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文档简介
1、目录1.简介22.OMA-300分析原理32.1测量原理32.2系统配置43.OMA300软件使用指南53.1离线测量程序53.1.1设置度量组件53.1.2设置系统自动调节73.1.3 0继电器设置73.1.4设置文件存储方法83.1.5载入ACM标准93.1.6 ACM12验证3.1.7快速查看ACM信息143.1.8手动调整继电器动作153.2在线模式操作153.2.1切换浓度显示183.2.2查看测量光谱193.2.3光强度调整202.2.4手动或自动显示0 222.2.5测量偏差调整234.初始设置步骤251.简介OMA-300是连续测量样品吸收光谱的二次管阵列光纤工艺分光光度计。这
2、包括光源、选择特定波长的分布式设备、采样系统和探测器。OMA根据应用程序使用钨、氙或氘气体光源,全息光栅根据波长分布光,一对光纤探针发射和接受通过循环池样品的光谱,并使用二极管阵列探测器将光强度转换为电信号。通过连续测量和分析特性多波长法对特性成分的特性光谱吸收,计算物流的特性成分浓度。OMA-300旨在在线应用经济高效、准确、持续的浓度监控。简单的触摸屏用户界面非常适合单组件和多组件分析,可以快速设置和校准。范围在2001100nm之间的波长可以通过由2048个组件组成的二极管阵列连续、即时地监视。分析器的固定内存区域包括计算方法、波长范围和屏幕上显示的分析器的名称。标准输出包括4至20毫安
3、输出和数字I/O。分析器使用Modbus通信协议,因此可以与外部设备(如DCS、PLC、RTU控制器等)轻松通信。提供316不锈钢和碳钢外壳,防爆Class I Division I Groups B,C D NEMA 4X/7Cenelec验证外壳。用两根光纤电缆传送传输和接收循环池的光学信号。提供具有多种照明和多种材料的各种循环池和探针。两种标准采样系统是可提取的通风系统,具有用于气体和液体的手动或自动零点和跨度。一种是具有流量显示功能和自动跨度和零样本切换功能的半自动/可提取烟囱取样器。2.OMA-300分析原理2.1测量原理OMA-300是利用测量介质对紫外线的吸收与测量介质浓度呈线性
4、关系的原理进行定量测量的uv分光光度计。光源发射全波长光束,通过集中装置进入入射光纤,通过该光纤导入测量探针,通过气体吸收的光束沿着反射光纤进入散光器,发射的光束通过光谱光栅分割为波长星光谱,通过二极管点探测器检测光谱中不同波长的强度,将其转换为电信号,发送数据处理设备计算另一组的浓度值。所有光学处理设备都固化在一个固态模块中,因此设备没有可移动部件,设备内部除光源外没有其他部件需要更换,而且可靠性高。图1.1 OMA-300分析器原理示意图2.2系统配置图1.2系统基本配置图图1.3系统连接图3.OMA300软件使用指南OMA300总共为用户提供两个应用程序:在线测量程序、脱机设置程序等。如
5、果设备测量正常,请使用线上测量程式,如果使用者需要修改设备执行参数,请使用离线设置程式。每个程序的操作说明如下。3.1离线测量程序离线测量程序可以设置在线测量程序的参数和选项。包括:(1)数据存储在文件中(2)样品处理系统控制(3)设置自动0参数(4)测量、编辑或加载标准包括修改监控波长的范围(5)验证参数图3.1脱机模式主界面退出脱机模式时,单击下面的“停止”按钮,等待界面右上角的标记打开,然后单击退出。3.1.1设置度量组件打开脱机模式,进入脱机模式主界面。图3.1,单击第一个选项“setup par”,如下图所示。图3.2要转到下一个界面,请单击第一个“setup component n
6、ames and methods to display”(设置组件名称和方法到显示)。图3.3使用此选项可以根据需要将Analysis Calibration Model(ACM)设置为分析修正模块、组件、名称和输出通道(outputs)数。打开与该测量方法相对应的测量组件的绿灯,打开其他ACM中其他组件的测量。3.1.2设置系统自动调整0如图3.1所示,通过脱机模式主界面转到第一个选项setup par,然后启动Setup Zero Span设置界面。图3.4要打开系统的自动零点调节,必须有样品预处理系统。零标记是测量的重要组成部分。标准0是零气体(通常用作高纯氮)对系统进行零补偿,在此光谱
7、情况下,没有光谱吸收,表示测量浓度为零。如果显示0,则0必须通过足够长的时间。一般需要30分钟以上。在以通气气体准备存储光谱为基准之前,必须标记0。连续测量8小时以上时,也要再次显示0。如果启动后测量与预期相差很大,则很可能看不到零。现在需要再次显示0。3.1.3零调节继电器设置如果有样品预处理系统,则可以控制继电器,控制是否穿透零气体。该系统基本上控制1号继电器,以接收零气体。如图3.1所示,打开脱机模式主界面,转到第一个选项“setup par”,然后单击通常可设置为0:00以上的“Setup Zero Span relay”界面。图3.4.23.1.4设置文件存储方法您在此设定的档案仓库
8、储存光谱档案和强度档案,它们分别储存在位置C:OMA-MPstd和C:DATA_LOGConc中。您可以在此设定档案的自动储存间隔,或关闭自动储存以进行手动储存。设置ACM时加载的标准频谱从“C:OMA-MPstd”加载。打开脱机模式主界面(如图3.1所示),转到第一个选项setup par,然后单击Setup store date界面以执行以下操作:图3.5频谱文件位于文件“C:OMA-MPstd”中,文件存储由存储时间名称指定。以记事本格式打开时:图3.6存储光谱中每个点的波长、吸光度和亮度都显示在文件中。3.1.5加载ACM标准分析协作模型(ACM)是系统的核心,它仅使用完全设置的ACM
9、系统进行精确测量。打开脱机模式主界面,然后启动第二个选项“创建/编辑ACM”以进入下一个界面,如图3.1所示。图3.7选择要编辑的ACM模块以进入以下界面:图3.8在此界面中,您可以编辑ACM。在编辑之前,可以先在联机模式下存储气体的光谱曲线,然后将存储的气体的光谱加载为标准,以测量相同数量的未知浓度的气体。编辑ACM的步骤如下:Step1:删除以前未使用的标准。选择Del STD以进入以下界面:图3.9您可以选择要删除的标准,然后单击“DEL STD”将其删除。每个ACM至少有一个标准,因此若要删除所有旧标准,请先载入新标准。Step2:加载新标准选择Load STD以进入以下界面:图3.1
10、0此界面是存储联机模式频谱的文件位置“C:OMA-MPstd”。也就是说,选取球标的光谱作为新标准。文件按时间命名,时间精确到秒。储存气体光谱时,需要记录储存时间和当时通用的气体的成分和浓度,所以在这里很容易选择。选择要加载的文件,然后单击OKStep3:修改测量波长范围单击Change wl条目以进入以下界面:图3.11此处设置的测量波长范围是在200nm800nm的波长范围内具有吸收峰的那个波长,应避免误差更大或与其他测量成分的吸收峰重叠的部分。基准波长范围是不吸收峰值的波长。Step4:编辑标准图3.12单击新加载标准前面的“Edit STD”转到标准浓度输入界面,单击以输入气体浓度,然
11、后单击“STOP”。3.1.6 ACM验证本主题旨在检查新加载的标准是否有效。返回到脱机模式主界面,转至第三个选项ACM Calibrate,然后选择要检查的ACM。图3.13图3.14选择要检查的ACM号以进入下一个界面。图3.15在图3.15中,选择“conc results”表示度量与校准值比较,度量与校准值之间差距太大的标准必须返回ACM Create/Edit界面并删除。完整的修改结果可以在界面上的第二个目录Calibration Results中看到,如下图所示。图3.16扫描完成后,您可以通过界面上的第四个目录“stop”返回到主界面。3.1.7快速查看ACM信息返回到脱机模式主
12、界面,然后单击第四个选项“转至ACM info”打开该界面,如下所示:图3.18通过此界面可以快速查看每个ACM的基本信息。3.1.8手动调整继电器动作在脱机模式主界面中,单击第五个选项switch relays进入下一个界面。通过此接口,您可以直接控制相应的继电器开关。3.2在线模式操作双击桌面上的OMAMP online simulation.exe图标,用户打开联机测量程序,打开联机测量程序,系统执行自检,自检界面在仪表自检结束后进入正常测量状态,如图3.19所示。图3.19图3.20如果打开程序自动设置为0,则使用自检界面后,以下界面将进入测量界面:图3.21在上图中,您可以手动停止自
13、动零显示,如果继续自动零显示,30秒后将出现以下界面:图3.22跳到图3.22界面,系统自动传送到氮气,在3.1.3设定的600秒后关闭氮气,通过测试的气体进入下一个界面。图3.23图3.4中设置的delay项目延迟一分钟后进入图3.20所示的测量界面。通过图3.20所示界面右上角的“go to(转到)”条目进入联机模式的主界面。如下图所示。图3.24退出联机模式时,单击下面的“停止”按钮,等待界面右上角的标记打开,然后逐个关闭界面。3.2.1切换浓度显示OMA-300提供了三种显示方法:条形、波形和图3.20中的数字浓度。图3.24的在线模式主界面中,第三“bar conc”进入浓度条显示界
14、面。图3.25在上图或图3.24中的在线模式的主界面中,第四项chart conc进入浓度波形显示界面。图3.26波形图是随时间测量浓度的图。上图右下角的时间(min)可以调整波形更新时间。在上图中,单击第二个“conc”返回图3.20中所示的测量主界面。3.2.2查看测量谱图3.24的在线模式主接口中,第五“spectrum”进入频谱显示接口。图3.27在这里,我们可以供应通量气体,等到光谱稳定后,单击“store spct”存入光谱,记住储存时间和显示气体的浓度,并使用3.1.5中存储的光谱设定标准测量同类未知浓度气体。3.2.3光强度调整调整光强度可调整光入射取样池的光强度,波长范围强度不超过阈值的范围测量为前提,强度越好。这里需要注意的是,调整亮度时要通过高纯氮。图3.24的联机模式主界面中的第一个“appl. Info .”单击,然后单击“
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