超声波信号发射和接收
超声波探头发射一束超声波信号后,浓度分析检测,信号通过一定浓度的液体后到达对面的反射面,浓度分析仪,之后信号从反射面返回。此时探头转为信号接收状态,浓度分析,以此测定超声波信号传输的总时间,信号传输的距离为2倍间距(2L)。距离除以时间即为超声波声速。
在一定的浓度或密度范围内,超声波信号在液体介质中的传播速度(v)是浓度或密度(c)和温度(t)的函数。
几种不同声速的介质混合后,声速和浓度之间就存在一定的确定关系。经过标定和温度补偿之后,超声波浓度密度分析仪就能测量多组分液体介质的浓度。相同的原理,声速和密度之间同样高度相关,因此也就可以准确地测量单组分或多组分液体介质的密度。
主要***与发烟硫suan生产工艺
H2SO4生产工艺主要包括两种,“双转双吸”(DCDA)工艺和湿法***(WSA)工艺。“双转双吸”(DCDA)工艺,是以V2O5催化剂生产高浓缩H2SO4和发烟硫suan为特点的工艺。湿法***(WSA)工艺工艺发展于1980年,早的应用是从多种工艺气体中脱硫。
3.1 双转双吸工艺(DCDA)
DCDA采用各种在不同反应中合成为二氧hua硫的原材料。含SO2气体首***入用于脱除该气体水分的干燥塔,紧接着该气体通过转化炉中的三个催化剂床后被氧化成SO3:
SO2 0.5 O2 → SO3
之后SO3进入中间吸收塔(IAT)。SO3与含水量为98 wt%的H2SO4反应可形
成超浓缩H2SO4:
SO3 H2O →H2SO4
为避免环境污染,离开IAT的含SO2废气需再次通过该转化炉,以便在终吸收塔(FAT)中制备用于加工成浓缩H2SO4的SO3。
DCDA工艺形成作为中间产物的发烟硫suan,包括富含SO3的100 wt% H2SO4——也称为焦硫suan。
一束恒定平行单色光垂直入射,穿透介质并被介质内特定的物质所吸收,剩余光强被检测到,则被吸收的光强与该介质在此波长的摩尔吸光率成正比,与光在介质中行走的路程成正比,同时也与该物质的浓一束恒定光强的度成正比。
2.浓度分析仪(金属离子)
典型应用:
●电镀离子检测
●设备腐蚀检测
●催化剂回收
●反应釜腐蚀监测
在线监测的点实例:
●金属离子浓度(铁、铜、钴、镍)
●金属离子浓度(镍、铬、锌)
●金属离子浓度(铟、铑、钼)
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