量)、脱硝效率计算 修正被空气稀释的NOx 算出換算NOx) NOx( 換算NOx O2 : 修正被空气稀释的NOx(算出換算NOx) 残留的NH3管理 NH3 : 残留的NH3管理 ※換算NOx=NOx×(21-Oc)/(21-O2) 換算NOx=NOx× 21-Oc) 21-O2) NOx Oc:设备、燃料决定的值 Oc:设备、燃料决定的值
脱硝设备特有的气体条件
由于脱硝设备直接安装在锅炉出口的后面, 含有脱硝、除 由于脱硝设备直接安装在锅炉出口的后面, 含有脱硝、 尘不完全的气体, 因此气体条件为: 尘不完全的气体,,因此气体条件为: ・气体温度很高 ・烟尘量很大 ・SO2浓度高 ・烟雾量很大 400℃(烟囱中250℃以下) 250℃以下 : 约400℃(烟囱中250℃以下) 30~ : 30~50g/m3 : 数百~1000ppm 数百~
脱硝用NOx-O 脱硝用NOx-O2仪系统 NOx
炉内
过滤膜内侧的吹扫气体
逆清洗式 采样探头 反吹 单元盘 NOx-O2仪 NO 检测气体 检测气体
过滤膜外侧的吹扫空气
吹扫用气体入口
高烟尘对策用的逆清洗探头
为了防止结露加热到约170℃ 为了防止结露加热到约170℃ 测定气体 SUS-316 ・ 测定气体出口
还原催化 剂 NOx NH3 O2 A (NO-NH3) B (NO) (-) (NH3)
(分析仪)
演算式 (NO)-(NO)=NH (NO)-(NO-NH3)=NH3
O2 NH3
磁气风 磁气风
原法的NOx NOx测 用还原法的NOx测定 让NOx和NH3接触到催化剂后发生 接触到催化剂 和 法 还原反应,检测出反应后损失的 原反应 检测出反应 出反 NOx浓度,就可以检测出等值的 就可以检测出等值 检测出等 浓 NH3浓度。
用还原法检测NH3法 用还原法检测NH3法 NH3
・过滤膜内侧吹扫用 气体入口
炉内
测定气体的流路 吹扫气体的流路
SUS制的过滤膜 SUS制的过滤膜 过滤膜外侧的吹扫
空气入口
用吹扫专用的PLC进行控制。 用吹扫专用的PLC进行控制。周期实施设定的吹扫次 PLC进行控制 数,除去由于大量的烟尘原因而堵塞的过滤膜 。 在过滤膜内侧用装载的气体吹扫5 10秒 ①在过滤膜内侧用装载的气体吹扫5~10秒,将过滤 膜附着的烟尘吹散 。 用过滤膜外侧装载的气体进行5 10秒的吹扫, ②用过滤膜外侧装载的气体进行5~10秒的吹扫,再 吹散的烟尘吹扫到探头的外部。 将①吹散的烟尘吹扫到探头的外部。
脱硝设备用的烟气分析仪
2010年12月6日
火力发电厂(例) 火力发电厂
Flow of gas Flow of water or steam
Turbine
Boiler
Bunker
Pump Fan
To outlet From the pure From water storage The Intake tank
From the collier
From the oil tanker
To innings of the coal ash
Gypsum
在发电厂分析仪的作用
①O2/CO ②NOx/O2 Boiler 锅炉 Turbine 蒸汽涡轮 Generator 发电机
No. ① ② ③ 测定场所 ECO出口 脱硝入口 脱硝出口 成分 O2 CO NOx O2 NOx O2 NH3 ④ ⑤ ⑥ ⑦ AH出口 EP出口/脱硫入口 脱硫出口 烟囱入口 O2 CO SO2 SO2 SO2 NOx O2 CO 燃烧控制 燃烧管理 计算脱硝效率 换算值计算 控制NH3注入量、计算脱硝效率 换算值计算 残留NH3管理 在AH管理空气泄漏 管理 计算脱硝效率 脱硝控制、脱硝效率计算 管理、向政府机关报告 管理、向政府机关报告 SO2、NOx的换算值计算 自主管理测定 目的 NDIR 化学发光法、NDIR 磁气风 化学发光法、NDIR 磁气风 用还原法测NOx法 (直接插入 氧化锆) NDIR NDIR NDIR NDIR NDIR 磁气风 NDIR 島津原理 (直接插入 氧化锆) 量程 10vol% 500ppm 200~500ppm 10/25vol% 100~200ppm 10/25vol% 20~50ppm 10vol% 500ppm 1000ppm 100ppm 100ppm 200ppm 10vol% 500ppm