ASTM D5540-94a(2003)
用于在线水取样和分析的流量和温度控制标准规范

Standard Practice for Flow Control and Temperature Control for On-Line Water Sampling and Analysis


 

 

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标准号
ASTM D5540-94a(2003)
发布
1994年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM D5540-08
当前最新
ASTM D5540-13(2021)
 
 
适用范围
样品调节系统的设计必须能够适应各种样品源温度和压力。此外,必须努力确保所得样品在运输和调节过程中不会被改变,并且不会遭受过度的运输延误。研究表明,在特定流速下,样品流在润湿表面上的离子和颗粒物沉积量极少 (1ߝ5)。 4 5.1.1 为了确保保留样品的物理和化学特性,必须在整个采样过程中控制该流速,无论源温度和压力的预期变化如何,例如在启动或改变过程操作条件期间。是否需要使用分析仪温度补偿方法取决于所需的测量精度。处理超纯水的设施需要严格控制样品温度和温度补偿,以确保准确的测量。可以通过添加第二个或微调冷却阶段来控制温度。温度补偿必须基于所分析样品中的特定污染物。在可以容忍水化学变化的其他设施中,使用微调冷却或精确的温度补偿可以提供足够的过程测量精度。这并不否定强烈推荐的恒温采样实践,尤其是在 25°C 下,作为确保可重复和可比较的分析结果的最行之有效的方法。存在一类单独的分析,不需要或实际上不能使用完全条件化的样品来获得准确的结果。例如,腐蚀产物样品的收集要求样品保持在接近全系统压力,但冷却到闪蒸温度以下,以确保颗粒物的代表性收集。与其他情况一样,只有一些主要调节标准适用于这种情况。温度补偿不适用,因为被分析的材料不是液态。
1.1 本实践涵盖了对流动水样的调节,以精确测量水的各种化学和物理参数,无论是连续测量还是瞬时测量。这种做法解决了高温、低温和压力样品流(无论是来自蒸汽还是水)的调节。
1.2 本实践提供了精确控制样品流速的程序,以最大限度地减少由于流量变化而导致的测量变量的变化。
1.3 本实践提供了精确控制样品温度的程序,以尽量减少由于温度变化而引起的测量变量的变化。
1.4 以 SI 或英寸-磅单位表示的数值应视为标准。括号中给出的值仅供参考。
1.5 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。

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