重庆电厂锅炉水钠离子检测仪

5088/EL重庆电厂锅炉水钠离子检测仪

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-12-04 18:34:50
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产品简介

DWG-5088/EL型工业钠度计可连续监测超纯水中微量钠离子含量。仪器采用文丘理原理,实现新型水路和碱化剂加入系统。利用水路压差产生恒定的吸力,将气化的碱化剂自动吸入与水样混合。克服了渗透法硅胶管易堵塞和老化造成的碱化效果不稳定之缺陷。稳定、简洁、高效的碱化系统。广泛用于电力、冶金、钢铁、化工、电子、建材和制药等需用离子交换法对水除盐软化的行业。 效果。

详细介绍

       DWG-5088/EL型工业钠度计可连续监测超纯水中微量钠离子含量。仪器采用文丘理原理,实现新型水路和碱化剂加入系统。利用水路压差产生恒定的吸力,将气化的碱化剂自动吸入与水样混合。克服了渗透法硅胶管易堵塞和老化造成的碱化效果不稳定之缺陷。稳定、简洁、高效的碱化系统。广泛用于电力、冶金、钢铁、化工、电子、建材和制药等需用离子交换法对水除盐软化的行业。  

     DWG-5088/EL广泛应用在四川大中型火力发电厂,钢厂锅炉蒸汽水,专业的ppb级测量电极(这是蒸汽钠表的关键)痕量钠电极,达0.01ppb的监测下限 测量电极、参比电极和温度传感器分别置于三个测量腔中,参比电极在测量电极的下游。

    自动恒压恒流:水路自动补偿水样流量和压力的变化。

DWG-5088/EL仪器特点

中文显示,中文菜单,中文记事
·zui方便的操作,操作步骤全程中文导引
·菜单式键盘驱动每一个功能 
·均匀背景光
·在户外昏暗条件下也能清晰观察操作
·密码管理
·标定和参数设置均有密码保 
应用特色 
·测量准确: 配套高品质ppb级电极和稳定的碱化系统,确保了测量的准确
·使用费用低: 耗材只有电极(自产)、参比内充液和碱化剂三种,费用比进口表低得多
·测试稳定,维护量少:电极性能好,流路简洁稳定,使得维护工作大为减少
·可离线测量: 可当实验室钠表使用,离线测量其它水样的钠含量或 测标液以检查仪表或电极的性能
·空白校验: 消除碱化剂中的钠离子和样水中的其它离子产生的背景浓度

 在线钠度仪DWG-5088/EL 技术指标:

1、测量范围: 0~1000ug/L, 0~23000mg/L

分辨率:0.1 µg/L、0.01mg/L0.00pNa-8.00pNa

分辨率: 0.01pNa0~60℃    分辨率: 0.1℃

2、基本误差:±2.5%,温度±0.3℃;

3、自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准;

4、电子单元温度补偿误差:±2.5%;

5、电子单元重复性误差:读数的±2.5%;

6、稳定性:读数的±2.5%/24h;

7、输入阻抗:≥1012Ω;

8、输入电流:≤2x10-12A;

   被测水样:0~60℃,0.3MPa;

9、时钟精度:±1分/月;

10、隔离输出:0~10mA(负载<1.5kΩ),4~20mA(负载<750Ω);

11、输出电流误差:≤±1%FS;

12、数据存储数量:1个月(1点/5分钟);

13、数据连续掉电保存时间:10年;

14、报警常开触点: AC 250V,7A;

      

钠标准溶液的配制与保存

C1  钠标准溶液的配制与保存

C1.1 配制钠标准溶液必须用经450℃灼烧过的氯化钠(基准试剂),配制前应将试剂在110℃下进行干燥处理,然后,再用电导率小0.1uS/cm、钠离子含量小于0.2ug/L的新鲜高纯水进行稀释。

C1.2 制备高纯水所用的容器必须采用聚乙烯或石英玻璃制品。

C1.3 标准溶液配制如下:

C1.3.1  1.0mol/L标准溶液:准确称取58.443g氯化钠并置入1L容量瓶中,在25℃条件下用高纯水稀释至刻度。

C1.3.2  0.1mol/L标准溶液: 准确称取5.844g氯化钠并置入1L容量瓶中,在25℃条件下用高纯水稀释至刻度。

C1.3.3  0.01mol/L标准溶液: 准确称取0.584g氯化钠并置入1L容量瓶中,在25℃条件下用高纯水稀释至刻度。

C1.3.4  0.001mol/L标准溶液: 精确吸取100mL0.01mol/L标准溶液,移入1L容量瓶中,用高纯水稀释至刻度。

C1.3.5  1×10-4、1×10-5、1×10-6mol/L等标准溶液。采用逐级稀释的方法,操作同上。

C1.4  标准溶液的保存方法如下:

1.0mol/L、0.1mol/L、0.01mol/L、0.001mol/L标准溶液配制后,应马上置入聚乙烯或石英玻璃瓶中,并于室温下洁净处或冰箱中保存.保存期不能超过1年。1×10-4mol/L、1×10-5mol/L、1×10-6mol/L等标准溶液应随用随配。

C1.5  为消除氢离子对测量的干扰,标准溶液必须用二异丙胺或氢氧化钡来调节其pH值,使H+浓度比标准pNa值高3个数量级及以上。

C1.6 标准溶液钠离子含量与其下对应的pNa值见表C1。

C2  钠离子含量与对应的pNa值(见表C2)

表C1钠离子含量与pNa值对照表

pNa

0.157

1.106

2.044

3.015

Na+

浓度

mol/L

1.0

0.1

10-2

10-3

g/L

22.99

2.30

0.23

2.299×10-4

pNa

4.005

5.000

6.000

7.000

Na+

浓度

mol/L

1×10-4

1×10-5

1×10-6

1×10-7

g/L

2.299×10-5

2.299×10-6

2.299×10-7

2.299×10-8

 

 

表C2pNa5~pNa6与钠离子含量对照表

    Na+        pNa

   mg/L

pNa

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.00

230

183

145

115

91.6

72.7

57.8

45.9

36.5

29.0

0.01

225

179

142

113

89.5

71.1

56.5

44.8

35.6

28.3

0.02

220

175

139

110

87.4

69.5

55.2

43.8

34.8

27.7

0.03

215

171

135

108

85.4

67.9

53.9

42.8

34.0

27.0

0.04

210

167

132

105

83.5

66.3

52.7

41.9

33.3

26.4

0.05

205

163

129

103

81.6

64.8

51.5

40.9

32.5

25.8

0.06

200

159

126

100

79.7

63.8

50.3

40.0

31.7

25.2

0.07

196

156

124

98.1

77.9

61.9

49.2

39.1

31.0

24.7

0.08

191

152

121

95.9

76.2

60.6

48.1

38.2

30.3

24.1

0.09

187

149

118

93.7

74.4

59.1

47.0

37.3

29.6

23.6

1 pNa6~pNa7时的钠离子含量为将本表所查数据除以10; pNa7~pNa8时的钠离子含量为将本表中所查数据除以100。

2 pNa4~pNa5时的钠离子含量为将本表所查数据乘以10; pNa3~pNa4时的钠离子含量为将本表所查数据乘以100。

C3 pNa值与电位对应关系(见表C3和表C4)

表C3 25℃时pNa值与电位对应关系对照表

pNa

1.00

2.00

3.00

3.20

3.40

3.60

对应电位mV

59.16

118.31

177.47

189.30

201.13

212.96

pNa

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

对应电位mV

23.663

295.78

354.94

414.10

473.26

532.41

注意:由于使用电极零电位不一样,此表只作参考,只要每个pNa单元的电位差有50mV就可以。

表C4 不同温度下对应于对应电位pNa6的电位值对照表

温度补偿器Rt位置℃

5

10

15

20

25

标准器输出mV

331.13

337.09

343.04

348.99

354.94

温度补偿器Rt位置℃

30

35

40

45

50

标准器输出mV

360.89

360.85

372.80

378.76

384.71

温度补偿器Rt位置℃

55

60

65

70

75

标准器输出mV

390.66

396.61

402.56

408.52

414.47

温度补偿器Rt位置℃

80

85

90

95

100

标准器输出mV

420.42

426.37

432.32

438.28

444.23

 



                

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