含水分析仪
含水分析仪

4.初始化……………………………………………….……………………………………………………14 4.1 用户界面按钮和功能………………………………………………………………….…………….15 4.2 运行…………………………………………………………………………………….…………….15 4.3 液晶显示调节器…………………………………………………………………………………….16
EPROM 号:
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相动公司
保
证
相动公司对自装船日起一年内产品在材料和工艺上的缺陷进行担保。在保证期内, 相动公司有选择的修理或替换该产品。
பைடு நூலகம்
为了保证维修服务,产品必须返回相动公司,买方应预付船运费,相动公司支付产 品返回买方的船运费。然而,美国以外的国家和地区,买方应支付产品从本地到相动公 司或从相动公司到其它地区的所有的运费,关税和各种税务等。
6. 校准程序………………………………………………………………………………………………...26 6.1 出厂标定……………………………………………………………………………….…………….26 6.2 现场校准……………………………………………………………………………….…………….26
7. 错误信息表……………………………………………………………………………………………...27
插 图 目录
相动含水分析仪振荡器负载牵引系统………………………………………………...…...4 测量部分…………………………………………………………………………………….4 测量部分和中心杆/外壳安装…………………………………………………………….6 油水乳状液中反射功率的标准……………………………………………………………..7 AC 电源输入板…………….………………………………………………………………..9 系统电缆安装……………………………………………………………………………10 接线板—接线连接…………………………………………………………………………12 两位拨动开关位置………………………………………………………………………...14 标准模式显示(无流量输入)…….…………………………………………………………16 标准模式显示(有流量输入)….……………………………………………………………16 显示板上的 R1 和 R3 电位计………………………………………………………………17 技术模式显示……………………………………………………………………………...22 工厂校准,频率与含水量的对比关系……………………………….……….…………….29 Cal.Factor 变化的影响……………………………………………………………………..29 频率指数变化的影响………………………………………...…………………………….30 反射功率临界值曲线………...……………………………………………………………31 温度对频率的影响……………………………………………………..…….…………….32 120VAC 加热器接线装配…………………………………………………………………37 240VAC 加热器接线装配…………………………………………………………………38 探测器内部……………………………………………………………………………….39
卡氏水分仪

卡氏水份测定仪是测定样品中微量(μg级)至常量(%级)水份的专用仪器。
其测定原理是基于卡尔费休(Karl Fisher)化学反应,是测定物质水份含量最专一、最准确的化学方法,已成为许多国家和行业采用的标准分析方法。
卡氏水份测定仪具有准确度高、应用范围广(适合气体、液体、固体样品)、操作简单等优点,广泛适用于石油、化工、电力、制药等领域。
特点:·液体、固体、气体或粘性样品中水份测定·外接KF卡氏加热炉·外接打印机、天平、计算机、记录仪技术参数:■水份含量范围:10ppm~100% H2O■测量范围:电位(mV):0~±2000■电流(μA):0~±200.0■分辨率:电位(mV):±1电流(μA):±1■一般测定时间:30秒~数分钟■测量范围:10μg~200mg H2O■样品类型:固体、液体、气体■可内存用户方法:100个依据卡尔非休法测定水份含量时,在存在甲醇和碱的情况下,水会按照下列化学反应式与碘和二氧化硫进行化学反应:H2O + I2 + SO2 + CH30H + 3RN → [RHN]SO4CH3 + 2[RHN]I就容量滴定而言,碘是作为滴定剂加入的。
方法:卡尔费休容量法测定样品中的水含量是根据滴定过程中消耗的卡氏试剂的量,计算出样品中的水含量。
该方法具有操作简单、速率快、精度高等优点。
注:(化学试剂水分测定通用方法卡尔·费休法GB/T 606-2003本标准规定了化学试剂中用卡尔·费休试剂测定微量水分的通用方法。
本标准适用于化学试剂产品中微量水分的测定.本标准不适用能与卡尔·费休试剂的主要成分反应并生成水的样品以及能还原碘或氧化碘化物的样品中水分的测定。
)影响卡尔费休滴定法分析的因素摘要卡尔费休容量滴定法测产品中的水含量,具有分析速度快、精度高等优点,但使用过程中,对一些环节掌握不准会影响到测试结果的准确性,本文就影响分析准确度的因素做了一些探讨。
含水分析仪原理分类

微波法
电磁波法
电容法
微波法
电磁波法
பைடு நூலகம்
电容法
一.含水分析仪原理分类: 名称 分类 射频法 电特性原理 微波法 电磁波法 电容法 质量反推法 质量流量计 射线法 有源射线 无源射线 主要是基于原油和水的密度不同进行 比例推算。 基于原油和水对于射线吸收能力的不 同而设计的工业同位素检测仪表。 二.电特性含水分析仪原理分类: 分类名称 射频法 原理 由于油、水对电磁波的阻抗相差较大,通过发射器对测量介质发射高频电磁 波,介质中含水量不同,所产生的电磁波频率也不同,就可以测量出介质中的 含水量。 水的介电常数:80,油的介电常数:2; 水的损耗因子:29,油的损耗因子: 0.004。利用其二者吸收波的能量不同,通过精确测量波峰的谐振频率来判断 含水量。 电磁波在同轴线中油水混合介质中传播时的相位因油水比例不同而发生变化 时,该相位也随着发生变化。通过对相位的测量,就可以得到油中的含水率。 由于油和水的介电常数差异较大,油水比例发生变化时从而导致电容的变化, 会引起振荡频率的变化,通过测量振荡频率就可以测量管道中介质的含水值。 三.电特性含水分析仪原理比较: 分类名称 射频法 比较 电路简单,运行稳定,但模拟电路信号易产生漂移,精度较低: ±0.1 ~ ± 0.3 %;应该加温度补偿。 适合低含水原油检测。 精度高: ±0.01 ~ ±0.1 %,重复性好,模拟电路信号易产生漂移,应该加 温度补偿。适合低含水原油检测。 不受粘度、密度、温度、压力的影响,可以进行0~100%的含水检测,精度较 低:±1 ~ ±5 % ;探头结蜡对精度产生较大影响,不适合含气原油的检 测,模拟电路信号易产生漂移。适合高含水原油监测。 响应速度快,精度高: ±0.01 ~ ±0.1 %,重复性好,应该加温度补偿。 适合低含水原油检测。 分类依据 基于原油和水的介电常数(部分包括损耗因子)不同,在不同的 电磁波 作用下,引起的不同的电特性参数变化量是不同的。
原油含水分析仪

原油含水分析仪原油含水分析仪:研究、原理和应用一、引言原油是地球上最重要的能源资源之一,其在全球经济中起着举足轻重的作用。
其中,原油的水分含量是一个重要的指标,对于石油行业的生产和加工都有着重要的影响。
因此,开发一种可靠、准确测试原油水分含量的分析仪器是非常必要的。
本文将介绍一种常用的原油含水分析仪,包括其研究背景、工作原理和应用领域。
二、研究背景原油中的水分含量对于石油行业来说是一个非常重要的参数。
水分的存在会导致石油运输和储存过程中发生一系列的问题,例如,水分会与原油中的硫化物和酸结合生成硫酸和硫酸盐,加速管道和储罐的腐蚀。
此外,原油中水分的存在还会影响炼油过程中的分离效果和产品质量,降低炼油设备的效率和使用寿命。
因此,准确测试原油中的水分含量对于石油行业的生产和加工具有重要意义。
三、工作原理原油含水分析仪是一种通过物理和化学方法测定原油中水分含量的仪器。
其工作原理基于原油中水分的物理性质和化学反应。
下面将介绍该仪器的主要工作原理。
3.1 物理性质测量原油中的水分可以通过物理性质进行测量。
该仪器通常采用电容法或红外法来测定原油中的水分含量。
电容法是通过测定原油与电极间的电容变化来获得水分含量的信息。
而红外法则是通过测量原油中水分对红外光的吸收程度来确定水分含量。
3.2 化学反应测量除了物理性质测量外,原油中的水分也可以通过化学反应进行测量。
例如,采用卤素酸钾滴定法,通过卤素酸钾与水分反应生成的卤化钾的量来间接测定水分含量。
此外,还可以采用重量法,通过测量原油样品加热后水分挥发的质量变化来测定水分含量。
四、应用领域原油含水分析仪主要应用于石油行业的各个领域,包括生产、储运和炼油过程。
4.1 生产领域在原油生产过程中,准确测试原油中的水分含量对于生产工艺和装备的运行非常重要。
通过使用原油含水分析仪,生产人员可以及时了解原油中水分含量的变化,以调整生产参数,保持生产过程的稳定性和高效性。
4.2 储运领域原油的储存和运输是石油行业不可或缺的环节。
水份仪

水份仪一、概述和别称随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,为各类物质的一项重要的质量指标。
2、测试水分的意义:①、水分是产品重要的质量指标之一。
现以食品行业为例:一定的水分含量可保持食品品质,延长食品保藏,各种食品的水都有各自的标准,有时若水分含量超过或降低1%,无论在质量和经济效益上均起很大的作用。
例如,奶粉要求水分为3.0~5.0%,若为4~6%,也就是水分提高到3.5%以上,就造成奶粉结块,则商品价值就低,水分提高后奶粉易变色,贮藏期降低,另外有些食品水分过高,组织状态发生软化,弹性也降低或者消失。
蔬菜含水量85~91%,水果80~90%,鱼类67~81%,蛋类73~75%,乳类87~89%,猪肉43~78%。
从含水量来讲,食品的含水量高低影响到食品的风味、腐败和发霉,同时,干燥的食品及吸潮后还会发生许多物理性质的变化,如面包和饼干类的变硬就不仅是失水干燥,而且也是由于水分变化造成淀粉结构发生变化的结果,此外,在肉类加工中,如香肠的口味就与吸水、持水的情况关系十分密切,所以,食品的含水量对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性、保藏性、加工性等许多方面有着至为重要的关系。
②、是一项重要的经济指标:食品工厂可按原料中的水分含量进行物料衡算。
如鲜奶含水量87.5%,用这种奶生产奶粉(是2.5%含水量)需要多少牛奶才能生产一吨奶粉(7:1出奶粉率)。
像这样类似的物料衡算,均可以用水分测定的依据进行。
这也可对生产进行指导管理。
又例如生产面包,100斤面需用多少斤水,要是先进行物料衡算。
面团的韧性好坏与水分有关,加水量多面团软,加水量少面团硬,做出的面包体积不大,影响经济效益。
③、水分的含量高低,对微生物的生长及生化反应都有密切的关系:在一般情况下要控制水分低一点,防止微生物生长,但是并非水分越低越好。
通常微生物作用比生化作用更加强烈。
从上面三点就可说明测定水分的重要性,水分在我们食品分析中是必测的一项。
原油含水率分析仪

原油含水率分析仪原油含水分析仪是我公司结合多年油田产品研制生产经验,于2005年底研发成功的放射性仪表替代产品,现已在大庆油田、新疆油田投入批量使用,用于单井和联合站原油含水率的在线测量。
2009年我们针对化工类市场,推出了微量含水测量产品,可测量成品油、苯类及其它有机液体中水份的含量,仪器的测量分辨率达到0.01%,温度稳定度达到0.002%水/℃。
1、数据表2、适用范围:原油含水率的在线测量,包括高含水、低含水原油和外输原油;成品油、机油、润滑油微量水分在线测量;其它腐蚀性极强的含水液体介质。
3、产品特点采用微波原理,非接触测量,无活动部件,既保证了很高的测量分辨率,又具有很强的油品适应性;仪器探头采用316不锈钢加F4的组合,可适应酸、碱性液体和包括甲苯等有机溶剂在内的绝大多数被测介质;一次仪表为截断法兰式结构,可直接替换油田早期安装的放射性含水率仪表;内置温度传感器,仪器无需外接温度变送器便可进行温度测量显示和对含水率测量结果进行温度补偿;中文文字+数字就地显示,3键非接触式按键,极大方便了用户对隔爆类防爆表头仪表的操作;智能通信,软件可现场升级。
产品无机械活动部件,加上防粘油的表面处理工艺,确保仪器长期工作可靠和免维护运行。
安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感。
4、性能指标:工作电源:DC16~32V信号输出接口:4~20mA电流或 RS485/MODBUS通信电气连接:M20内螺纹仪器分辨率达0.01%,测量精度如下:①量程0~3%:实时精度±0.1%,累积精度±0.05%;②量程3~10%:实时精度±0.5%,累积精度±0.1%;③量程10~100%:精度±1.5%介质温度:0~160℃;介质压力 < 6MPa防爆等级:ExdⅡBT4防护等级:IP65安装方式:①浸入式:GB/JB/HB法兰标准可选, DN50/PN2.5MPa法兰或定制;②管段式:垂直安装,DN50~DN350 标准法兰或定制。
万通831、915水分分析仪器操作

831KFC卡尔费休库仑水分测定仪1适用范围1.1测定物质的含水量:1ppm-1%。
1.2用于液体产品微量水分含量的测定。
2测量原理卡尔费休水分测定工作原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要—定量的水参加反应:I 2十S02十2H2O=2HI十H2SO4上述反应是可逆的。
为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。
实验证明,吡啶是最适宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。
因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。
试剂的理论摩尔比为碘:二氧化硫:吡啶,甲醇=1:1:3:1。
3.仪器操作3.1 接通电源,打开仪器。
3.2启动仪器,开启仪器搅拌。
3.2.1按 [MODE] 键,用左右方向键 [←→] 选择普通测量模式:KFC,按[ENTER]键确认。
此时屏幕左上角显示KFC。
3.2.2按开始键 [START],仪器启动并自动进行平衡。
[注]:所谓平衡就是将测量池中存在的水分(本底水分)反应掉,直到水分含量降低到设定值以下(默认值为20ug/min)。
当平衡好后屏幕将显示 Ready 字样。
3.2.3仪器平衡后再次按开始键 [START],屏幕提示输入样品量:sample size:X g。
3.2.4将准备好的样品用注射器注入测量池中液面以下。
取出注射器,输入样品重量后按[ENTER]键确认,测定开始,屏幕显示测定曲线。
下表为正确的取样量建议:样品含水量取样量样品中水量100000 ppm =10% 50mg 5000ug10000 ppm =1% 10~100mg 100~1000ug1000 ppm =0.1% 100~1000mg 100~1000ug注:滴定过程中,屏幕显示μgH 2O 对时间的曲线,曲线的左边显示以下测量信号:H 2O 以μg 计;速率以μg/min 计;时间以s 计。
3.2.5当滴定达到终点时,仪器发出声信号提示滴定结束并显示结果,此时“COND ”灯持续亮,滴定池连续保持干燥,实时显示漂移值。
射频含水分析仪

SH射频含水分析仪SH射频含水分析仪是锦州电子技术研究所拥有专利技术保护的产品。
锦州电子技术研究所与锦州锦研科技有限责任公司是国家标准GB/T25104《原油水含量的自动测定射频法》起草单位。
1、特点SH射频含水分析仪是一种标准的分析测量仪器,是油中含水率测量的先进自动化产品,具有精度高,稳定可靠,实时在线监测等特点。
2、用途范围主要用于石油石化行业中油中含水率测量。
适用于联合站外输管线、计量站来油管线、转油站、卸油站、选油站和油罐等场所。
3、SH型射频含水分析仪工作原理根据电磁波的物理特性,电磁波在通过介质时,或多或少地被介质所吸收。
同一频率的电磁波通过不同浓度的介质时,由于介质吸收了部分电磁波能量,透射电磁波的强度产生相应变化,若介质厚度不变,介质浓度越大,则电磁波强度的相应变化越显著。
吸收多少服从比尔定律。
发射稳频恒幅的电磁波的探头安装在油中,电磁波穿透能量I 被接收体吸收,这个能量随介质的变化量很小,可以近似为恒定值。
这样可知探头发射功率只随介质浓度的变化而变化。
发射功率的变化将引起发射器内振荡源电流值的变化,含水仪将这个变化电流处理后,输出标准的含水信号。
由于探头发射的是短波频率,因此,它具有很强的穿透能力,可以获得精确的信号。
4、SH型射频含水分析仪结构组成SH型射频含水分析仪主要由测量传感器、一次仪表、二次仪表、擦除控制器、电脑软件等组成。
测量传感器用来感知被测介质信号;一次表接收传感器的信号并传送给二次表;二次表部分由中央处理单元组成,负责接收处理一次表的信号,并将信号显示和输出到电脑;电脑及配套软件负责存储测量数据、数据处理、形成报表、含水超标报警;擦除控制器用来清除传感器上结垢、结蜡所产生的脏物或杂质,保证连续测量精度。
5、校准要求SH射频含水分析仪出厂前必须按照《JJG-899石油低含水率分析仪检定规程》规定进行零点校准、满量程校准和含水率检定;使用时,由于被测介质与检定介质不同,应进行现场校准。
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油水分析仪选型表
60智能油水分析仪-----在线高含水分析仪 0-100% 61智能油水分析仪-----在线低含水分析仪 0-2% 0-10% 62智能油水分析仪-----在线水中油分析仪 0-1% 0-10%
A 适合油田使用
B 其它液体介质 例如:润滑油和水
JHR 系列标识 1 工作压力<2.5Mpa 工作温度:<100℃ 2 工作压力<4.0Mpa 工作温度:<150℃精度:0 ±0.2%
应用:油田中转站,集输站,计量间,单井计量,分队计量、油品结算站、输油管道,三相分离器海洋石油平台废水含油监测,采油回注水水质监测钢厂冷却油含水在线监测 汽车制造厂变速箱油含水实时监测 发电机组润滑油含水检测 空压机润滑油含水检测
炼油厂、化工厂废水排放监测、电脱水出口油含水检测,装卸油检测,循环冷却水漏油监测、轮船燃料油润滑油含水检测,船舶,舰艇污水排放监测、
适应油类: 苯系化合物(苯、甲苯、乙苯及二甲苯)天然气 液化气
数据传输
二次信号处理
Interne t
JHR60分析仪
油水分析仪
输油管道
流量计
温度
压力
JHR61低含水分析仪
400mm
管
安装对测量的影响:油/水介质由于密度的不同,在重力和各种流体合力的作用下,油水的比例在管道内各处的分布是不均匀的,一般而言,越靠近管道中心含水率会越大,越靠近管壁含油率会越高,在水平管道中上下含水率也会有所差别,在弯管处由于流体受力改变含水率也会有改变,所以选择合理的安装型式和安装位置对能否准确测量管道中油品的含水率会有较大的影响。
油水分析仪是动态在线测量仪表,流体静止时分析仪测量跟踪速度会下降。
JHR 油水分析仪的接线及使用
工艺管道400
工艺管道½´´
液晶表指示:
上排数字为输出电流值
下排数字为量程的%
电 源 左(+)中(-)电流测量端
软件组态端
液晶表端
微调端子
接线端子
万用表直接测量电流值。