GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。
(1)最小检测量:一次进样,进样量为1mL时,油中最小检测浓度:
溶解气体的分析(uL/L) |
||||||
H2 |
CO |
CO2 |
CH4 |
C2H4 |
C2H6 |
C2H2 |
2 |
2 |
2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
(2)定性重复性:偏差≤1%
(3)定量重复性:偏差≤3%
一般地,色谱分析可以分析出变压器绝缘油中溶解气体的含量,主要有氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、、二氧化碳等。(甲烷、乙烷、乙烯、乙炔四种气体的总和,称之为总烃。) 对上述气体的含量进行分析,可以判...
增值税为10的,4月1号之后增值税才变为的9的。
刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3m...
(1)气相色谱仪
(2)Y-200色谱工作站
(3)脱气装置(振荡仪)
(4)氢气发生器
(5)低噪音空气泵
(6)标准气体
(7)高纯氮气
1、实现计算机实时控制和数据处理:
通过连接仪器自带的数字接口,计算机中的数据采集和控制软件,可实时显示色谱谱图,并读取仪器当前状态及参数设定值等;
通过人性化软件操作界面,极大方便用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数;直观地操作包括FID自动点火,开关桥流,开启关闭控温,和各个时间事件等功能;
仪器可扩展10/100M以太网接口,可通过远程计算机与仪器连接,实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度,促进实验室的有效应用。
2、高精度,稳定可靠的温度控制系统:
主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性;
采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度;
柱箱具有双重的超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位;
智能化的双后开门技术,保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度,并能快速降温;
3、简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用
仪器采用大屏幕LCD液晶汉字显示技术,显示直观、操作方便、更适合中国国情;
自我诊断功能,能显示故障部位;
触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定;
数据断电保护功能,仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存;
具有秒表功能;
十种分析参数的存储功能,适应多样品分析场合。2100433B
附件:现行 质量标准 1、土建公司材料现行质量标准 材 料 名 称 标 准 编 号 标 准 名 称 1、钢材 线材 GB/T701-1997 低碳钢热轧盘圆 圆钢 GB13013-1991 热轧光圆钢筋 螺纹钢 GB1499.2-2007 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 冷轧带肋钢筋 GB13788-2000 冷轧带肋钢筋 冷轧扭钢筋 JG3046-1998 冷轧扭钢筋 钢丝(砼) GB/T5223-2002 预应力混凝土用钢丝 砼制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 JCT540-1994 砼制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 焊接钢管 GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管 镀锌焊接钢管 GB/T3091-1993 低压液体输送用镀锌焊接钢管 无缝钢管(结构) GB/T8162-1999 管道、容器、设备结构用无缝钢管 无缝钢管(流体) GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管 无缝钢管(低
v1.0 可编辑可修改 1第 1 页 共 25 页 高杆灯技术要求 技术规格书 一 工作范围综述 : 主要包括 ** 基**米高杆灯的制造、运输、现场安装和调试(包括所有基础预 埋件,如预埋法兰盘、预埋螺栓等)。 二、投标方所提供的 高杆灯应符合相应的国家标准( GB)或国际电工委员会 标准( IEC)。 投标方应执行国家标准、国际标准、行业标准的最新版本。 《钢结构设计规范》 GBJ9-1987,GBJ17-1988 《高耸结构设计规范》 GBJ135-1990 《优质素钢技术条件》 GB/T899-1988 《钢铁制品热镀层技术要求》 GB/T13912-1992 《焊接质量保证熔化焊接头的要求和缺陷分级》 GB/T12469-1990 《升降式高杆照明装置技术条件》 JT/T312-1996 《建筑地基基础设计规范》 GB17-89 三、 高杆灯技术参数 本次招标的 高
仪器主机 |
GC-2010气相色谱仪 |
1台 |
进样器 |
填充柱液体进样口(PIP) |
2个 |
镍转换炉 |
co co2转换CH4 |
1套 |
检测器1 |
氢火焰检测器(FID) |
2套 |
检测器2 |
热导检测器(TCD) |
1套 |
色谱柱 |
油分析柱 |
2只 |
外部气源 |
氮空氢发生器或氮空氢钢瓶 |
1套 |
色谱工作站 |
变压器油专用工作站 |
1套 |
振荡仪 |
自动加热型 |
1套 |
标气 |
绝缘油标气 |
1瓶 |
色谱柱是进行色谱分析的主要仪器,色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。 正确的安装请参考以下步骤:
步骤1. 检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合物,需要将进样口的衬管清洗或更换。
步骤2. 将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平
步骤3. 将色谱柱连接于进样口上色谱柱在进样口中插入深度根据所使用的GC仪器不同而定。正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后如果针尖与色谱柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度和方法参见所使用GC的随机手册)避免用力弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用扳手再多拧1/4-1/2圈,保证安装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,而且有可能对色谱柱造成永久损坏。
步骤4. 接通载气当色谱柱与进样口接好后,通载气, 调节柱前压以得到合适的载气流速(见下表)。
Psi |
15m |
25m |
30m |
50m |
100m |
0.20mm |
10-15 |
20-30 |
18-30 |
40-60 |
80-120 |
0.25mm |
8-12 |
13-22 |
15-25 |
28-45 |
55-90 |
0.32mm |
5-10 8- |
15 |
10-20 |
16-30 |
32-60 |
0.53mm |
1-2 |
2-3 |
2-4 |
4-8 |
6-14 |
以上仅为建议的起始设置,具体数值要依据实际的载气流速。将色谱柱的出口端插入装有己烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决后,将色谱柱出口从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。
步骤5. 将色谱柱连接于检测器上其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。如果在应用中系统所使用的是ECD或NPD等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。
步骤6. 确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。
步骤7. 色谱柱的老化色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。
对色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10分钟开始下降,并且会持续30-90分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3小时后基线仍无法稳定或在15-20分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到 40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题。如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。
一般来说,涂有极性固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间长,而弱极性固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而PLOT色谱柱的老化方法有各不相同。 PLOT柱的老化步骤:HLZ Pora 系列 250℃, 8小时以上Molesieve分子筛 300℃ 12小时Alumina氧化铝 200℃ 8小时以上由于水在氧化铝和分子筛PLOT柱中的不可逆吸附,使得这两种色谱柱容易发生保留行为漂移。
当柱子分离过含有高水分样品后,需要将色谱柱重新老化,以除去固定相中吸附的水分。
步骤8. 设置确认载气流速对于 毛细管色谱柱,载气的种类首选高纯度氮气或氢气。载气的纯度最好大于99.995%,而其中的含氧量越少越好。如果您使用的是 毛细管色谱柱,那么依照载气的平均线速度(cm/sec),而不是利用载气流量(ml/min)来对载气做出评价。因为柱效的计算采用的是载气的平均线速度。推荐平均线速度值:氮气:10-12cm/sec 氢气:20-25cm/sec载气杂质过滤器在载气的管线中加入气体过滤装置不仅可以延长色谱柱寿命,而且很大程度的降低了背景噪音。建议最好安装一个高容量脱氧管和一个载气净化器。使用ECD系统时,最好能在其辅助气路中也安装一个脱氧管。
步骤9. 柱流失检测在色谱柱老化过程结束后,利用程序升温作一次空白试验(不进样)。一般是以10℃/min从50℃升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持 10min。这样我们就会的到一张流失图。这些数值可能对今后作对比试验和实验问题的解决有帮助。空白试验的色谱图,不应该有色谱峰出现。如果出现了色谱峰,通常可能是从进样口带来的污染物。如果在正常的使用状态下,色谱柱的性能开始下降,基线的信号值会增高。另外,如果在很低的温度下,基线信号值明显的大于初始值,那么有可能是色谱柱和 GC系统有污染。其他:色谱柱的保存用进样垫将色谱柱的两端封住,并放回原包装。在安装时要将色谱柱的两端截去一部分,保证没有进样垫的碎屑残留于柱中。
注意:当空气中氢气的含量在4-10%时,就有爆炸的危险。所以一定要保证实验室有良好的通风系统。 2100433B
1 |
色谱主机 |
GC-2010气相色谱仪 |
1套 |
2 |
进样器 |
填充柱液体进样口(PIP) |
2个 |
3 |
转化器 |
甲烷转化炉 |
1个 |
4 |
检测器1 |
氢火焰检测器(FID) |
2套 |
5 |
检测器2 |
热导检测器(TCD) |
1套 |
6 |
色谱柱 |
φ3×1m 不锈钢 |
3根 |
7 |
气源 |
氮空氢气体发生器或钢瓶 |
1套 |
8 |
振荡仪 |
油样振荡脱气 |
1套 |
9 |
色谱工作站 |
变压器油专用双通道 |
1套 |