Spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif ASTM D6595 (ROE-AES)
brand KN
Origine des produits Dalian, Chine
Le délai de livraison livrer dès réception du paiement
La capacité dapprovisionnement 30 séries un mois
Les métaux d'usure et les contaminants présents dans un échantillon d'essai d'huile usagée sont évaporés et excités par une décharge d'arc contrôlée à l'aide de la technique du disque rotatif. Les énergies rayonnantes des lignes analytiques ed et d'une ou plusieurs références sont collectées et stockées au moyen de tubes photomultiplicateurs, de dispositifs à couplage de charge ou d'autres détecteurs appropriés. Une comparaison est faite des intensités émises des éléments dans l'échantillon d'essai d'huile usée avec celles mesurées avec des étalons d'étalonnage.
Spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif KN-6595 (ROE-AES)
Aperçu
Spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif KN-6595 (ROE -AES) capable de tester directement le contenu de divers éléments métalliques dans des échantillons liquides, tels que l'huile lubrifiante, l'huile hydraulique, le mazout, etc., et de terminer l'analyse de divers éléments avec une seule injection avec une seule injection dans les 2 minutes. Aucun prétraitement des échantillons, gaz auxiliaire ou eau de refroidissement n'est nécessaire avant et pendant le fonctionnement de l'instrument. En raison de sa forte adaptabilité à l'environnement, cet instrument peut être utilisé sur un navire de guerre ou sur le terrain. L'instrument est conforme auxMéthode d'essai standard ASTM D6595 pour la détermination des métaux d'usure et des contaminants dans les huiles lubrifiantes usagées ou les fluides hydrauliques usagés par spectrométrie d'émission atomique à électrode à disque rotatifetMéthode d'essai standard ASTM D6728 pour la détermination des contaminants dans le carburant des turbines à gaz et des moteurs diesel par spectrométrie d'émission atomique à électrode à disque rotatif.
L'instrument peut être largement utilisé dans les domaines de la surveillance de la qualité du pétrole pour les gros équipements, tels que les avions, les navires de guerre, les chemins de fer à grande vitesse, les machines d'ingénierie, etc. Il peut être appliqué à la surveillance de l'usure mécanique et à l'analyse du diagnostic des pannes. Il est couramment appliqué au domaine de l’analyse des éléments métalliques dans le pétrole.
Principe technique
Le spectromètre d'analyse d'huile est principalement composé d'un système d'excitation, d'un système optique et d'un système de lecture.
L'arc ou l'étincelle généré par la décharge du système d'excitation agit directement sur l'échantillon d'huile à tester, et les électrons externes de l'élément sont excités pour générer des raies spectrales caractéristiques. L'électrode à disque en graphite tourne en continu pour amener l'huile entre les contre-électrodes. Il existe une énorme différence de potentiel entre l’électrode à disque en graphite et l’électrode à tige. Lorsque la différence de potentiel entre les électrodes atteint l'état de décharge, une décharge à haute tension se produit au niveau de l'espace entre les contre-électrodes, générant un arc ou une étincelle, fournissant une température élevée instantanée, ce qui fait brûler l'échantillon d'huile sur l'électrode à disque, et le L’échantillon d’huile sera brûlé, vaporisé et plasmaisé. La température élevée instantanée dans l’espace de décharge peut exciter complètement divers éléments de l’échantillon d’huile et produire de nombreux spectres d’émission stables. Le signal spectral est introduit de manière flexible dans le système spectroscopique à cercle Roland via la fibre optique UV.
Le système optique utilise le réseau du cercle de Roland pour collecter et diviser les raies spectrales caractéristiques des éléments excités (plus la distance focale est grande, plus il y a de raies de réseau disponibles ; et plus la résolution est élevée, meilleur sera l'effet spectroscopique). être); le détecteur reçoit et convertit photoélectriquement toutes les raies spectrales caractéristiques.
Le système de lecture lit périodiquement les charges sur le détecteur et les convertit en signaux numériques, y compris l'intensité des raies spectrales caractéristiques des éléments, car l'intensité est proportionnelle à la concentration de l'élément, le système de lecture utilise la méthode standard externe pour analyser, traiter et délivrer les données pour obtenir le contenu des éléments détectés.
Importance de la surveillance
Caractéristiques
Les spectromètres d'analyse du pétrole sont utilisés depuis longtemps, l'équipement de surveillance du pétrole est non seulement largement reconnu par divers clients militaires, clients industriels et laboratoires pétroliers commerciaux, mais également une technologie de surveillance du pétrole fiable et efficace ; il peut non seulement réaliser la surveillance de l'état des équipements pétroliers clés, mais également être utilisé pour le contrôle qualité des produits pétroliers.
Équipé d'un scanner, être capable de scanner le code-barres de l'échantillon au lieu de saisir les informations correspondantes sur l'échantillon
Grâce à la conception intégrée de l'arbre, pas besoin de faire l'alignement s'il n'y a pas de défaut (pas de déplacement)
En raison des différences de longueur d'onde, nous sommes équipés de deux fibres optiques, celle de droite pour mesurer le lithium, le calcium et le sodium, tandis que le côté gauche est destiné à mesurer les autres éléments.
L'opérateur est également en mesure de créer lui-même la base d'applications sur la base des demandes réelles, sans avoir besoin d'être autorisé par le fabricant.
Il convient à la détermination simultanée de plusieurs éléments de divers éléments métalliques, tels que les métaux d'usure, les polluants et les additifs dans les huiles.
La configuration standard détermine simultanément 24 éléments, dont Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti. , V, Zn et Bi. Les canaux de détection peuvent être augmentés de manière flexible en fonction de différents besoins. Lors de l'ajout d'éléments cibles d'analyse, aucune modification matérielle n'est requise.
Courbe de travail intégrée
Il est inutile de prétraiter les échantillons, injection directe, ~40s pour un seul test, la durée du test est réglable, les résultats seront obtenus après une seule mesure.
Faible coût d'utilisation, les matériaux consommables comprennent uniquement les électrodes à disque en graphite standard, les électrodes à barre et les coupelles d'échantillon.
N'utilise pas de céramique mais un matériau en graphite spectralement pur comme électrode à disque.
Utilisation de fibre optique concentrée pour assurer la résolution de l'instrument.
La chambre lumineuse est équipée d'un échangeur de chaleur à isolation fermée pour empêcher efficacement l'invasion de la poussière, du brouillard d'eau et du brouillard d'huile.
Il comprend la structure d'échappement et la prévention de la contamination croisée.
Ni gaz argon ni eau de refroidissement ne sont nécessaires.
Conception intégrée de structure de cadre entièrement fermée, résistance aux chocs, résistance à la déformation ;
Logiciel
Le logiciel expert d’analyse spectrale est non seulement facile à utiliser, mais comprend également les fonctions suivantes :
La détection se fait par simple pression sur un bouton
Grâce à la courbe de travail intégrée, il peut fonctionner normalement après un simple calibrage avec de l'huile de référence standard.
Correction dynamique de la dérive pour améliorer la stabilité du système optique
Il dispose de fonctions d'exportation et de stockage automatique
Calibrage automatique des pixels (traçage spectral)
Correction de la courbe de travail
Paramétrage de la ligne de référence
Les lignes spectrales ont été automatiquement sélectionnées
Plage de mesure de différents types d'échantillons
Non. | Élément | Lubrifiants et fioul lourd | Lubrifiant Étalonnage Prolongé | Carburant | Carburant de détection faible | Liquide de refroidissement | Eau |
1 | Aluminium (Al) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
2 | Baryum (Ba) | 0~1000 | 0~6000 |
| 0~100 |
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3 | Bore (B) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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4 | Cadmium (Cd) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
5 | Calcium (Ca) | 0~6000 | 0~20000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
6 | Chrome (Cr) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
7 | Cuivre | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
8 | Fer (Fe) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
9 | Plomb (Pb) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
10 | Magnésium (Mg) | 0~2000 | 0~6000 | 0~2700 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
11 | Manganèse (Mn) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
12 | Molybdène (Mo) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 | 0~500 |
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13 | Nickel (Ni) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
14 | Phosphore (P) | 0~2000 | 0~6000 |
| 0~100 | 0~2500 |
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15 | Silicium (Si) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~500 | 0~10 |
16 | Argent (Ag) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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17 | Sodium (Na) | 0~1000 | 0~6000 | 0~100 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
18 | Étain (Sn) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
19 | Titane (Ti) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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20 | Vanadium (V) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
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21 | Zinc (Zn) | 0~2000 | 0~6000 | 0~900 | 0~100 |
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22 | Potassium (K) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
23 | Lithium (Li) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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24 | Antimoine (Sb) | 0~1000 | 0~1000 |
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paramètres techniques
Système optique
Système optique : Pashen-Runge, structure optique circulaire Roland, distance focale Roland : 500 mm
Réseau de diffraction holographique haute performance, Encoche du réseau 2700L/mm
Résolution optique : 0,006 nm
Plage spectrale : 190-900 nm
Système à double chambre :
Longueur d'onde de la chambre à ondes courtes : 190 ~ 470 nm
Longueur d'onde de la chambre à ondes longues : 470 ~ 900 nm
Le cercle Roland et la machine hôte sont équipés d'un système de température constante pour maintenir indépendamment une température constante, 40 ± 1 °C ; la température constante est réglable, ce qui convient efficacement aux conditions de température ambiante trop élevées ou trop basses
Détecteur
Système de spectre de détection multi-CCD à double couche de transmission de signal par fibre optique en cluster
Le réseau linéaire de plusieurs CCDS est disposé selon une forme circulaire Roland, ce qui permet une détection continue et simultanée de l'ensemble de la bande et facilite le développement ultérieur d'autres éléments.
Détecteur CCD haute performance, chaque CCD avec 3648 pixels
Technologie de détection d'amélioration spectrale de la bande ultraviolette, améliore l'intensité lumineuse de la bande ultraviolette et prolonge la durée de vie
Source de lumière d'excitation
Source de lumière d'excitation bidirectionnelle haute performance, impulsion d'allumage 14 000 V, réglage des paramètres de décharge numérique, générateur d'impulsions numérique, contrôle d'impulsion numérique hors ligne
Technologie de détection de signal de passage à zéro biphasé, évitant les interférences de compatibilité électromagnétique des étincelles à haute tension et améliorant la stabilité de la tension
Chambre d'excitation
Porte-électrode à tige pour le réglage automatique du dispositif de distance entre les pôles d'électrode, garantissant que la hauteur de l'espacement des électrodes est cohérente pour toutes les mesures
La salle d'excitation dispose d'une fenêtre visuelle qui permet de visualiser l'ensemble du processus d'excitation
Fonctions complètes de surveillance et de protection de la sécurité, y compris le verrouillage de sécurité de la porte de la chambre d'excitation, la coupelle d'échantillon, l'électrode à disque, l'électrode à tige, le dispositif de surveillance de détection d'éclateur (positionnement automatique de la source de lumière laser), avec alarme de sécurité et fonction d'extinction automatique, afin d'assurer sécurité des utilisateurs.
Coupure semi-perméable pour éviter la contamination par pulvérisation d'huile et filtrer la lumière parasite.
Dispositif d'extinction d'incendie en aluminium, pour empêcher l'ablation d'échantillons volatils et produire des flammes.
Système d'ordinateur
Système d'exploitation : logiciel de contrôle des instruments et de gestion des données basé sur la plateforme Windows
Connexion externe de l'ordinateur de contrôle
Exigences en matière d'alimentation électrique et d'environnement
Alimentation : 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, alimentation CA, dispositif de stabilisation de pression intégré, aucun dispositif de mise à la terre spécial n'est requis
Consommation électrique : ≤1kwCourant de fusion : 16 A
La plage de température de fonctionnement : -40 ~ 50 ℃
La tolérance de variation de la température maximale : ± 5 ℃/h
Humidité de fonctionnement : 0 ~ 90 %, pas de condensation
Altitude de travail : ≤7000m
Taille et poids
Taille : 740 mm (longueur) X560 mm (largeur) X360 mm (hauteur)
Poids : 69 kg