Органы управления анализатором — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Органы управления анализатором

2020-05-07 603
Органы управления анализатором 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Органы управления анализатором представлены клавиатурой, расположенной на лицевой панели.

Функции органов управления:

ввод цифры “1”; выбор режима измерения э.д.с., выбор иона; установка количества точек градуировки (калибровки); номера точки калибровки
ввод цифры “2”; выбор количества точек градуировки; выбор режима вычисления рХ
ввод цифры “3”; выбор режима вычисления молярной концентрации ионов; выбор иона; установка количества точек градуировки (калибровки); номера точки калибровки  
ввод цифры “4”; измерение э.д.с. и рХ в режиме “рН-метр-иономер”; э.д.с в режиме “Вольтметр”; температуры в 0С в режиме “Термометр”, концентрации кислорода и температуры в режиме “Термооксиметр”; запуск измерения в режиме градуировки (калибровки)  
ввод цифры “5”; выбор режима калибровки (градуировки) ИП в режиме“рН- метр-иономер”
ввод цифры “6”; вход в режим выбора измеряемого иона, параметры которого введены в память анализатора (см. п 1.2.15)
ввод цифры “7”; ввод значения молекулярной массы иона в режиме выбора иона, значения рХ стандартного раствора в режиме калибровки, значения координат изопотенциальной точки и других параметров  
ввод цифры “8”; выбор наименования продукта при определении нитратов в пищевых продуктах
ввод цифры “9”; ввод параметров при измерениях методом добавок  
ввод знака “минус”; ввод значения заряда иона, не введенного в память анализатора; выбор режима вычисления массовой концентрации ионов
ввод знака “десятичная точка”; выбор режима автоматической температурной компенсации
ввод цифры “0”; включение и отключение подсветки индикатора
выбор режима работы ИП, выбор ионометрического канала
ввод данных
выход из любого режима в предыдущее состояние анализатора
включение питания анализатора
выключение питания анализатора

 

Маркировка и пломбирование

1.5.1. Маркировка анализатора должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828.

На ИП нанесены следующие маркировки:

на лицевой панели: обозначение анализаторов ЭКСПЕРТ-001, товарный знак; наименование предприятия-изготовителя ЭКОНИКС - ЭКСПЕРТ;

на нижней стенке: обозначение модификации; номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя; месяц и год выпуска;

на задней стенке:

в обязательном порядке “ИЗМ”, “ВСП” -разъемы для подключения электродов ИЭ и ЭСр; “ПИТ” - разъем для подключения блока питания;

в зависимости от модификации: “Т” - разъем для подключения температурного датчика; “О2 - разъем для подключения датчика кислорода; “Т/О2 – универсальный разъем; “ЭВМ“ – разъем для подключения к ПК; “КОМ“ - разъем для подключения управляющей цепи коммутаторов.

1.5.2. На датчиках кислорода должно быть нанесено условное обозначение “ДКТП ” и заводской номер.

1.5.3. На коммутаторе нанесены следующие маркировки:

на передней стенке: нумерация от 1 до 8 разъемов для подсоединения измерительных электродов ИЭ и расположенных под ними разъемов для подсоединения электродов сравнения ЭСр;

на задней стенке: “Вх. ком.” - подача сигнала управления от ИП для выбора канала коммутатора;   “ПИТ” - разъем для подключения блока питания.

1.5.4. Знак утверждения типа СИ и знак соответствия нанесены на титульную страницу Руководства по эксплуатации.

1.5.5. Анализаторы пломбируются пластичной пломбой в углубление для головки винта, скрепляющего между собой крышку и корпус преобразователя.

1.5.6. Транспортная маркировка наносится согласно ГОСТ 14192.


Упаковка

 

1.6.1. ИП герметично упаковываются в полиэтиленовый чехол и помещается в картонную коробку вместе с принадлежностями.

1.6.2. Электроды, кислородный датчик и температурный датчик упаковываются в пластиковый пенал. Руководство по эксплуатации, методика поверки и упаковочный лист вкладываются в бумажный конверт.

1.6.3. Коммутатор герметично упаковывается в чехол из полиэтиленовой пленки и помещается в упаковочную картонную коробку.

1.6.4. Пластиковый пенал и конверт с документами помещаются в картонную коробку вместе с измерительным преобразователем и коммутатором.

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Особенности эксплуатации

 

2.1.1. Работа с анализаторами проводится в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий применения.

2.1.2. При работе с анализируемыми средами, содержащими органические вещества, проводится подготовка пробы в соответствии с методиками выполнения измерений (МВИ).

Подготовка анализаторов к работе

2.2.1. До начала работы с анализатором изучите настоящее руководство по эксплуатации, принцип работы и назначение органов управления, а также руководства по эксплуатации на блок питания, измерительные электроды и электроды сравнения.

2.2.2. Извлеките анализатор из упаковки, произведите внешний осмотр, очистите от пыли, проверьте комплектность и выдержите анализатор в нормальных условиях в течение 8 ч.

2.2.3. При работе с батарейным вариантом анализатора вставьте элементы питания в батарейный отсек или подключите блок питания к разъему “ ПИТ ” измерительного преобразователя (при подключении блока питания элементы питания автоматически отключаются).

При работе с аккумуляторным вариантом прибора подключите к прибору блок питания и включите прибор.

2.2.4. Перед выполнением ионометрических измерений подготовьте необходимый измерительный электрод и электрод сравнения в соответствии с п.2.2.7 настоящего РЭ. Подключите измерительный электрод к разъему “ ИЗМ ”, электрод сравнения - к разъему “ ВСП ” ИП, установите электроды в штатив и поместите их в лабораторный стакан с анализируемым раствором.

При проведении измерений без термокомпенсации или с ручной термокомпенсацией в анализируемый раствор поместите термометр.

При проведении измерений с автоматической термокомпенсацией и при проведении измерений температуры к разъему " Т " (или " Т/О2 ") ИП подключите температурный датчик ТД и поместите его в анализируемый раствор.


 

Измерения с автоматической термокомпенсацией производятся измерительными электродами с нормированными координатами изопотенциальной точки при изменяющейся температуре анализируемого раствора.

Измерения без термокомпенсации производятся измерительными электродами с ненормированными координатами изопотенциальной точки, а также электродами с нормированными координатами изопотенциальной точки при необходимости получения более точных результатов при поддержании постоянной температуры раствора с помощью термостата.

2.2.5. При измерении концентрации растворенного кислорода подключите к разъему “ 02 ” (или " Т/О2 ") ИП кислородный датчик с термоэлектрическим преобразователем ДКТП и поместите его в анализируемый раствор.

2.2.6. Подготовка контрольных растворов

В процессе эксплуатации анализаторов для его градуировки применяют контрольные растворы. При измерении рН в качестве контрольных растворов используются рабочие эталоны рН 2-го разряда (буферные растворы), приготовленные из стандарт-титров по ТУ 2642-001-42218836-96. При измерениях рХ приготовление контрольных растворов для градуировки анализаторов проводится в соответствии с указаниями паспортов на соответствующие электроды.

2.2.7. Подготовка электродов

Ионоселективные электроды и электрод сравнения должны быть подготовлены к работе в соответствии с их паспортами.

2.2.8. При работе с датчиком кислорода ДКТП необходимо оберегать мембрану от повреждений и загрязнения. Перед первым использованием датчик выдерживают в дистиллированной воде не менее 24 часов. Между измерениями датчик рекомендуется хранить в дистиллированной воде. В случае загрязнения датчика его следует осторожно промыть под струей чистой воды, предварительно сняв защитную насадку. В процессе измерения следует обеспечивать движение датчика кислорода относительно анализируемой среды со скоростью ~10 см/с, что в лабораторных условиях обеспечивается с помощью мешалки, а в водоемах - легким подергиванием кабеля.

Примечание: Не реже одного раза в месяц желательно проводить градуировку (калибровку) анализатора по концентрации кислорода по п.3.4.

Использование анализаторов

Прямые измерения физических величин производятся анализатором при измерении напряжения в режиме “ Вольтметр (Eh)”, при измерении температуры в режиме “ Термометр” и растворенного кислорода и температуры в режиме “Термооксиметр”.

Ионометрические измерения рН раствора, активности ионов (рХ) или их концентрации (С) производятся в режиме “рН-метр - иономер” и включают следующие этапы:

- выбор ионометрического канала (выбор измеряемого иона);

- градуировка(калибровка)ионометрических каналов по стандартным растворам при измерениях без термокомпенсации или ввод координат изопотенциальной точки при измерениях с термокомпенсацией;

- измерение э.д.с.;

вычисление рХ; молярной концентрации ионов; массовой концентрации ионов.


2.3.1. Ионометрические измерения рХ (рН) в режиме “рН-метр-иономер” на одноканальных анализаторах (один измерительный электрод)


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.