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Analisador de umidade de rastreamento de óleo isolante HZWS-C2 KF

Analisador de umidade de rastreamento de óleo isolante HZWS-C2 KF

I.Overview Karl Fischer Coulomb titration é o método mais confiável para detectar traço de umidade para diferentes substâncias, que foi utilizado com sucesso pelo titrador de umidade de traço. O que é importante, este instrumento é capaz de funcionar de forma mais confiável e conveniente usando o controle mais avançado...
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Product Details ofAnalisador de umidade de rastreamento de óleo isolante HZWS-C2 KF

 

I.Visão geral

A titulação de Coulomb de Karl Fischer é o método mais confiável para detectar traços de umidade para diferentes substâncias, que foi utilizado com sucesso pelo titator de umidade de rastreamento. O que é importante, este instrumento é capaz de funcionar de forma mais confiável e conveniente usando o circuito de controle mais avançado e processador microcontrolador embarcado de 32 bits como núcleo de controle mestre e utilizando o mini sistema operacional incorporado. Personagem com velocidade de análise rápida, operação simples, alta precisão e automatismo forte, o titrador de umidade de traço tem sido amplamente utilizado na indústria de petróleo, químicos, energia, ferrovia, pesticidas, medicamentos e proteção ambiental.


II.Parâmetros técnicos

Método de titulação:Titulação coulométrica (análise de Coulomb)

Display:Tela sensível ao toque LCD colorida

Controle de corrente eletrolítica:0~400mA controle automático

Escopo de medição:1ug~200mg

Válvula sensível:0.1μg H2O

Precisão:10μg~1000μg±3μg

Mais de 1mg, mas não superior a 0,3%

Impressora:Impressora térmica em miniatura

Fonte de alimentação:220V±10%50Hz

Potência:<>

Temperatura ambiente:5~40°C

Umidade ambiente:≤ 85%

Dimensão externa:380×310×180

Peso:Cerca de 6kg


III.Princípio de trabalho

A equação do reagente e da água de Karl Fischer é a seguinte:

I2 + SO2 + 3C5 H5 N + H2O — → 2C5 H5 N•HI + C5 H5 N•SO3 ..................... (1)

C5 H5 N•SO3 + CH3OH — → C5 H5 N•HSO4CH3 ............... (2)

Toda a solução de reagente utilizada é misturada por iodo dominante e piridina & metanol que se encheu de dióxido de enxofre. O iodo é formado em ânodo através da eletrólise, que é proporcional à quantidade de carga elétrica de acordo com a lei de Faraday e pode ser mostrado como a fórmula abaixo.

2I+ 2e — → I2 ...... (3)

A partir da fórmula (1), o número de toupeiras de iodo que participou da reação é o mesmo que o da água. A umidade participará da reação imediatamente após a injeção da amostra na solução de eletrólitos, o consumo de iodo durante a reação pode ser refletido por este instrumento, além disso, o consumo de iodo pode ser calculado de acordo com a quantidade de uso de eletricidade e a quantidade de umidade será mostrada diretamente na tela LCD. O sistema de controle automático de corrente eletrolítica é adotado neste instrumento e o tamanho da corrente eletrolítica pode ser automaticamente controlado de acordo com a quantidade de umidade na amostra, que pode chegar a 400mA. Durante o processo de eletrolítico, a umidade será diminuída gradualmente e a taxa eletrolítica também será reduzida de acordo com a proporção até que o circuito de controle esteja aberto no final do eletrolítico. Este sistema permite garantir a alta precisão, válvula sensível e velocidade no processo de análise. Além disso, alguns fatores de interferência devem ser introduzidos na medição, por exemplo, a umidade intrometida do ar faz com que o tanque eletrolítico absorva a umidade e ocorra corrente em branco. No entanto, o número exibido na tela é o conteúdo real de umidade da amostra, uma vez que a corrente em branco pode ser armazenada neste instrumento.

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