Przegląd produktu
XHWS180 — Analizator wilgotności śladowej metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera
Norma GB/T 7600 • Procesor wbudowany 32-bitowy • Automatyczna kontrola 0–400mA • Zakres 1μg–200mg
Analizator wilgotności śladowej XHWS180 wykorzystuje metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera zgodnie z normą GB/T 7600, która jest najbardziej niezawodną techniką oznaczania śladowych ilości wilgoci w różnorodnych substancjach. Urządzenie, oparte na 32-bitowym procesorze wbudowanym z mini systemem operacyjnym, zapewnia szybką analizę, wysoką dokładność i pełną automatyzację. Automatyczny system kontroli prądu elektrolizy (0–400mA) dynamicznie dostosowuje się w zależności od zawartości wilgoci w próbce, zapewniając precyzyjne wyniki w zakresie od 1μg do 200mg z czułością 0,1μg. Szeroko stosowany w sektorach naftowym, chemicznym, energetycznym, kolejowym, pestycydowym, farmaceutycznym i monitoringu środowiska do krytycznych zastosowań analizy wilgotności.
Kluczowe cechy
Sterowanie procesorem wbudowanym 32-bitowym: Zaawansowany procesor wbudowany z mini systemem operacyjnym zapewnia doskonałą niezawodność obliczeniową, szybsze przetwarzanie danych i bardziej intuicyjną obsługę w porównaniu do konwencjonalnych instrumentów opartych na mikrokontrolerach.
Automatyczna kontrola elektrolizy 0–400mA: Prąd elektrolizy inteligentnie dostosowuje się w czasie rzeczywistym w zależności od zawartości wilgoci w próbce, przyspieszając pomiar próbek o wysokiej wilgotności i utrzymując precyzję wykrywania śladowych ilości, z maksymalnym prądem 400mA.
Płyta główna z wysokoprecyzyjnymi komponentami SMD: Najwyższej jakości komponenty do montażu powierzchniowego (SMD) o wysokiej gęstości integracji zapewniają ultra-długą żywotność, stabilną wydajność i uproszczoną konserwację dzięki mniejszej liczbie elementów dyskretnych podatnych na awarie.
Kolorowy ekran dotykowy z cyfrową klawiaturą: Bardzo duży kolorowy ekran dotykowy LCD w połączeniu z pełną klawiaturą cyfrową zapewnia dwumodełową obsługę ułatwiającą wprowadzanie parametrów, wizualizację danych w czasie rzeczywistym i wygodne obliczenia na ekranie.
4 wbudowane formuły obliczeniowe: Wyniki pomiarów są automatycznie przeliczane na pożądane jednostki z możliwością wzajemnego przeliczania między czterema predefiniowanymi formułami, eliminując błędy obliczeń ręcznych i usprawniając raportowanie.
Analiza krzywej graficznej: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym trendów zawartości wilgoci podczas pomiaru pomaga operatorom analizować zachowanie punktu końcowego miareczkowania i identyfikować potencjalne czynniki zakłócające, zwiększając pewność wyników.
Dwujęzyczny interfejs chińsko-angielski: Natychmiastowe przełączanie języka między chińskim a angielskim w dowolnym momencie pracy, dostosowując się do różnych środowisk użytkowników i ułatwiając wdrożenie międzynarodowe.
Kompensacja prądu tła: Automatyczne zapisywanie i odejmowanie prądu tła spowodowanego przez wilgoć atmosferyczną zapewnia, że wyświetlane odczyty reprezentują tylko rzeczywistą zawartość wody w badanej próbce.
Specyfikacje techniczne
| Parametr |
Specyfikacja |
| Metoda miareczkowania |
Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera (analiza kulometryczna) |
| Dotyczy normy |
GB/T 7600 |
| Kontrola prądu elektrolizy |
Automatyczna kontrola 0 – 400mA |
| Zakres pomiarowy |
1 μg – 200 mg (zawartość wody) |
| Czułość |
0,1 μg H²O |
| Dokładność |
10μg – 1000μg ±10% |
| Wyświetlacz |
Kolorowy ekran dotykowy LCD z pełną klawiaturą cyfrową, dwujęzyczny chińsko-angielski |
| Drukarka |
Wbudowana mikro drukarka termiczna |
| Zasilanie |
AC 220V ±10%, 50Hz |
| Pobór mocy |
<40 W |
| Temperatura pracy |
5°C do 40°C |
| Wilgotność pracy |
≤85% RH |
| Wymiary |
380 × 310 × 180 mm |
| Waga |
Około 6 kg |
| Formuły obliczeniowe |
4 wbudowane predefiniowane formuły z automatycznym przeliczaniem jednostek |
Zasada działania
Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera
Prawo Faradaya • Generowanie jodu • Elektrolityczne wykrywanie punktu końcowego
XHWS180 działa na zasadzie reakcji Karla Fischera: I² + SO² + 3C&sup5;H&sup5;N + H²O → 2C&sup5;H&sup5;N·HI + C&sup5;H&sup5;N·SO³. Jod jest generowany na anodzie poprzez elektrolizę (2I¯ + 2e → I²), a ilość wytworzonego jodu jest wprost proporcjonalna do ładunku elektrycznego zgodnie z prawem Faradaya. Liczba moli zużytego jodu jest równa liczbie moli wody w próbce. Urządzenie mierzy ładunek elektryczny potrzebny do wytworzenia stechiometrycznej ilości jodu, a następnie bezpośrednio wyświetla zawartość wody. Automatyczny system kontroli prądu elektrolizy (0–400mA) dynamicznie dostosowuje się w zależności od zawartości wilgoci w czasie rzeczywistym, zapewniając wysoką precyzję, czułość i szybkość podczas całego procesu pomiarowego.
Struktura i komponenty instrumentu
Jednostka główna i zespół celi elektrolitycznej
Ekran dotykowy • Drukarka • Gniazda elektrod • Sterowanie mieszaniem • Cela elektrolityczna
Jednostka główna XHWS180 posiada kolorowy ekran dotykowy, wbudowaną mikro drukarkę termiczną, gniazdo elektrody elektrolitycznej, gniazdo elektrody pomiarowej, uchwyt celi elektrolitycznej i pokrętło regulacji prędkości mieszania. Panel tylny zawiera kolumnę uziemiającą i zintegrowane gniazdo zasilania z wyłącznikiem. Zespół celi elektrolitycznej składa się z komory anodowej, komory katodowej, elektrody pomiarowej, elektrody elektrolitycznej, rurek suszących (z żelem krzemionkowym zmieniającym kolor), kranika wstrzykiwania z podkładką z gumy silikonowej, mieszadła magnetycznego i korków uszczelniających. Wszystkie złącza szlifowane są uszczelnione smarem próżniowym dla zapewnienia szczelności. Około 100–120 ml elektrolitu wypełnia komorę anodową, a poziomy cieczy w katodzie i anodzie są utrzymywane w równowadze.
Przebieg testu
Przygotowanie odczynnika i równoważenie systemuWłączyć instrument i pozwolić elektrolitowi na automatyczne zrównoważenie. Monitorować napięcie równoważenia w lewym dolnym rogu wyświetlacza — po spadku poniżej 0,120V instrument jest gotowy. Jeśli odczynnik jest świeży, wstrzyknąć około 20–50 μl czystej wody przez kranik wstrzykiwania, aby dostosować nadmiar jodu, aż odczynnik zmieni kolor z ciemnobrązowego na jasnożółty i system osiągnie równowagę.
Kalibracja instrumentu czystą wodąUżywając mikrosyryngi 0,5 μl, pobrać dokładnie 0,1 μl czystej wody. Nacisnąć przycisk Start na ekranie dotykowym, a następnie wstrzyknąć czystą wodę do elektrolitu w komorze anodowej (końcówka igły zanurzona, unikać kontaktu ze ścianką celi). Wyświetlana zawartość wody powinna wynosić 100 ± 10 μg. Powtórzyć kalibrację 2–3 razy w celu potwierdzenia przed przystąpieniem do pomiaru rzeczywistej próbki.
Wstrzykiwanie próbki i pomiarWybrać odpowiednią formułę z ustawień parametrów (wstrzykiwanie objętościowe lub wagowe). Nacisnąć Start, wstrzyknąć przygotowaną próbkę przez kranik wstrzykiwania do elektrolitu, a instrument automatycznie przeprowadzi miareczkowanie kulometryczne. Dane w czasie rzeczywistym, w tym zawartość wody (μg), krzywa napięcia elektrolizy i aktualny status, są stale wyświetlane na ekranie.
Przegląd wyników i wyjście danychPo zakończeniu (sygnał dźwiękowy, status powraca do normy), przejrzeć zmierzoną zawartość wody. Użyć krzywej graficznej do analizy trendów pomiarowych. Wydrukować wyniki za pomocą wbudowanej drukarki termicznej, zapisać w pamięci wewnętrznej lub wyeksportować dane do raportowania. Instrument przechowuje wiele rekordów pomiarowych dostępnych za pośrednictwem funkcji Przegląd danych.
Konserwacja po pomiarzePo zakończeniu testowania, pozostawić instrument włączony, aby utrzymać równowagę elektrolitu. Wymienić żel krzemionkowy zmieniający kolor w rurkach suszących, gdy zostanie nasycony. Okresowo czyścić elementy celi elektrolitycznej (metanol dla komory katodowej i elektrody pomiarowej; nigdy nie używać wody na elektrodach). Przechowywać w suchym środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniu wilgocią atmosferyczną.
Zastosowania
•Przemysł naftowy i petrochemiczny: Oznaczanie śladowych ilości wody w olejach transformatorowych, olejach smarowych, płynach hydraulicznych, ropie naftowej i produktach naftowych, aby zapewnić zgodność ze specyfikacjami jakościowymi i zapobiec korozji sprzętu.
•Energetyka i sprzęt elektryczny: Analiza wilgotności olejów izolacyjnych w transformatorach, wyłącznikach i kablach, gdzie nawet zawartość wody na poziomie ppm znacząco obniża wytrzymałość dielektryczną i przyspiesza starzenie izolacji.
•Produkcja farmaceutyczna i chemiczna: Testy kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów gotowych, gdzie zawartość wody bezpośrednio wpływa na stabilność chemiczną, okres przydatności do spożycia i efektywność procesu produkcyjnego.
•Sektory środowiskowe i kolejowe: Pomiar śladowych ilości wilgoci w próbkach środowiskowych, smarach kolejowych i chemikaliach specjalistycznych wymagających precyzyjnego określenia zawartości wody dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Często zadawane pytania
P1: Jaka jest różnica między miareczkowaniem kulometrycznym a wolumetrycznym Karla Fischera?
Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera (stosowane przez XHWS180) generuje jod elektrochemicznie na anodzie, a zużyty ładunek elektryczny jest wprost proporcjonalny do zawartości wody zgodnie z prawem Faradaya. Metoda ta jest idealna do analizy śladowych ilości wilgoci (zakres od mikrogramów do niskich miligramów), ponieważ eliminuje potrzebę stosowania standaryzowanych roztworów miareczkujących i zapewnia doskonałą czułość do 0,1 μg H²O. Miareczkowanie wolumetryczne dodaje jod za pomocą biurety i lepiej nadaje się do próbek o wyższej zawartości wody (zakres od miligramów do procentów). W zastosowaniach takich jak olej transformatorowy, surowce farmaceutyczne i półprodukty chemiczne, gdzie stężenie wilgoci jest zazwyczaj bardzo niskie, miareczkowanie kulometryczne oferuje niezrównaną precyzję i nie wymaga standaryzacji miarecznika.
P2: Jak skalibrować XHWS180 i jak często należy przeprowadzać kalibrację?
Kalibracja jest przeprowadzana za pomocą mikrosyryngi 0,5 μl do wstrzyknięcia dokładnie 0,1 μl czystej wody (co odpowiada 100 μg H²O) do elektrolitu. Wyświetlany wynik powinien wynosić 100 ± 10 μg. Kalibrację należy zweryfikować 2–3 razy z rzędu przed badaniem próbek. Zaleca się przeprowadzanie kalibracji: (a) na początku każdego dnia roboczego, (b) po wymianie elektrolitu, (c) gdy wyniki pomiarów wydają się niespójne, oraz (d) po znaczących zmianach temperatury lub wilgotności otoczenia. Regularna kalibracja zapewnia ciągłą dokładność w określonym zakresie ±10% dla zakresu 10 μg–1000 μg.
P3: Co powoduje wysokie lub niestabilne napięcie równoważenia i jak to rozwiązać?
Utrzymujące się wysokie lub niestabilne napięcie równoważenia (powyżej 0,120V) zazwyczaj wskazuje na pozostałą wilgoć w systemie. Typowe przyczyny to: wilgoć na wewnętrznych ściankach celi elektrolitycznej (rozwiązać poprzez wyjęcie celi, przechylenie i obrócenie jej tak, aby elektrolit wchłonął wilgoć, a następnie ponowne złożenie); przedostawanie się wilgoci atmosferycznej przez zużyte lub niewłaściwie uszczelnione złącza szlifowane (sprawdzić zastosowanie smaru próżniowego, wymienić żel krzemionkowy w rurkach suszących po nasyceniu, sprawdzić podkładkę z gumy silikonowej kranika wstrzykiwania pod kątem zbyt dużych otworów); oraz wilgoć zaadsorbowana na płycie filtra ceramicznego komory katodowej (zapewnić odpowiednie czyszczenie i suszenie metanolem). Jeśli napięcie pozostaje wysokie po wykonaniu tych kroków, elektrolit może być zużyty i wymagać wymiany na świeży odczynnik.
P4: Jakie rodzaje próbek można badać i jak wybrać odpowiednią metodę wstrzykiwania?
XHWS180 jest przystosowany do próbek ciekłych, stałych i gazowych po odpowiednim przygotowaniu. Próbki ciekłe są najczęstsze — użyj mikrosyryngi do wstrzyknięcia bezpośrednio przez kranik wstrzykiwania. Dostępne są dwa tryby wstrzykiwania: objętościowy (wprowadź objętość próbki w ml, wyniki są obliczane bezpośrednio) i wagowy (wprowadź gęstość próbki, wyniki uwzględniają przeliczenie masy). Wybierz odpowiednią formułę spośród 4 predefiniowanych opcji w menu ustawień parametrów. W przypadku próbek stałych, które rozpuszczają się w elektrolicie, użyj akcesorium do wstrzykiwania próbek stałych. Próbki gazowe wymagają aparatu do pobierania próbek gazu z kontrolowanym przepływem. Unikaj próbek, które reagują chemicznie ze składnikami odczynnika Karla Fischera (silne utleniacze, reduktory), ponieważ dają one błędne wyniki.
P5: Jakiej konserwacji wymaga XHWS180 i jakie akcesoria są w zestawie?
Rutynowa konserwacja obejmuje: regularną wymianę żelu krzemionkowego zmieniającego kolor w rurkach suszących (po zmianie koloru z niebieskiego na różowy); czyszczenie elementów celi elektrolitycznej metanolem (nigdy wodą na elektrodach lub w komorze katodowej); okresowe sprawdzanie i ponowne nakładanie smaru próżniowego na złącza szlifowane; oraz przechowywanie instrumentu w czystym, suchym środowisku. Każdy XHWS180 jest dostarczany jako kompletny zestaw zawierający główny instrument, zespół celi elektrolitycznej, elektrodę pomiarową, elektrodę elektrolityczną, rurki suszące, kranik wstrzykiwania, mieszadło magnetyczne, mikrosyryngę, papier do drukarki termicznej, kabel zasilający i instrukcję obsługi. Standardowy czas dostawy wynosi 5–8 dni roboczych. Instrument objęty jest 1-roczną gwarancją producenta z dożywotnim wsparciem technicznym. Minimalna ilość zamówienia to 1 sztuka z warunkami płatności T/T.