HK-51台式钠度计使用说明书V3.9_15.01.12_

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DWS---51型钠离子计操作步骤

DWS---51型钠离子计操作步骤

DWS-51型钠离子计用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的,可以用来测定蒸汽、凝结水、锅炉给水及天然水、工业排水等水中的钠离子浓度。

测量范围:PNa值:0~9PNa;钠离子的浓度:0.023微克/升~23克/升。

分辨率:PNa值最小读数为0.01PNa;仪器正常工作条件:被测溶液的温度为5~50度,被测溶液和标定溶液温差不大于1度,选择测量的温度一般为室温。

使用方法:用PNa玻璃电极测量水溶液中的PNa值,它和PH值测量相同点是同样必须以一种已知的标准溶液进行标定,再用另一种已知的标准溶液调斜率。

为防止氢离子对钠离子的干扰,测量时被测溶液必须加入碱试剂碱化,如二异丙胺、二甲胺或浓氨水等。

当水样钠含量较高,即PNa值小于5时,采用静态测量,当水样钠含量较低,即PNa值大于等于5时,可采用动态测量。

(PNa值越大,其钠离子浓度越小),PNa值和浓度转换的选择开关,校准和测量状态时,置于PNa位置,如果将PNa值转换成浓度单位,则将开关置于浓度的位置。

电极的安装:将6801和6802型电极分别插入测量电极和参比电极插座中,并将测量电极插座中的短路插头拔下。

参比电极在使用时应把上面的小橡皮塞去掉,参比电极的下端的橡皮套拔去,以保持参比电极液位差(内部溶液液位高于外部被测溶液),在不用时,参比电极下端的橡皮套应套好。

(静态测量时,安装和使用时,玻璃球泡不要碰到烧杯的底部,应距离底部约20mm以上。

动态测量时,应距离底部约5mm,并固定好。

)为防止仪器的损坏,当6801型的电极不语仪器相连接时,务必将短路插头旋入仪器上的测量电极插座。

静态标定方法:当PNa值小于等于5时,可采用此法进行标定;a取下测量电极插座上的短路插头,将电极插头与仪器连接,选择开关按钮置在“PNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足;“温度”调节旋钮调在当前溶液的温度值。

b在两只500ml的聚乙烯烧杯中,分别加入PNa2、PNa5标准溶液200ml,在上述两只烧杯中各滴入二异丙胺(二甲胺或浓氨水)等碱化剂。

华科仪dws51型台式钠度计说明书v11

华科仪dws51型台式钠度计说明书v11

京制 01080126 号DWS-51型台式钠度计使用说明书产品版本:V1.1北京华科仪电力仪表研究所DWS-51型台式钠度计是由北京华科仪电力仪表研究所最新推出的实验室仪表,它借助研究所强大的技术优势,充分地总结了研究所近十年的现场经验,借鉴并消化吸收了国外的先进技术,强力推出的新一代仪表,可以广泛地应用在科研院所、大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠离子含量的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。

显示屏采用数码管显示,所有的操作全部由位于前面板上的旋转按钮来完成。

本说明书介绍了DWS-51型台式钠度计的基本情况。

使用者可以从中了解仪器的组成结构、工作原理等基本内容,从而对仪器从安装到投入运行有一基本了解。

而对于在使用过程中较容易出现问题的、易被人忽视的地方,我们做了比较详细的说明和明显的提示,仔细阅读,可以减少许多不必要的麻烦和无意义的失误,为以后仪器的安全使用和良好运行打下坚实的基础。

用户注意;进行仪表操作之前,必须详细阅读本产品说明书。

北京华科仪电力仪表研究所2006/01/01一、概 述 (1)1.1 简介 (1)1.2 工作原理 (1)二、安 装 (3)2.1 位置要求 (3)2.2 安装方法 (3)2.2.1 电源 (3)2.2.2 安装新的钠电极 (3)2.2.3 安装新的参比电极 (3)2.2.4 安装新的ATC温度电极 (4)三、技术指标 (5)四、仪器的使用 (6)4.1 显示与旋转按钮 (6)4.1.1 显示 (6)4.1.2 旋转按钮 (6)4.1.3 更改数值的方法 (6)4.2 开机 (7)4.3 温度补偿设置 (7)4.3.1 温补方式和范围 (7)4.3.2 手动温度补偿 (7)4.3.3 自动温度补偿 (7)4.4 准备 (7)4.5 校准 (8)4.5.1 标准溶液校准(单点标定) (8)4.5.2 标准溶液校准(二点标定) (8)4.5.3仪表标定记录 (9)4.6 错误信息 (9)4.7测量水样 (9)五、维 护 (10)5.1仪器维护 (10)5.2 定期维护 (10)附录一:标准溶液的配置 (11)附录二:二异丙胺安全规范 (12)附录三:氢氟酸(40%)安全规范 (14)附录四、仪表配件 (16)产品和用户支持.....................................................错误!未定义书签。

钠表说明书

钠表说明书
等温点P
0 .....1000 ppb
2.6.2极限输出
继电器接点额定值:250VAC 1A max.
编程请看第3节。
极限2一般用于警告显示,极限1用于钠值高限指示。
2.6.3信号输出
隔离电源输出回路
0-20mA或4-20mA最大负载600
输出1,15(+)和16(-):钠LIN/LOG范围或温度
输出2,6(-)和8(+):钠LIN/LOG范围或温度
从电解液瓶密封嘴处切断1厘米,把参比电极上的电解液导管插到尖嘴上,注意不要溅出KCL溶液。
用位于变送器底下的固定夹把容器倒置固定。
把瓶底刺一个小孔以保持压力平衡。
小心地旋下保护套,并向上推毛玻璃套让电解质流入电极管和电极中。把多余的电解质用纸巾擦去以免流入测量池。因为浓KCL溶液腐蚀性很强。
用手把毛玻璃套拧紧并向下拉。
打开变送器盒左下边电源开关。仪表先进行自检和显示软件版本,最后转入正常钠测量值显示。
3.操作
箭头键:
ENTER
选择参数。在设置模式中:确认键
改变数值
ESCAPE
报绝输入。在设置模式中:放弃设置
功能键:
电极校准
见校准
设置极限值
见报警和极限值
+
编程模式
同时按两键
选择编程
见编程
显示切换
在编程模式中选择参数
例外:如果P8.0校准延时设为零,信号输出将立即跟踪钠浓度的变化。
P0测量参数
程序
选择值
工厂设置
注释
P0.0
过滤时间常数
4 ...... 300秒
60
输入信号缓冲
P0.1
校准的hold功能

钠表说明书及安装手册

钠表说明书及安装手册

在线钠离子分析仪钠敏测量电极专业的电极制造技术,性能稳定,使用寿命长;维护工作量低定期添加碱化液和参比电极填充液,定期清洗钠敏电极;320 × 240大屏幕液晶显示屏中、英文菜单显示,操作方便;测量稳定性高带温度补偿;维护费用低降低运行成本;具有强大的数据存储功能可保存1年的历史数据和操作记录(操作记录多达400条);盘式安装或落地安装装(可选)使用方便;完善的设计结构采用干、湿盘分体设计,结构精巧,水电分开,确保整机安全工作;预备试剂和标定液用户无需配制复杂的试剂,工厂已将试剂作了标准化的处理,用户可以从工厂买到这些试剂和标定液。

应用Chempure++ 1056钠离子分析仪可以检测超纯水中微量钠离子的浓度,广泛应用于电厂监测锅炉给水和蒸汽冷凝水中钠离子的含量。

蒸汽中的钠离子对汽轮机的叶片和管道具有很强的腐蚀作用,所以,连续监测火力发电厂的化学控制是非常重要的。

工作原理Chempure++ 1056钠离子分析仪采用钠敏电极,属电位分析法。

钠电极电位对钠离子浓度变化的响应符合能斯特方程,即被测的钠电极电位随着温度和相关钠离子浓度的变化而变化。

因此,分析仪中内置温度传感器,其对钠离子浓度测量值进行实时修正。

在测量低浓度的钠离子时,氢离子的存在会对测量造成很大的干扰,为了消除这种干扰,需要对水样进行碱化处理,使水样在到达测量电极之前,pH值控制在某一特定范围,因此,分析仪中要内置pH参比传感器。

在阳床钠测量应用中,向水样中加入纯氨气;在蒸汽钠测量应用中,向水样中加入二异丙胺试剂。

氨气和二异丙胺试剂都具有缓和pH值的作用,其可以确保pH参比电极的电位保持恒定。

Chempure++ 1056钠离子分析仪阳床钠表工作流程图型号号:Chempure++ 1056 PDS 71-SODIUM3性能优势无论是阳床钠离子分析仪还是蒸汽钠离子分析仪,在水样入口都设有稳压装置,目的是稳定流量,保证水样碱化处理过程的均匀、恒定,从而消除水样入口流量、压力变化对测量的影响。

生化企业实验室DWS51型钠离子计操作规程

生化企业实验室DWS51型钠离子计操作规程

生化企业实验室DWS-51型钠离子计操作规程
一、设备参数
二、操作方法
1、开机预热30min
2、标定
(1)将“选择”开关按钮置于“pNa”位置,“斜率”调节旋钮顺时针旋足,“温度”调节旋钮调在当前溶液温度值。

(2)在两只烧杯中分别加入pNa2,pNa5标准溶液200ml,在上述两只烧杯各滴入10滴二异丙胺等碱化剂。

(3)将pNa电极和参比电极浸入pNa2溶液中,待读数稳定后,调节“定位”旋钮,使仪器显示为2.04pNa。

(4) 取出电极,用去离子水充分冲洗电极,用pNa5溶液淋洗后,将pNa电极和参比电极浸入pNa5溶液中,待读书稳定后,调节“斜率”旋钮,使仪器显示为5.00 pNa。

(5)重复3-4条直至不再需要调节“定位”“斜率”为止。

3、测量
将电极用蒸馏水充分淋洗后,用待测液体淋洗一次,把电极插入到待侧液体中,待读数稳定后,仪器显示值即为样液的pNa值,如需转化为Na离子浓度,将仪器上“选择”开关置于【Na+】档,仪器显示值即为【Na+】值。

三、注意事项
1、pNa电极安装时要小心,其玻璃球泡不要碰到测量池的底部,应距离底部约5mm,并固定好。

2、电极玻璃球泡不要碰到烧杯底部,应距离底部约20mm 以上。

台式钠度计安全操作规程

台式钠度计安全操作规程
(2)用该碱化后的水样清洗电极,然后倒掉。
(3)重复步骤1和2,至少清洗电极两遍。
(4)用步骤1的方法再取碱化后的待测水样,将电极插入烧杯,等待测量值稳定(约2分钟)。
(5)当判稳指示显示稳定后,即可读出测量值。
2注意事项
(1)如果水样的钠离子浓度值较大,电极清洗两遍即可;如果浓度值较小(低于pNa6),建议多清洗几遍电极,最大限度地减小干扰,以便获得更加准确的测量钠度计
SY-02-233
HK-51
台式钠度计安全操作规程
1操作规程
1.1仪器校准
仪器校准分为Na+标液的校准、二点添加校准、样品校准、温度校准和电气校准。
1.2测量水样
仪表校准完成后,即可以开始正常测量。
(1)向塑料杯中滴入碱化液3~4滴,再加入约100mL的待测水样,轻轻摇动塑料杯数秒。
(2)电极的稳定时间与电极的新旧程度有关,电极越新稳定越快,电极使用一段时间后,稳定时间会相应增加。
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审核
批准
实施日期

钠离子计说明书

钠离子计说明书

一、仪器的概述DWS-51型钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na+量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监督更适宜应用,其它对炉子水、天然水等也可以应用。

DWS-51型钠离子浓度计是一台全集成电路式高阻抗毫伏计(以下称电计)和PNA复合电极组合而成,当PNA 电极入被测溶液时,在溶液中产生一定的电位,此电位决定于Na+的活度,当此电位输入到电计时,就可在数显表头上直接读出PNA 数并可从表上查得Na+含量。

二、仪器的主要技术规范1. 仪器的测量范围(1) 电计部分:PNa:0-9;Na+:23g/I-0.023μg/I(2) 配套测量:(按电极性能而定)PNa+:I-7;Na+:2.3g/I-2.3μg/I2. 仪器的最小分度值:0.01PNa3. 精度:(1) 电计:≤±0.02PNa/3PNa(2) 配套:±0.05PNa±1个字4. 仪器使用环境温度:5-40℃、湿度不大于85%5. 电源电压变化:220V±10% 频度50HZ±1HZ6. 被测溶液温度范围:0-60℃(手动)7. 耗电量:<1瓦8. 体积:长280,宽200,高95<P>三、仪器的使用方法PNa 测量:用PNa 玻璃电极测量水溶液的PNa 值,他和PH 值测量的相同点是一样就必须以一个已知的标准液进行定位,也就是定位调节一个相同电压抵消指示电极和参比电极之间的不对称电位,和PH测量不同点是标准PNa溶液无缓冲作用。

要防止容器污染,另外特别是氢离子也会引起干扰。

因此在测量时要另加碱试剂,如二异丙胺或氢氧化钡。

由于这些特点,对测量方法要求比较严格1.标准溶液的配制:在一般的实际测定中,各种标准Na+溶液的配制,可不必专门制备高纯水(俗称“无钠水”),选择质量;较好的蒸汽或凝结水,其Na+<5~10微克/升已能满足要求。

各种标准液应储放在聚乙烯塑料筒内。

DWS-51型钠离子计使用说明书

DWS-51型钠离子计使用说明书

目录1概述2仪器的特点3仪器的主要技术参数4仪器的结构特征5仪器的使用方法6仪器的维护及注意事项7仪器的成套性8附录本说明书详细介绍了DWS-51型钠离子计的调试、操作及注意事项,若您是初次使用,请务必仔细阅读后,再进行实际操作,以便获得良好的使用效果。

(太原衡天力整理)1概述DWS―51型钠离子计是用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监测更适宜,也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门,测定天然水、工业排水等水中的钠离子浓度(或活度)。

2仪器的特点● DWS―51型钠离子计采用数字显示,测量结果直观准确。

●仪器具有手动温度补偿功能。

●仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能。

●仪器外型美观轻巧。

●仪器的零电位为2pNa。

3主要技术参数3.1测量范围a)pNa值:(0.00 ~9.00) pNa;b)Na+ (浓度值):0.023μg/L ~23 g/L。

3.2分辨率:pNa值最小读数为0.01pNa。

3.3电子单元基本误差:±0.02pNa。

3.4仪器基本误差:±0.05pNa。

3.5电子单元输入电流:不大于5×10-12A;3.6电子单元输入阻抗:不小于3×1011Ω;3.7仪器重复性:0.03pNa。

3.8电子单元稳定性:±0.02pNa/3h。

3.9仪器外形尺寸:l×b×h,mm:290×210×95。

3.10仪器重量1.5kg。

3.11仪器正常工作条件a)环境温度:(5~35)℃;b)相对湿度:不大于80%;c)供电电源:电压(220±22)V,频率为(50±1)Hz;d)被测溶液温度:(5~50)℃,被测溶液和标定溶液温差不大于1℃;e)周围无影响性能的振动存在;f)周围空气中无腐蚀性的气体存在;g)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

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三、技术指标 ........................................................................................................................................................ 3
四、编 程 ............................................................................................................................................................ 4
5.2.1 Na+标液校准 ......................................................................................................................................... 9 5.2.2 样品校准 ............................................................................................................................................ 12 5.2.3 温度校准 ............................................................................................................................................ 13 5.2.5 电气校准 ............................................................................................................................................ 15 5.3 测量水样.................................................................................................................................................... 17
五、仪表的使用 .................................................................................................................................................... 9
1.1 简介.............................................................................................................................................................. 1 1.2 工作原理...................................................................................................................................................... 1
用户注意;进行仪表操作之前,必须详细阅读本产品说明书。
北京华科仪科技股份有限公司 2015/01/01
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HK-51 台式钠度计使用说明书
目录
目录
一、概 述 ..................................................................................................................... 1
4.1 显示与键盘.................................................................................................................................................. 4 4.1.1 修改参数的方法 .................................................................................................................................. 4 4.1.2 修改数值的方法 .................................................................................................................................. 5
4.4.1 保护密码界面 ...................................................................................................................................... 6 4.4.2 主菜单 .................................................................................................................................................. 6 4.4.3 参数设置菜单 ...................................................................................................................................... 6 4.4.4 仪表校准菜单 ...................................................................................................................................... 7 4.4.5 仪表日志菜单 ...................................................................................................................................... 7
HK-51 台式钠度计使用说明书
版本: 3.9
北京华科仪科技股份有限公司
HK-51 台式钠度计使用说明书
前言
前言
HK-51 台式钠度计是由北京华科仪科技股份有限公司最新推出的实验室仪表,它借助研究所强 大的技术优势,充分地总结了研究所近十年的现场经验,借鉴并消化吸收了国外的先进技术,强力 推出的新一代仪表,可以广泛地应用在科研院所,大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、 造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠离子含量的领域,具有反应快速、测量准确、易于操 作的特点。显示屏采用 192×64 点阵液晶,中、英文双语显示,所有的操作和编程全部由位于前面 板上的 8 个按键来完成。仪表的编程功能有 4 位安全代码保护,不能够轻易修改。
2.1 位置要求...................................................................................................................................................... 2 2.2 安装方法...................................................................................................................................................... 2
二、安 装 ............................................................................................................................................................ 2
本说明书介绍了 HK-51 台式钠度计的基本情况。使用者可以从中了解仪表的组成结构、工作原 理等基本内容,从而对仪表从安装到投入运行有一基本了解。而对于在使用过程中较容易出现问题 的、易被人忽视的地方,我们做了比较详细的说明和明显的提示,仔细阅读,可以减少许多不必要 的麻烦和无意义的失误,为以后仪表的安全使用和良好运行打下坚实的基础。
4.2 开机.............................................................................................................................................................. 5 4.3 测量界面...................................................................................................................................................... 5
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