инфракрасный спектрометр IRO - 100Технический принцип
В соответствии со стандартом HJ637 - 2018, экстракция нефтяных веществ в воде с использованием тетрахлорэтилена для определения общего экстракта, а затем адсорбция экстракта с использованием силиката магния, после удаления полярных веществ, таких как растительные и животные масла, для определения класса нефти. Содержание как общего экстракта, так и нефти рассчитывается с помощью абсорбции A2930, A2960 и A3030 в спектральных полосах волнового числа 2930cm - 1 (телескопическая вибрация связи C - H в группе CH2), 2960cm - 1 (телескопическая вибрация связи C - H в группе CH3) и 3030cm - 1 (телескопическая вибрация связи C - H в ароматическом кольце). Содержание растительного и животного масла рассчитывается на основе разницы между общим содержанием экстракта и содержанием нефти.
инфракрасный спектрометр IRO - 100Технические характеристики
Настоящее трехволновое число, инфракрасная трехволновая спектрограмма ясна и имеет точную шкалу, что позволяет четко отображать спектральную карту поглощения и поглощения, генерируемые тремя волновыми числами.
2. имеет функцию коэффициента коррекции измерительных приборов; Может проверять светопроницаемость и чистоту экстракта и различать различные помехи.
3.Использовать специальный инфракрасный источник света NC, длительный срок службы, Ву другое световое облучение.
4.Электрически модулированный источник света, заменяющий механическое переключение источника света, упрощает структуру и улучшает производительность.
5. Термоэмиссионный фотодетектор собирает двойной сигнал при выключении источника света и автоматически корректирует нулевую точку инфракрасного света.
6. В качестве экстрактов могут использоваться другие не связанные с углеводородами органические растворители, такие как тетрахлорэтилен и трихлортрифторэтан.
7. Имеет функции автоматического статистического анализа, отображения спектральных карт, хранения, печати и т.д.
8. Съемная интегрированная оптическая система, малый размер, короткий световой путь, большая энергия, первая спектроскопия после поглощения, хорошая стабильность.
Соответствие стандартам
HJ637 - 2018 Инфракрасная фотометрия для определения качества воды нефти и растительного и животного масла
HJ1077 - 2019 Измерение инфракрасной спектрофотометрии дыма и нефтяного тумана из стационарных источников загрязнения
HJ 1051 - 2019 Инфракрасная спектрофотометрия для определения нефтяных классов почвы
GB5085.6 - 2007 Определение общего объема извлекаемых нефтяных углеводородов из твердых отходов
Технические параметры
Предел обнаружения |
3SD 0,04 мг / (измерение стандартного отклонения в 3 раза при 11 пустых вычислениях) |
Обнаружена концентрация |
0.001мг/л |
Максимальная измеренная концентрация |
100% Чистое масло |
Базовый диапазон измерений |
0,0-800мг/л |
Повторяемость |
RSD 0,5% (11 измерений проб масла 30 - 100 мг / л) |
Ошибка точности |
< 1,2% |
Коэффициент корреляции |
R>0,999 |
Скорость сканирования |
Полноспектральное сканирование, 30 секунд / раз |
диапазон волновых чисел |
3400 см-1 ~ 2400 см-1 (т.е. 2941 нм ~ 4167 нм) |
Диапазон поглощения |
0.0000 - 2.000AU (то есть скорость пропускания 100 - 1% T) |
Точность и повторяемость волн |
±1 см-1 |
Измерение тетрахлорэтилена |
2930cm - 1 Абсорбция: < 0,2 (A) |
Предел обнаружения ароматических углеводородов |
2 мг / л (ННБ) |
Используемая температура и влажность |
Диапазон температур 1°C - 40°C, влажность < 90% |
Размер узла |
45cm × 35cm × 13cm (длина, ширина и высота) |
Использование источника питания |
(220±22) В, (50±1) Гц, 50ВА |