钠表
钠表

SWAN公司在线钠表技术特点1.AMI型钠表采用面板式安装,操作简单方便。
2.测量电极长寿命。
一般的电极由于受样水温度变化的影响以及活化液的侵蚀、水流的冲击,而使其前部的液接膜与电极体很容易脱离。
SWAN的钠电极在常用的电极材料中加入多种添料,使其可以承受长期的水流冲击和温度的变化,电极寿命长达2-3年,是一般厂家电极寿命的2倍。
3.参比电极长寿命,SWAN参比电极为甘汞电极,寿命大于5年。
一般厂家的参比电极采用的是银参比电极,这种参比电极的结构和原理有其固有的缺点。
首先,Ag+是对钠电极干扰比较大的离子(干扰系数为300),这相当于人为地引入了杂质;其次,在水中不可避免地会有氯离子,氯离子会与银离子产生氯化银沉淀,氯化银沉淀会污染测量杯,需经常清洗;再有,银参比电极的液接膜是陶瓷材料制成的,很容易被产生的氯化银沉淀堵塞,需要经常更换,这也是其寿命短的主要原因之一。
4.简单的两点校准。
AMI Sodium P型钠表采用标准直接加入法,两点校准只需约5分钟。
无需任何配件,只需人工配置两瓶高浓度(100ppb,1000ppb)的标样即可(低浓度的钠标样是不可能人工配准的)。
因为SWAN钠电极对Na+的浓度响应有极好的线性,用高浓度的标样校准也可以保证低浓度钠测量的准确性。
5.稳定可靠的pH调节系统,靠仪表系统产生的恒定真空吸力将碱化试剂的蒸汽吸入与样水充分混合。
而且可以根据样水的pH值,调节碱化试剂的加入量,以保证测量的精度。
对于AMI Sodium P型钠表,可保证pH值调节至11,以达到0.01ppb的精度。
而且该调节系统的恒流装置可以补偿样水流量或压力的变化,此方法简单而有效,避免了采用渗透管容易堵塞且需要经常更换的烦恼。
6.样水pH值监测,AMI型钠表增加了pH电极,可实时监测pH值,实现断试剂报警功能。
AMISodium A钠表可通过pH值控制空气泵调节碱化试剂的加入,用于测量阳床出口钠值。
钠表

HGY2068
DGN-9507
二异丙胺
二异丙胺 二异丙胺 二异丙胺 二异丙胺、 浓氨水 二异丙胺
二异丙胺
二异丙胺
抽气式加碱
气透加碱法 抽气式加碱 抽气式加碱 气透加碱法 抽气式加碱 抽气式加碱 抽气式加碱
气透加碱法的原理
8 7 65
4
3水样测量系统图
1-碱化试剂;2-扩散管;3-玻璃瓶;4-除铁
• 目前我省火电厂在线钠表广泛使用的碱化
试剂有二异丙胺、浓氨水,碱化试剂具有 多样性。加碱方式也有不同,一种是气透 加碱法(ORION 1800系列钠表),另一种采 用抽气的办法加碱(SWAN钠表)。表2是 我省在线钠表碱化方式统计表。
表2 我省在线钠表碱化方式统计表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
表1 部分钠离子浓度与水样的pH值对照表
【Na+】 (μg/L)
230 200 100 23 10 2.30 2.00 1.00
pNa值
5.00 5.06 5.36 6.00 6.36 7.00 7.06 7.36
出水水样pH值 (最小) 8.00 8.06 8.36 9.00 9.36 10.00 10.06 10.36
E=E0+2.303RT/(nF)lg(aNa+) (1)
式(1)中, E为水样中玻璃电极与参比电极的电位差,mV ; E0为等电势的电极电位,该值不随温度变化; T为绝对温度,K; F为法拉第常数; R为气体常数; n为电极反应得失电子数,这里n=1;
三、钠离子测量中的几个问题
pNa测量与pH测量从使用的仪器到测 试方法上都十分相似,但是由于pNa玻璃 电极的特性,在测量中遇到的问题比较多, 如果不采取相应的措施将致使测量误差较 大,测量结果不准确。下面主要从以下几 个因素分析。
钠表工作原理

钠表工作原理钠表,你知道吧,就像我们生活中的一个小魔术家!它能神奇地测量出水中钠离子的含量呢!钠表工作的原理啊,其实就好像是一个超级敏锐的侦探。
水里面的钠离子就像是一个个小“嫌疑人”,钠表要把它们一个一个地找出来并且准确地知道它们的数量。
你看啊,钠表里面有一个专门的传感器,这个传感器就像是侦探的眼睛,特别厉害。
它能和钠离子产生特殊的反应,然后把这种反应转化成电信号。
就好像你看到好吃的会流口水一样,这个传感器看到钠离子就会有“反应”啦!这些电信号呢,就会被传送到一个像大脑一样的地方,也就是仪表的处理系统。
这个系统可聪明啦,它能根据这些电信号计算出钠离子的准确含量。
就好像你做数学题一样,根据一些条件算出答案。
那这个钠表到底有啥用呢?哎呀,用处可大啦!比如说在电厂里,水的质量可是非常重要的。
如果钠离子含量太高,就可能会对设备造成损害。
这时候钠表就像一个小卫士,时刻监控着钠离子的情况,一旦发现有异常,就能及时发出警报。
再比如在一些化工企业,钠表也能帮助工作人员准确地控制生产过程中的钠离子含量,确保产品的质量。
它就像一个可靠的伙伴,默默地在那里工作着。
想象一下,如果没有钠表,那我们怎么能知道水里面钠离子的情况呢?那不是像在黑暗中摸索一样吗?所以啊,钠表可真是个了不起的东西!而且啊,钠表的使用也不是随随便便的哦!就像你养宠物一样,得好好照顾它。
要定期给它校准,就像给宠物洗澡、喂食一样,让它保持最佳状态。
还要注意它的使用环境,不能太脏啦,也不能温度太高或太低,不然它也会“不高兴”的。
在我们的生活和工作中,钠表虽然不是那种引人注目的大明星,但它却是一个不可或缺的小角色。
它默默地为我们服务着,保障着我们的生产和生活安全。
总之呢,钠表就是这么一个神奇又重要的东西,它的工作原理虽然不复杂,但却有着大大的作用!我们可不能小瞧了它呀!。
工业在线钠表作用安全操作及保养规程

工业在线钠表作用安全操作及保养规程1. 前言工业在线钠表是工业生产中常用的一种仪器,其主要作用是测量工业生产中的钠离子浓度。
在使用工业在线钠表时,需要严格遵守相关的安全操作规范和保养规程,以确保操作人员的安全和钠表的正常使用。
本文档将详细介绍关于工业在线钠表的作用、安全操作规范和保养规程,供广大操作人员参考。
2. 工业在线钠表的作用工业在线钠表是一种常用的离子分析仪器,其主要作用是在工业生产过程中测量水中钠离子的浓度。
工业生产中,钠离子的浓度对于产品的质量和生产效率有着重要的影响,因此需要对其浓度进行实时监测和控制。
工业在线钠表通过电极原理进行测量,其测量结果精度高,响应速度快,且可以进行实时监测。
因此,在工业生产中广泛应用,被视为保障生产品质和效率的重要工具。
3. 安全操作规范3.1 设备安装和环境要求在使用工业在线钠表之前,需要对设备进行安装和调试。
设备安装应按照制造商提供的安装说明进行,确保设备能够稳定运行。
在安装设备时,需要选择平稳、通风、干燥的场所,并保证空气中不含有浓度较高的化学物质,以确保采样取样的准确性。
3.2 操作要求在操作工业在线钠表时,需要遵守以下规范:1.操作人员需要戴好防护手套,防止因误操作导致的化学伤害。
2.操作人员需要使用经过校准的电极,准确测量钠离子的浓度。
3.操作人员需要严格按照制造商提供的操作说明进行操作,如需要更换电极、清洗接口等,应当关注操作说明中的操作细节。
4.操作过程中应注意防止机器受到振动、电磁干扰等干扰,影响采集的数据。
5.在操作过程中如果出现仪器报警或数据异常,应立即停止操作,并使用制造商提供的故障排除指南进行排错。
3.3 停机及保养在工业在线钠表的停机、保养时,需要遵守以下规范:1.在停机前,需要先停止样品供应,降低电极的压力,避免电极损坏。
2.停机时需要将钠表设备清理干净,并避免阳光直线直接照射到设备上,从而导致暴露漏电等问题。
3.定期进行设备检查、校准和维护,确保设备能够保持最佳的运行状态,避免因设备故障导致的重大事故。
不确定度评定(钠表 )

附录2钠表测量过程不确定度评定1. 慨述1.1 评定依据:JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
1.2 测量依据:DL/T 677-20091.3 环境条件:温度(20±5)℃;湿度要求不超过85%RH 。
1.4 测量标准: 标液测量1.5 被测对象:测量范围为(0~100)、0. 1级的钠表。
1.6 测量过程:对于 (0~100) 钠表,测量点按照两点进行检测,被测钠表各点示值误差以该点读数值(示值)与标液之差确定。
建立数学模型a b L L L ∆=-:式中:L ∆--钠表某点示值误差;a L --被测钠表某点的示值;b L -- 标液某点的示值。
输入量不确定度评定(1)数学模型电计示值误差服从公式(1):s NA NA d -= (1)式中:d 为示值误差;NA 为被测量电计示值;NA s 为钠表检定仪示值。
由于NA 与NA s 相互独立,则: 1=∂∂SId ,1-=∂∂s SI d 故:)()()(22s NA u NA u d u += (2)(2)各分量的标准不确定度a )测量标准器的标准不确定度)(s NA u测量时采用酸度计检定仪,有效期内的检定证书给出的NA 示值误差为+0.009NA 。
考虑为均匀分布,则其NA 值标准不确定度为NA NANA u s 0026.032009.0)(==b )电计示值测量的重复性标准不确定度)(NA u计算电计示值测量的标准不确定度)(NA u ,实测结果表明:单次测量的标准偏差:00.0)(=NA s ,因而应该考虑量化误差,即分辨力导致的)(量NA u 。
0.01级的NA ,其分辨率力为0.01NA ,考虑为均匀分布,则有NA NA NA u NA u 0029.03201.0)()(===量 (3)合成不确定度NA NA u NA u d u u s c 0152.00029.00026.0)()()(2222=+=+==(4)扩展不确定度取包含因子2=k ,NA k u U c 0304.020152.0=⨯=⨯=1.2 电计mV 值示值误差测量不确定度分析(1)数学模型电计mV 值示值误差服从以下公式s x V V d -= (3)式中:d 为示值误差:x V 为被测量电计mV 示值;s V 为mV 计检定仪示值。
钠表

MenuVerification验证→start开始Valid.sol:验证溶液浓度Grab sample手工取样Calibration校准→start calibration开始校准→Cal.known addition已知浓度标液 Manual zero cal零点校准→Start开始Low cal. Sol :低标液浓度Manual zero+slope cal零点+斜率校准→StartLow cal. Sol :低标液浓度Hige cal. Sol :高标液浓度Auto.cal.setup自动校准设置Calibration loggings校准记录Temperature calib.温度校准Maintenance/diag维护和诊断→reagent changes更换试剂→adjust bottle vols:调节瓶容积→condit.sol:碱化液体积Activat.sol:活化液体积Cal.sol:标液体积Electrolyt:电解液体积Priming tubes:管路冲洗Bottles full:瓶子是否充满yesCalibration diag校准诊断Raw values原始值Test accessories测试配件→test hydraulics测试硬件→solenoid valve01-04电磁阀1-4Condit.valve碱化阀Activation pump激活泵Calib.pump标液泵Mixer转子Drain 排污泵Sensor activation电极激活Extended stop长期停机Start up 启动Software versions软件版本Test relays测试继电器Chack log.inputs逻辑输入User setup用户设定→measurement测量→PH:11.2Measure steps测量时间Activat.freq电极激活周期:24hDatalogger setup数据记录Graph time base图表时间:12hAlarms报警mA outputs毫安输出→affect作用:channel 1通道1 type类型:4-20mAmode模式:linear线性low:0低量程high高量程test测试:value数值:**mA rs485:总线sample channels样水通道Systerm setup系统设定→date/time日期时间Display显示→language语言:GBConc.unit浓度单位:ppbTemperature unit温度单位:°CPasswords密码Default values恢复出厂设置Adjust mA output调节mA输出Factory settings工厂设置。
POLYMETRON 9245钠表简易操作手册

Polymetron9245钠表简易操作手册一、仪表安装仪表前面板图仪表后面板图1、面板式安装面板和固定孔尺寸如下,单位毫米(英寸)面板式安装2、壁挂式安装使用壁挂式安装组件钻四个孔,可以将仪表固定在墙壁上。
壁挂式安装组件壁挂式安装二、仪表接线1、电源线的连接A)打开玻璃窗,转动面板接近分析仪的后面。
B)将电源线穿过位于柜子底部右侧的电缆密封装置中。
C)打开I/O箱。
D)拧开两个固定部件,将I/O箱旋转下来。
E)将电缆线穿过位于变送器机箱后面的电缆线密封装置中。
F)打开变送器前面的门。
G)拆除金属屏蔽板的保护,获取电源板。
H)取下电源连接器,注意必须要连接地线、火线和中性线。
I)连接电源线,并将连接器放回原位。
J)将金属屏蔽面板装上原位。
K)关闭变送器的门。
L)将I/O箱放回其正常的位置上。
M)用两个螺丝固定I/O箱。
2、输入输出电路连接参照下图,连接仪表模拟信号输出线3、样水管路连接参照下图,连接仪表排水管路、水样的进出口管路。
4、试剂安装参照下图,添加安装仪表碱化剂、自动激活液和自动校准液,并将它们与相应的管路连接起来。
碱化剂重新激活溶液(蓝色的R标志) 自动校准液(黄色的CAL标志)5、安装磁性搅拌子A)在面板的前部,从溢流容器中拆除塑料袋。
B)从塑料袋中拆下磁性搅拌子,并将它放到溢流容器中。
6、安装电极参比电极安装:A)取下参比电极底部的塑料保护瓶。
塑料保护瓶中的存储溶液应是3mol/L的KCL。
B)参照下图,安装黑色的O型垫圈。
C)在第三个测量室中安装参比电极。
D)在安装电解液管路之前,将参比电极电解液进入口的塑料塞子拆下来。
E)将电解液管路与参比电极管路连接起来。
F)转动参比电极,获得一个尽可能直接电解液路径。
G)将参比线(没有蓝色标签的)连接到参比电极上。
钠测量电极安装:A) 取下测量电极底部的塑料保护瓶。
塑料保护瓶中的存储溶液是标准的自来水。
B) 安装黑色的O型圈。
C) 在中间的测量室中,安装钠测量电极。
2111ao钠表说明书

2111ao钠表说明书一、产品简介2111ao钠表是一种用于测量钠离子(Na+)浓度的仪器。
该表采用先进的电化学原理,能够准确、快速地检测溶液中钠离子的浓度。
本说明书将详细介绍2111ao钠表的技术参数、使用方法、注意事项等内容,以帮助用户正确操作和维护仪器。
二、技术参数1. 测量范围:0.01mmol/L-100mmol/L2. 准确度:±0.5%(满量程)3. 分辨率:0.01mmol/L4. 工作温度:10℃-40℃5. 电源:9V直流电池6. 尺寸:150mm × 75mm × 30mm7. 重量:200g三、使用方法1. 准备工作a. 将钠表放置在平稳的工作台面上,确保不会受到外界干扰。
b. 检查仪器是否正常启动,电池电量是否充足。
c. 确保待测溶液与钠表接触的容器干净无杂质。
2. 校准钠表a. 将标准钠离子溶液倒入一干净的容器中。
b. 打开钠表,将电极浸入标准溶液中,等待数秒,待表盘稳定显示数值后记录。
c. 根据标准溶液的实际浓度和钠表的示值,进行校准。
校准方法请参考随附的校准指南。
3. 测量样品a. 使用净水或者适当稀释样品,以确保样品浓度适合钠表的测量范围。
b. 打开钠表,将电极浸入样品中,等待数秒,待表盘稳定显示数值后记录。
四、注意事项1. 钠表仅适用于钠离子的测量,不可用于其它离子的测量。
2. 使用钠表前,请确保手部干净无污垢,以避免对仪器造成污染。
3. 使用完毕后,及时清洁钠表的电极,以保证下次使用的准确性。
4. 钠表不具备防水功能,请避免将其浸入液体中。
5. 若长时间不使用钠表,请取出电池以避免电池漏液对仪器造成损坏。
五、维护保养1. 定期检查电池电量,并及时更换电池。
2. 不使用时,应将钠表存放在干燥清洁的环境中,避免与其它化学品接触。
3. 如需清洁钠表,可使用湿布轻轻擦拭,切勿用水直接清洗或使用有机溶剂。
六、故障排除以下情况出现时,请联系售后服务中心进行维修:1. 钠表无法正常启动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
仪表性能参数
性能参数 量程:0 -10.000 ppm 可编程0 -20ppmK型选项 准确度:±0.1 ppb 重现性:< 0.01ppb 响应时间:0.1 ~10 ppb T(90%) = 180 secs 通道个数:1 个通道
主要组成部件
电源线和信号线连接
电极安装完之后,很重要的一点是电极的头部不能接触到测 量池的底部。电极所处的正确位置应该如下图所示:
常用备件
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称
9425接口板 9425通讯板 9245CPU板 9245测量板
9245钠表测量电极 9245钠表参比电极 校准用微型泵 微型再生脉冲泵 冲洗泵 24VDC 9245温度传感器 采样螺线管阀体 溢流容器上的螺线管阀体
订货号
SWS-Na-6002 SWS-Na-6003 SWS-Na-6005 SWS-Na-6006 SWS-Na-6007 SWS-Na-6008 SWS-Na-6010 SWS-Na-6011 SWS-Na-6012 SWS-Na-6026 SWS-Na-6021 SWS-Na-6022
type类型:4-20mA mode模式:linear线性 low:0低量程
钠表运行和标定步骤
1,加入二异丙胺,启动仪表,调节水样PH>10.5
2,加入活化液,运行menu--Maintenance/diag维护和 诊断--reagent changes更换试剂--Bottles full:瓶子是否 充满yes.
检查接口板到通讯板的连接点 通讯板电缆和接口板连接图如下:
接口板和通讯板连接图如下:
2、仪表重启
重启仪表,(断电时间需大于10秒)。是否还存 在报警信息?如果还存在错误信息,接下去步 骤处理。
3、仪表复位
-仪表恢复出厂值
-在恢复出厂值前需要记录溢流杯容量和校准 泵流量(对与带自动校准的钠表,这点很重 要)。
1、 进水电磁阀清洗
由于系统刚启动水质差等原因,可能会引起电磁阀堵塞现象, 需要用T6工具拆开电磁阀清洗,建议用户加装进水过滤器。
2、泵的清洗
对于激活泵和校准泵堵塞,不出量故障,首先需要检查泵的 进出口软管内是否有空气存在,管子与泵的连接处是否开裂, 管子上有无泄漏处。对于由于各种原因造成的堵塞,可使用 5%-10%的氨水,通过注射器在泵的入口注入疏通处理。
3,运行menu--Maintenance/diag维护和诊断-- Test accessories测试配件-- test hydraulics测试硬件-Activation pump激活泵打开ON,将活化液打出。-Drain 排污泵打开ON,排污泵是否正常工作。
4,安装参比电极和测量电极。添加参比液。
-复位仪表:断电时间需大于10秒后重新开机, 将上面2个参数记录到工厂菜单中。
钠表读数0.001PPB处理
1、根据钠表的测量原理,25℃ mV值与浓度的关系
2、测试过程 (1)、在电极电缆线上接上MV发生器,“V”与测量电极连 接,“COM”与参比电极连接。发出不同的MV信号,在仪表 显示中出现对应的MV值。(±5%以内)
谢 谢!
HACH 仪表培训
北京山外山测控设备有限公司 哈希一级代理
polymetron 9245 钠分析仪
王培松13998247421 peisongwang@
为什么要测钠?
1. 蒸汽 • 在过热器前测量钠能够监测过热器腐蚀存在的可能性。 • 低压炉(40-80 bar), 蒸汽钠是一个监测从汽包到蒸汽的机 械遗留的极好的指示。 2. 凝结水 • 钠离子是监测凝结水水质变化预警的首选参数。 3. 过热蒸汽的减温器 • 钠离子测量在任何时候都是检测氢氧化物和氯化物对钢材 的腐蚀最准确最响应。 4. 除盐水车间 在线钠分析仪为阳床树脂失效和控制再生时间提供了灵敏性 和可靠性。 • 在线钠分析仪为混床出水提供质量保证。
能斯特方程
测量原理
钠表概述
POLYMETRON 9245钠离子分析仪是一个连续 的在线监测分析仪,可以直接测量发电厂过 程水中钠离子的浓度。
1 、测量是基于直接的电位测量技术,使用 的是高灵敏度的钠玻璃电极。根据能斯脱方 程,玻璃电极和参比电极之间电势的差别可 以直接相关成钠离子的浓度。
2 、该分析仪的特点是维护量低,可以自动
User setup用户设定 →measurement测量→PH:11.2
Measure steps测量时间 Activat.freq电极激活周期:24h Datalogger setup数据记录 Graph time base图表时间:12h Alarms报警 mA outputs毫安输出→affect作用:channel
• 接受或拒绝校准的原则如下: • 斜率必须在标准斜率的±10%。 • 偏离值必须在参考点的±59mV。
• 手工取样与对比测量
电极钝化
pNai
pNae
Internal S o lu tio n
Na+
Glass bulb
S am ple Na < 0.5 -1 ppb
Na+
S am ple Na > 0.5 -1 ppb
KCl 存储池:
钠表菜单
Menu Verification验证 → start开始 Valid.sol:验证溶液浓度 Grab sample手工取样 Calibration校准 →start calibration开始校准
→Cal.known addition已知浓度标液 Manual zero cal零点校准
4、如果确定电极电缆线无故障,其他可能出现故障的地方 为CPU板或通讯板,需要逐一替换判断。
测量值偏大
1,检查碱化效果是否能达到PH>10.5; 2,参比电解液是否泄露太快; 3,标定是否成功; 4,仪表接地是否完好; 5,测量板是否正常。
测试仪表工作流路和附件
MENU/MAIN/MAINTENANCE/DIAG./TESTACCESSORIES/TESTH YDRAULICS.可以测试三通阀/活化泵/校准泵/混合器/排放/进 水电磁阀是否能正常工作。
5,运行仪表,待测量值降低稳定后进行两点校准。
6,运行menu—calibration- start calibration开始校准-Manual zero+slope cal零点+斜率校准-- Low cal. Sol :低 标液浓度 、Hige cal. Sol :高标液浓度----start开始校
电极活化
诊断和维护
输出设置
该选项允许您在mA字段内输入数值。 按下Enter功能键强制所有的模拟输出都 使用该数值。然后使用连接在分析仪上 的万用表来验证该数值
系统警报和预警警报
“comms error”或“LC error”故障处理
“comms error”或“LC error”属于通讯错误报警故障。首先需 要检查的是通讯线路是否正常,9245/9240通讯板位于接口 板的左侧上方、位于测量板下面。 1、 检查通讯电缆: 检查通讯电缆各连接点是否松动:CPU板—接口扳—测量板。 首先检查CPU板和接口板的连接点: 通讯电缆和CPU板连接图如下:
(2)、使用毫伏发生器输入模拟MV信号(2个对应的显示 值误差在±5%以内,可以判定是电极故障)
如果误差大,对应值不符合。需要检查:
1、确认所有接线正确紧固。
2、更换测量板。
3、如果故障还没有解决,更换电极电缆线。检查2个电极电 缆线,测量电极电缆(带蓝色标记)与参比电极与测量板的连 接是否紧固,电极线是否断裂损坏。
Maintenance/diag维护和诊断 →reagent changes更换试剂→adjust bottle vols:调 积
→condit.sol:碱化液体积 Activat.sol:活化液体积 Cal.sol:标液体积 Electrolyt:电解液体积 Priming tubes:管路冲洗 Bottles full:瓶子是否充满yes Calibration diag校准诊断 Raw values原始值