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在线分析仪表样品预处理

在线分析仪表样品处理系统

专题讲座

生产技术部

前言

质量就是效益●

靠品牌创效益。

质量缺陷,及时采取纠正措施,使产品质量控制得到持续优化和改进。

在线分析仪器简要介绍?

?

?

?

使用气相色谱仪对水煤气、变换气、精制气、合成气等气体的生产进行检测。

使用氧化锆分析仪对烟道气中的氧含量进行监控,以提高燃烧效率并降低大气污染。

使用红外线气体分析仪、热导分析仪、磁氧仪、露点仪等对气体生产以及生产过程中的气体含量进行检测,以保证生产安全稳定运行;

使用在线硅酸根、磷酸根分析仪、钠表、电导仪、浊度计、PH计、酸碱浓度计、溶氧仪等对热电和脱盐水系统进行监测,以保证热电蒸汽系统的正常运行;

使用在线COD分析仪、PH计等对污水处理系统进行监控,以保证污水排放符合国家标准。

y随着现代工业的快速发展,过程分析仪表(即在线分析仪器)在工业生产中得到广泛的应用。过程分析仪的长期连续、实时的监控检测,必然要求连续取样和严格的样气处理技术,要求样气真实和快速传输,样气进入分析仪器时,要求达到近于标准气的品质。过程分析系统长期连续运行的可靠性和安全性,以及近于免维护的易维护性,都完全依赖样气处理系统技术的针对性设计。因此样品处理系统技术是过程分析系

统能否广泛应用和推广的核心和关键!

y在线分析仪器的安装地点和运行特点要求仪器对环境有较高的适应性同时对样品条件(温度、压力、流量等)要求也较严格。所以样品在进入仪器分析前要进行必要的预处理。

y完善的过程样品分析,起决定作用的是使样品处理系统与千差万别的生产工艺条件和环境应用条件匹配得当、组合完善。在线过程分析仪器对样品处理系统的这种绝对依赖,使在线分析仪器以过程分析系统形式供货既是在线分析工程技术发

展的必然。

高温或低温、高粉尘、高水分或液雾、高压负压、腐蚀性和爆炸性危险;

2、在线分析仪器类型不同,性能各异,工作范围和工作条件也各有不同。

3、应用要求:

y较高的自动化程度,少维护甚至近于免维护

y防尘、防水、防腐蚀、防爆炸等方面的防护安全要求y较快的反应速度,滞后时间一般要求<60s ;

y保证必要的检查准确度等。

设计的主要目标:是从工艺过程中取得足够有代表性的样品和用最少的时间传送到分析仪器。用户最需要的、最成功的系统:应该具有长的维修间隔、少的日常维护、系统结构简单的特点。检验该系统性能的唯一标准是:在线分析仪表能测量出真实可信的结果。

(一)设计样气处理系统要考虑的影响因素

y一要充分考虑分析仪器设备的要求来决定取样的形式和样品需要处理的程度。仪器所需样品的温度、压力和流量的要求是多少?样品的返回(排出流出物)和其它的使用要求是什么?允许的含尘最大粒子大小和是否存在腐蚀性或物质的兼容性问题?

y二要详细了解工艺条件:样品的相态、流动性、温度、压力、密度及组分怎样?工艺条件是否稳定,其最小、正常及最大值是多少?是否存在不完全的反应,是否在取样前在预期的工艺条件下已经完全反应?工艺干净吗?各组分是否会起反应,是否有毒或

具有危险性?

y保证系统的快速响应;

y减少样品的浪费;

y防止冷凝。

y低的样品压力减少了部件局部的压力,有利于减少冷凝的可能性;

y组合的管壁效应因表面接触样品量减少而得到减少;y过滤器负载因而减少;

y滞后和响应时间减少;

y样品排出量减少。

(三)样品处理系统

y 样品处理系统是过程分析系统的核心。

y 它主要包含四个环节:从样品提取、样品传输、样品处理、尾样排放。

y 分析仪器能否用好,取决于样品处理系统的完善程度和可靠性,分析精度又受到样品的代表性、实时性和物理状态的限制。所以四个环节每一个都很重要。

F I

分析仪

F I 排放

排放旁路

样品预处理器

样品取出探头

样品传输管线 图七、最简单的取样系统

下图为最简单的取样系统:

1.首先是样品的提取

◆探头的选择的主要目的是起到初步处理的作用,减轻预处理的负担。具体方法:对于含尘量较少的会选直通式探头,利用惯性分离的原理,将颗粒物从流体中分离出来;而对含尘量较多的则可以采用含有过滤器的过滤式探头,但是对于脏污液样就不适合使用过滤式探头,而采用口径较大的直通式探头,取出后再除污会比较好这样不会堵塞探头。

◆取样点的位置选择,一般会遵循这些原则:

y 要避免不必要的工艺滞后;

y 选在样品温度、压力、清洁度等条件尽可能接近分析仪要求的位置。

主要涉及到探头和取样点的选择

例如:

红外线气体分析仪受样品流速影响较大,所以取样点会选择在压力波动较小的地方;

微量水分仪为防止管线长带来的泄流,吸附等隐患,会选择安装在样品取出点近旁的保温箱内;在克劳斯硫磺回收工艺中,由于尾气中的硫磺呈雾状存在,一旦进入分析器,将污染样品室,甚至堵塞测量管路,所以取样点会选择在工艺管道顶部,取样阀尽量靠近取样点。

2、样品的传输

y时间问题,在线分析最关键的就是要分析及时,所以整个传输时间不易过长即要求管线尽可能要短;

y管线最好笔直少弯头和转角,减少样品的积累;

y要控制温度,防止相变即在传输过程中,气样仍保持气态,液态依然为液态;

y防止管线泄露带来的测量误差。

微量水分仪为防止样气中的微量水分在管壁上冷凝凝结,所以传输管线要采取绝热保温或伴热保温;

在硫回收工艺中,由于酸性气中含有CO

2和NH

3

当两者化合会生成铵盐,结晶析出将会造成管路堵塞,所以管线必须伴热保温防止铵盐的产生和结晶。

y分析仪对样品有严格的要求,样品进入分析仪前要进行预处理。具体包括:不含干扰组分的清洁、非腐蚀性的样品,必须在限定的温度、压力和流量范围之内y各检测点的工艺条件不同,不同地方的样品要进行不同的处理。总体来说主要包括:流量调节、压力调节、温度调节、除尘、除水除湿和气液分离、去

除有害物。

y a.球阀、旋塞阀:用于切断或接通样品流路;

y b.单向阀:只允许样品单向流动,而不能逆向流动;

y c.针阀:用于微调样品流量和压力;

y d.稳流阀:用于稳定样品流量和压力,它们在输入压力或输入负载变化时,能自动保持输出流量恒定;

y e.限流阀、限流孔板:限制样品流量不超过某一允许值,起安全保护作用;

y f.浮子流量计:用来指示样品流量。

y举例:顺磁式氧分析器受气样流量变化引起的误差较大

,所以仪器会配置稳流阀和稳压阀。

y常用的压力调节阀有减压阀、稳压阀和稳压器、安全泄压阀,在化工厂里对某些特定的气体,像氨、氧应采用专用压力表,测量强腐蚀性介质压力时用隔膜压力表。

y液体样品一般采用液体减压阀和减压杆。

y对需增压才能取得样品(微正压或负压气体样品),一般实用泵抽吸的方法,高压气的减压较为危险要特别注意。y由于排放口气压波动会影响分析测定结果,需安装背压调节阀(一般发生在集中排气系统和火炬排放管路中,与普通阀的不同之处在于它是调节阀前压力)。

y举例:像顺磁式氧气分析器由于放空背压的变化影响分

析,就加装背压调节阀或稳压措施;

不可忽视的气体在线分析仪预处理系统

不可忽视的气体在线分析仪预处理系统 在线分析仪表在化工行业的应用已经十分的广泛,为化工生产过程控制、提高产品质量、指导操作提供了重要手段和依据。在线分析仪表在生产现场连续自动分析各种混合气体样品的成分含量及单个组分含量,使得工艺控制更适时、更准确。但在实际生产过程中,有很多的在线分析仪表不能正常可靠持续的投入运行,不能真正的发挥其作用,其主要原因就是工艺现场对在线分析仪表运行条件认识不足,样品预处理不能使测量样气达到分析仪的要求,从而制约了在线分析仪表的使用和发展。 1在线分析仪预处理系统 1.1样品预处理的基本任务和功能 在线分析仪通常需要不含干扰组分的清洁、非腐蚀的样品,在正常情况下,样品必是在限定的温度、压力和流量范围之内,样品处理的基本任务和功能归纳如下:流量调节,包括快速流路和分析回路:压力调节,包括降压、抽吸和稳压;温度调节,包括降温和保温:除尘,除水除湿和气液分离,去除有害物,包括对分析仪有危害的组分和影响测量的扰组分。 1.2样品预处理系统分为前处理和预处理系统 前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘、除气化等预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除害物等,安全泄压、限流和流路切换等。 1.3样品预处理系统的目的是为在线分析仪表提供不断更新的、清洁的、有代表性的、具有适合在线分析仪表工作条件的温度、压力和流量的样品气体在煤化工装置,大部分工艺条件均不能满足在线分析仪表工作条件的要求,而一个满足仪表使用条件的样品,对在线合析的至关重要的。 2.系统的结构本系统是由醇洗罐、水洗罐、中和罐、气液分离过滤器、气源处理器、真空发生器、采样/放空流量计、压力调节阀、分析仪表等一整套取样预处理系统及校准系统组成,并将取样探头以外的部分安装在一个标准机箱的内部。预处理部件都是为了保证气体分析仪器能够长期可靠运行。 2.1、系统工作原理待测样品气通过取样管道取出,对取样点样品气进行物理/化学上的溶解中和,除尘,恒温,除水,干燥,恒流后送至分析仪表,现场检测数据通

(完整版)食品微生物检验教案第三章食品检验样品的采集和处理

第三章食品检验样品的采集和处理 一、样品的采集与处理 食品检验样品采集的原则: 1、所采样品应具有代表性 每批食品应随机抽取一定数量的样品,再生产过程中,再不同时间内各取少量样品予以混合。固体或半固体的食品应从表层、中层和底层、中间和四周等不同部位取样。 2、采样必须符合无菌操作的要求,防止一切外来污染 一件用具只能用于一个样品,防止交叉污染。 3、再保存和运送过程中应保证样品中微生物的状态不发生变化 采集的非冷冻食品一般在0—5度冷藏,不能冷藏的食品立即检验。一般在36h内进行检验。 4、采样标签应完整、清楚 每件样品的标签须标记清楚,尽可能提供详尽的资料。 在食品的检验中,所采集的样品必须具有代表性,即所取样品能够代表食物的所有部分。如果采集的样品没有代表性,即使一系列检验工作非常精密、准确,其结果也毫无价值,甚至会出现错误的结论。食品因加工的批号、原料情况(来源、种类、地区、季节等)加工方法、保藏条件、运输、销售中的各环节及销售人员的责任心和卫生认识水平等无不影响着食品的卫生质量,因此要根据一小份样品的检验结果去说明一大批食品的质量或一起食物中毒的性质,就必须周密考虑,设计出一种科学的取样和样品制备方法。而采用什么样的取样方案主要取决于检验的目的,目的不同,取样的方案也不同。检验的目的可以是判定一批食品合格与否,也可以是查找食物中毒病原微生物,还可以是鉴定畜禽产品是否有人畜共患的病原体。目前国内外使用的取样方案多种多样,如一批产品按百分比抽样,才若干个样后混合在一起检验;按食品的危害程度不同抽样等。不管采取何种方案,对抽样代表性的要求是一致的。最好对整批产品的单位包装进行编号,实行随机抽样。 (一)样品的种类 样品可分为大样、中样、小样三种。大样指一整批;中样是从样品各部分取的混合样,一般为200g;小样又称为检样,一般以25g为准,用于检验分析。 (二)样品的采集 采样必须在无菌操作下进行。 采样的工具,如探子、铲子、匙、采样器、试管、广口瓶、剪子和开罐器等,必须是无

在线气体分析仪及预处理相关试题

在线气体分析仪及预处理相关试题 一、自动取样与预处理装置 1、在线分析仪器由哪几部分组成?答:在线分析仪器由六部分组成:(1)自动取样装置;(2)试样预处理系统;(3)检测器;(4)信息处理系统;(5)显示器;(6)整机自动控制系统。 2、在线分析仪器的技术指标有哪些?答:主要有测量范围、精度指标、响应时间、平均无故障时间指标。与精度相关的指标还有:灵敏度、分辨率、重复性、稳定性等。 3、在线分析仪器与实验室分析仪器的区别是什么?答:主要区别有3点:(1)在线分析仪器必须具有自动取样和试样预处理系统;(2)操作从取样到数据处理全部自动进行,在线分析仪器必须是完全自动化的;(3)在线分析仪器长时间稳定性必须好。 4、在线分析仪器技术性能指标中哪些是在线分析仪器所特有的?答:分辨率是分离仪器特别定义的;平均无故障时间指标反映了仪表的全面质量。 5、试样的流量是如何控制的?答:连续式的分析仪器常常要求样气流量恒定,在要求不高的场合可用一只转子流量计和一个调节针阀进行控制;在要求较高的场合,可采用专门的小流量控制器进行控制。 6、试样的压力是如何控制的?答:对处于较高压力的试样需进行减压处理;对试样压力波动较大的需进行稳压处理,可采用常规的气动稳压阀和减压阀,也可采用简易的水封或油封稳压装置进行稳压或减压;对于试样压力较低或处于负压,这时需采用抽吸装置。 7、分析仪器精确度的意义及定义如何?答:分析仪器精确度又称精度。表征仪器测量误差大小的指标。采用相对额定误差划分仪器的精度等级。 8、自动取样和试样预处理系统由哪几部分组成?答:主要由以下几部分构成:(1)取样装置;(2)过滤装置;(3)检测装置;(4)控制装置;(5)其他辅助装置。 9、取样装置是由哪些部分组成?它的作用如何?答:取样装置一般是由取样探头和泵构成,它的作用是将被检测物质以一定的压力、温度、数量送给自动取样和预处理系统中的过滤单元。 10、预处理装置中的过滤装置由哪几部分组成?答:过滤装置包括除尘器、除湿器、有害物质过滤器、除结晶物等部分组成。 二、电化学式分析仪器 1、工业酸度计和过程滴定仪检测参数和检测的原理是什么?答:(1).工业酸度计:检测溶液中pH值的在线分析仪器,利用电极电位检测器原理;(2).过程滴定仪:用来测量水溶液中含酸量或含碱量,利用电极电位检测器原理。 2、离子选择电极与金属—金属离子电极有何区别?答:金属—难溶盐电极参与电极反应的是阴离子;而金属—金属离子电极参与电极反应的则是阳离子。 3、影响电导检测器精度的因素有哪些?答:电极极化、电导池电容的影响、温度的影响。 4、标准氢电极的电极电位是多少?答:标准氢电极的电极电位是零;

磁力机械式氧分析仪预处理系统的改进

PROCE SS AUTOMAT I ON I N STRU M ENTAT I ON Vo.l 27No .12D ece mb er 2006 磁力机械式氧分析仪预处理系统的改进 The m I prove ment of P r e -treat m ent Syste m o fMagneto -dynam i c Oxygen Analyzer 翁小平 (宝山钢铁股份有限公司化工分公司,上海 201900) 摘 要:在监测焦炉煤气氧含量的磁力机械式氧分析仪系统中,采样预处理系统是一个重要环节。在介绍磁力机械式氧分析仪的工作原理和采样预处理系统结构的基础上,结合现场实际,分析了采样预处理系统存在的问题,提出了相应的改进措施,经实施后收到了良好的效果,分析仪运行稳定、测量准确,过滤纸和分析仪测量室的寿命延长。关键词:氧分析仪 采样预处理系统 焦炉煤气中图分类号:TQ 056.1 文献标识码:B Abstract :Sa mpli ng pre -treat m ent s yste m is an m i portant factor i n magneto -dyna m i c oxygen ana l yzer syst em for detecti ng t he oxygen content i n coke oven gas .O n the basis of i ntroducti on t o operati onal pri nci ple ofm agneto -dynam ic oxygen anal yzer and struct ure of s ampli ng pre -treat ment s yste m ,by co mbi n i ng w i th t he experi ence i n fi eld ,the proble ms i n t he pre -treat m ent s yste m are anal y zed and relevant m i prov i ng measures are proposed .Ex ce ll ent e ffects are obt a i ned in practi cal m i ple mentati on .The s y ste m i s stab l y opera ti ng for accurate measure m en.t L ifespan o f sens -i ng cha mber of t he analyzer and filter paper is pro l onged after t he m i ple ment a ti on .K ey words :O xygen ana l yzer Sa m pli ng pre -treat ment syst e m Coke oven gas 0 引言 设在我公司煤气精制厂排送装置的磁力机械式氧分析仪用来监测焦炉煤气中的氧含量,对煤气净化的安全生产有着重要的意义。在这套系统投运初期,因故障频繁、指示偏差较大而无法使用。故障表现为指示偏高、波动大、经常误报警;采样预处理系统的管道容易堵塞,影响气体采样和净化处理;测量室易进水,造成内部精密部件受冲击,使传感器的精度降低,寿命缩短过滤干燥纸易受潮,使用周期短、消耗量大。经过长期观察,发现造成上述现象的原因是焦炉荒煤气含杂质较多,分析仪的采样预处理系统不合理,不能有效地去除荒煤气中的杂质。对采样预处理系统的不断改进后,分析仪运行稳定,可以正确地测出煤气中的氧含量。 1 氧分析仪的工作原理 磁力机械式氧分析仪的工作原理是利用氧气具有很强的顺磁性,而其它绝大多数气体(NO 、NO 2除外)则为弱逆磁性的这一特点来进行测量 [1] 。磁力机械式 氧分析仪的工作原理如图1所示,当被测气体进入传感器的小室时,氧气分子被磁场吸引而形成一定压力差,这一压力差推动由一根灵敏度很高的张丝悬吊的哑铃球,使它发生偏转,由光源、反射镜、光感元件和信 号处理单元组成的系统将这一偏转转化成相应的电信号。该信号由放大器放大后,一方面供给指示和报警,同时以/电流0形式通过哑铃周围环绕的金属线圈,通电的线圈受到磁场的作用力,使哑铃回复到起始位置附近。在较小的偏转角度,氧气的浓度与偏转角度成正比,仪表信号输出为线性。 图1 工作原理图F i g .1 T he operati onal princ i p l e 2 采样预处理系统 采样预处理系统的作用是将从采样点取出的焦炉煤气,除去萘、粉尘、焦油等对分析仪有害的杂质,进行稳压、降温、干燥后,把符合分析仪要求的样气供给分析仪。 投运初期的采样预处理系统如图2所示,从采样点出来的煤气在蒸汽喷射泵与蒸汽混合一起到气水分离器,蒸汽和焦炉煤气混合可以保持较高温度,防止焦油、萘等杂质凝固而堵塞管道。为了更好地清除杂质 46 磁力机械式氧分析仪预处理系统的改进 翁小平

第二章--食品检验样品的采集与处理

第二章食品检验样品的采集与处理

(1学时)教学基本信息 教学进度计划

课堂教学计划(1学时)

第二章食品检验样品的采集与处理 食品微生物检验是根据一小部分样品的结构对整批食品作出判断的。 本单元讲述了无菌取样操作,在讨论无菌取样的原因和采集方法之前,必须要理解“无菌的”的这一术语,“无菌”一般用于取样中,意味着取样过程中,避免操作引起污染。一个无菌样品的采集,应该通过这样一种方式,即:在收集过程中,本身应避免污染,然后放入消毒容器中。 无菌样品的采集基本是为了支持、针对工厂的卫生条件状况的检查结果。 第一节食品检验样品采集的原则 一、检验前的准备工作: 1.包装无菌取样的工具: 拥有正确的采取产品或加工过程的无菌取样器械工具是至关重要的的。除非使用合适的采集工具,否则样品的完整性会被怀疑,甚至样品毫无意义。为了避免没有合适的取样工具,建议建立一个无菌取样的分析清单,来收集取样工具。如果可能盛样品的容器在最初进入加工区之前应当被预先标识,象样品号、取样日期、取样人等。这样可以使在不同的工厂条件下的样品取样更为方便一些。附加样品号码一般在样品采集中被正式确定下来,因此不用预先标明。 人员的工具设施,象工作服、发网或消毒处理过的清洁的鞋靴必须具备有助于证明采集者没有污染到食物产品或样品。 2.生产线样品In-Line Samples: 生产线样品一般是指原材料,原料生产用水、包装材料或其他任何使用在生产线的材料。 生产线样品的采集一般用来确定细菌污染源是否来自于原材料或加工序中的某些地方。 3.环境样品: 环境样品用细菌拭子,(注:细菌拭子样品不能给出/测出微生物的定时结果,因为样品非常小,显著微生物会经常丢失),棉拭子的取样部位一般来自于食品接触面,地板喷溅物。墙壁、顶部管道和检验中考察的其他潜在污染源程序,并且记录可能的联系,在环境样品来源和食物产品的污染方面,可以使样品具有意义,并且是提倡这样做的,例如: 地面喷溅水:工人从有地面污水的地方走过后又回到加工区域吗? 墙壁:墙壁上面和在制品上面有昆害虫吗? 天花板:冷凝物或喷漆有无掉落到产品上或被发现与产品相接触? 4.某些准备

柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)

防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版) 防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析检测于一体的高性能、功能齐全的检测分析处理系统。防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、乙炔气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入乙炔气体检测单元进行测量

防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)简介 防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析检测于一体的高性能、功能齐全的检测分析处理系统。防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、乙炔气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入乙炔气体检测单元进行测量。 防爆柜式带预处理乙炔在线气式体检测分析仪(网络版)特点 ★防爆设计,能够满足防爆应用场所。 ★具有气体取样装置,保证采样气体的恒压恒流量。 ★恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 ★具有气体检测装置,具有快速的气体浓度检测及显示。 ★具有温湿度监测装置,能够及时检测系统内部的温湿度,进行反馈调节。

土壤样品采集与处理实验报告

土壤样品采集与处理实 验报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

实验一土壤样品的采集与处理 土壤样品的采集是土壤分析工作中的一个重要环节,是关系到分析结果和由此得出的结论是否正确的一个先决条件。由于土壤特别是农业土壤的差异很大,采样误差要比分析误差大若干倍,因此必须十分重视采集具有代表性的样品。此外,应根据分析目的和要求采用不同的采样方法和处理方法。 一、土壤样品的采集 (一)采样时间 土壤中有效养分的含量随季节的改变而有很大变化。分析土壤养分供应情况时,一般都在晚秋或早春采样。同一时间内采取的土样,其分析结果才能相互比较。 (二)采样方法 采样方法因分析目的和要求的不同而有所差别: 1.土壤剖面样品研究土壤基本理化性质,必须按土壤发生层次采样。 2.土壤物理性质样品如果是进行土壤物理性质测定,须采原状样品。 3.土壤盐分动态样品研究盐分在剖面中的分布和变动时,不必按发生层次取样,而自地表起每l0cm 或20cm 采集一个样品。 4.耕层土壤混合样品为了评定土壤耕层肥力或研究植物生长期内土壤耕层中养分供求情况,采用这种方法。 (1)采样要求 在采样时,要求土样有代表性,因此需多点取样,充分混合,布点均匀,混合样品的取样数量应根据试验区的面积以及地力是否均匀而定,通常为5~20个点,采样深度只需耕作层土壤0~20cm ,最多采到犁底层的土壤,对作物根系较深的,可适当增加采样深度。 (2)采样方法 根据地形、样点数量和地力均匀程度布置采样点。面积不大,比较方正,可采用对角线取样法;面积较大,形状方正,肥力不匀的地块可采用棋盘式采样方法(方格取样法);面积较大,形状长条或复杂,肥力不匀的地块多采用 土时应除去地面落叶杂物。采样深度一般取耕作层土壤20cm 左右,最多采到犁底层的土壤,对作物根系较深的土壤,可适当增加采样深度。 对角线取样法 棋盘式取样法蛇形取样法法

柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)

防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版) 防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析报警于一体的高性能、功能齐全的报警分析处理系统。防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、叔丁基胺气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高

温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入叔丁基胺气体检测单元进行测量 防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)简介 防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析报警于一体的高性能、功能齐全的报警分析处理系统。防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、叔丁基胺气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入叔丁基胺气体检测单元进行测量。 防爆柜式带预处理叔丁基胺在线气式体报警分析仪(网络版)特点 ★防爆设计,能够满足防爆应用场所。 ★具有气体取样装置,保证采样气体的恒压恒流量。 ★恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 ★具有气体检测装置,具有快速的气体浓度检测及显示。

预处理系统

预处理系统 1. 什么是减压式取样探头? 减压式取样探头是将减压阀和取样管组合成一体,将样品减压后再取出的一种探头,国外将其称为GPR(Genie Probe Regulator)探头,可译为Genie探头式减压器或Genie减压调节探头,由美国A+公司开发生产。这种探头多用于天然气管道取样,可在14MPaG(2000psiG)压力下工作,其优点是可以防止天然气凝析液进入分析仪,也可用于其他易液化气体或中高压气体样品的取样。其结构如图21-9所示。该探头下端装有热翼片,其作用是当样品减压膨胀湿度降低时,可通过翼片吸热从气流的热质中得到补偿。 2. 对样品传输的基本要求有哪些? (1)传输滞后时间不得超过60s,这就要求分析仪至取样点的距离尽可能短, 传输系统的窖尽可能小,样品流速尽可能快(1.5-3.5m/s之间为宜)。 (2)如果在分析仪允许通过的流量下,时间滞后60s,则应采用快速回路系 统。 (3)传输管线最好是笔直地到达分析仪,只有最少数目的谈判和转角。 (4)没有死的支路和死体积。 (5)对含有冷凝液的气体样品,传输管线应保持一定坡度向下倾斜,最低点 应靠近分析仪并设有冷凝液收集罐。倾斜坡度一般为1:12,对于黏滞 冷凝液可增至1:5。 (6)防止相变,即在传输过程中,气体样品完全保持为气态,液体样品完全 保持为液态。 (7)样品管线应避免通过极端的湿度变化区,它会引起样品条件无控制的 变化。 (8)样品传输系统不得有泄漏,以名样品外泄或环境空气侵入。

3. 样品处理系统的作用是什么?它有什么重要性? 样品处理系统的作用是保证分析仪在最短的滞后时间内得到有代表性的工艺样品,样品的状态(湿度、压力、流量和清洁程度)适合分析仪所需的操作条件。 在线分析仪能否用好,往往不在分析仪自身,而是取决于样品系统的完善程度和可靠性。因为,分析仪无论如何复杂和精确,分析精度也要受到样品的代表性,实时性和物理状态的限制。事实上,样品系统使用中遇到的问题往往比分析仪还要多,样品系统的维护量也往往超过分析仪本身。所以,要重视样品系统的作用,至少要把它放在和分析仪等同的位置上来考虑。 4. 对样品系统的基本要求有哪些? (1)使分析仪得到的样品与工艺管线或设备中物料的组成和含量一致。 (2)工艺样品的消耗量最少。 (3)易于操作和维护。 (4)能长期可靠工作。 (5)系统构成尽可能简单。 (6)采用快速回路以减少样品传送滞后时间。 5. 取样点的位置如何选择? 在工艺管线上选择分析仪的取样点位置时,应遵循下述原则,最佳位置可能是以下各点中某几点的权衡和折衷: (1).取样点应仅位于能反映工艺流体性质和组成变化的灵敏点上; (2).取样点应仅次于对过程控制最适宜的位置,以避免不必要的工艺滞 后; (3).取样点应仅次于可用工艺压差构成快速循环回路的位置; (4).取样点应选择在样品温度、压力、清洁度、干燥度和其他条件尽可 能接近分析仪要求的位置,以便使样品处理部件的数目减至最小; (5).取样点位置应易于从扶梯或固定平台接近; (6).在线分析仪和实验室分析取样点应分开设置。 一般认为,在大多数气体和液体管线中,从产生良好混合的湍流位置上取样,

在线分析仪表分析小屋样品预处理硫化氢分析仪

在线分析仪表/分析小屋/样品预处理/硫化氢分析仪 GAS 在线紫外型硫化氢分析仪961-AG 加拿大Galvanic Applied 中国区代理 产品简介: 立特提供的;加拿大Galvanic公司的BRM 961-AG H2S分析仪快速、准确测量了克劳斯硫回收装置入口处酸性气体中H2S的含量。BRM 961-AG 采用 独特的紫外线分光计,能够立即准确地测量H2S 的浓度。根据及时准确的数据,操作者可以立 即优化硫的含量以便得到最佳的结果。采用紫 外分光计的原理,能准确并迅速地测量总硫和 硫化氢的含量,特别是在酸性气体分析 BRM 961-AG 先进的紫外分光计技术保证了在大的动态范围内的精度,所以操作者能更准确地测量酸性气体中H2S 的浓度变化。BRM 961-AG 在线电脑操作系统便于用户对使用界面的操作,实现了分析仪的远程控制。BRM 961-AG 是工业中领先、快速、准确、方便的酸性气体分析仪。 分析系统包括2 个主要功能:样品处理和样品分析,分别安装在不同的装置里,其内部是通过电缆纤维、电力和风力的导管连接。两个装置并排安装在一个普通的管状金属架上。样品处理装置和分析装置的分离在很大程度上降低了H2S 对电子元件和电气元件的腐蚀。 BRM 961-AG 分析仪测量在电磁光谱中被紫外线区域吸收的H2S。紫外线产生了高稳定的氘能源,通过光缆在测量单元之间来回传输。测量单元的光径长度通过酸性样品气的流动确定。光能通过光缆传给测量单元。在通过测量单元中的气体腔后,剩余的光通过第二根光缆传送给分光光度计。电荷耦合器将光转化为电信号。这些信号代表了影响光谱强度分散的波段。电脑系统记录下分光计计算的H2S浓度。Galvanic 用分光计优化了光域中光栅的功率。在这个区域中,受影响的物质所吸收的光谱范围是200-400nm。光栅是

数据采集和数据预处理

数据采集和数据预处理 3.2.1 数据采集 数据采集功能主要用于实现对DSM分析研究中所需的电力供需、相关政策法规等原始数据、信息的多种途径采集。数据采集为使用者提供定时数据采集、随机采集、终端主动上报数据等多种数据采集模式,支持手工输入、电子表格自动导入等多种导入方式,且能够对所采集的数据进行维护,包括添加、修改、删除等,并能进行自动定期备份。在需求侧管理专业化采集中,` 采集的数据根据结构特点,可以分为结构化数据和非结构化数据,其中,结构化数据包括生产报表、经营报表等具有关系特征的数据;非结构化数据,主要包括互联网网页( HTML)、格式文档( Word、PDF)、文本文件(Text)等文字性资料。这些数据目前可以通过关系数据库和专用的数据挖掘软件进行挖掘采集。特别是非结构化数据,如DSM相关的经济动态、政策法规、行业动态、企业动态等信息对DSM分析研究十分重要,综合运用定点采集、元搜索、主题搜索等搜索技术,对互联网和企业内网等数据源中符合要求的信息资料进行搜集,保证有价值信息发现和提供的及时性和有效性。DSM信息数据采集系统中数据采集类型如图2所示。在数据采集模块中,针对不同的数据源,设计针对性的采集模块,分别进行采集工作,主要有网络信息采集模块、关系数据库信息采集模块、文件系统资源采集模块和其他信息源数据的采集模块。 (1)网络信息采集模块。网络信息采集模块的主要功能是实时监控和采集目标网站的内容,对采集到的信息进行过滤和自动分类处理,对目标网站的信息进行实时监控,并把最新的网页及时采集到本地,形成目标站点网页的全部信息集合,完整记录每个网页的详细信息,包括网页名称、大小、日期、标题、文字内容及网页中的图片和表格信息等。 (2)关系数据库采集模块。该模块可以实现搜索引擎数据库与关系型数据库(包括Oracle、Sybase、DB2、SQL Server、MySQL等)之间的数据迁移、数据共享以及两者之间的双向数据迁移。可按照预设任务进行自动化的信息采集处理。 ( 3)文件系统资源采集模块。该模块可以实现对文件系统中各种文件资源(包括网页、XML文件、电子邮件、Office文件、PDF文件、图片、音视频多媒体文件、图表、公文、研究报告等)进行批量处理和信息抽取。 ( 4)其他信息源数据的采集。根据数据源接入方式,利用相应的采集工具进行信息获取、过滤等。 3.2.2 数据预处理 数据预处理的本质属于数据的“深度采集”,是信息数据的智能分析处理。利用网页内容分析、自动分类、自动聚类、自动排重、自动摘要/主题词抽取等智能化处理技术,对采集到的海量数据信息进行挖掘整合,最终按照统一规范的组织形式存储到DSM数据仓库,供图1 系统体系结构分析研究使用。数据预处理的工作质量很大程度上决定最终服务数据的质量,是DSM类项目(如,DSM项目全过程管理、有序用电方案评价等)深度分析的重要基础。在数据智能分析处理中,主要包括:1)自动分类,用于对采集内容的自动分类;2)自动摘要,用于对采集内容的自动摘要;3)自动排重,用于对采集内容的重复性判定。 ************************************** 电力数据采集与传输是电力系统分析和处理的一个重要环节。从采集被测点的各种信息,如母线电压,线路电压、电流、有功、无功,变压器的分接头位置,线路上的断路器、隔离开关及其它设备状态、报警、总有功功率、事件顺序等,对电力系统运行管理具有重要作用[ 1]。********************************** 电力信息的数据采集与集成 电力作为传统[业,其下属分系统众多,因而数据的种类也相当繁杂。数据类型包括工程

实验一土壤样品的采集与预处理

实验一土壤样品的采集与预处理 一、目的和要求 土壤样品(简称土样)的采集与处理,是土壤分析工作的一个重要环节,直接关系到分析结果的正确与否。因此必须按正确的方法采集和处理土样,以便获得符合实际的分析结果。 二、内容与原理 学习土壤农化样品的采样布点方法及分样方法。在大田中,采用蛇形取样法采集1kg 有代表性的土壤样品,采用四分法分样。土样标签书写内容,样品风干要求。 三、主要用具 小土铲、布袋或塑料袋、标签 四、操作方法与实验步骤 (一)土样的采集 分析某一土壤或土层,只能抽取其中有代表性的少部份土壤,这就是土样。采样的基本要求是使土样具有代表性,即能代表所研究的土壤总体。根据不同的研究目的,可有不同的采样方法。 1.土壤剖面样品 土壤剖面样品是为研究土壤的基本理化性质和发生分类。应按土壤类型,选择有代表性的地点挖掘剖面,根据土壤发生层次由下而上的采集土样,一般在各层的典型部位采集厚约l0厘米的土壤,但耕作层必须要全层柱状连续采样,每层采一公斤;放入干净的布袋或塑料袋内,袋内外均应附有标签,标签上注明采样地点、剖面号码、土层和深度。 2.耕作土壤混合样品 为了解土壤肥力情况,一般采用混合土样,即在一采样地块上多点采土,混合均匀后取出一部份,以减少土壤差异,提高土样的代表性。 (1)采样点的选择选择有代表性的采样点,应考虑地形基本一致,近期施肥耕作措施、植物生长表现基本相同。采样点5—20个,其分布应尽量照顾到土壤的全面情况,不可太集中,应避开路边、地角和堆积过肥料的地方。 (2)采样方法:在确定的采样点上,先用小土铲去掉表层3毫米左右的土壤,然后倾斜向下切取一片片的土壤(见图1)。将各采样点土样集中一起混合均匀,按需要量装入袋中带回。 3.土壤物理分析样品 测定土壤的某些物理性质。如土壤容重和孔隙度等的测定,须采原状土样,对于研究土壤结构性样品,采样时须注意湿度,最好在不粘铲的情况下采取。此外,在取样过程中,须

精密预处理系统厂家

随着科技的进步,很过企业都会使用很多的分析仪器,对水、气等各种介质进行检测,但是分析仪对于检测样品都会有一个规定条件,未经处理直接检测很有可能会损伤分析仪器。因此预处理系统就至关重要了。那么精密预处理系统厂家哪家好呢?本文以在线气体分析分析仪为例,为大家介绍预处理的功能作用。 在线气体分析仪通常需要不含干扰组分的清洁、非腐蚀的样气,在正常情况下,样气必须是在限定的温度、压力和流量范围之内。 前处理单元对取出的样气进行初步处理,使样气适合于传输,缩短样气的传输滞后,减轻后处理单元的负担,如减压、降温、除尘。后预处理单元对样气再做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压、限流和流路切换等。预处理系统的功能作用归纳如下: 1)流量调节 包括快速流路和分析回路,使用针阀、限流阀、单向阀和浮子流量计等,使样气流量达到分析仪表的要求。 2)压力调节 包括降压、抽吸和稳压,利用减压阀、安全阀和背压阀等,调节样气的压力达到系统所需要的恒定压力。

3)温度调节 包括降温和保温,一般采用螺旋管或水冷方式,将高温样气降至常温;一般采用伴热装置给气体伴热。 4)提取样气 将样气从工艺流程中通过取样管道引人分析仪柜,主要有粗过滤器、取样阀、取样管道、支架等设备。为防止高温样气结露应加装保温设备,对于负压样气应加装取样泵设备。 5)过滤样气 将样气中的粉尘、水分等杂质过滤干净,主要有取样阀、取样管道、支架、精密过滤器、普通干燥器、冷却干燥装置、离心干燥装置等设备。 6)自动标定 完成对分析仪主机零点和量程自动标定工作,主要有电磁阀或气动切换阀、分析仪主机控制电路、零点和量程标准气瓶及减压装置等设备。 7)自动采样 使用一台分析仪主机对多个样气组分进行周期分析的工作,主要由电磁阀或气动切换阀、控制系统等设备完成。

柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)

防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版) 防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析报警于一体的高性能、功能齐全的报警分析处理系统。防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、甲胺气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入甲胺气体检测单元进行测量

防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)简介 防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)是安帕尔科技为了满足客户对防爆等级要求较高而研发的一款集气体预处理(气体冷凝、气体过滤、气体干燥、气体流量控制)、气体浓度采样、气体浓度分析报警于一体的高性能、功能齐全的报警分析处理系统。防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)主要由采样探头、伴热管线、预处理单元、甲胺气体检测单元、气泵、电控单元组成,测量时防爆柜内的真空泵对分析环境进行抽气,气体经由采样探头、高温伴热管线、冷凝器、除水除湿除尘过滤器后通进入甲胺气体检测单元进行测量。 防爆柜式带预处理甲胺在线气式体报警分析仪(网络版)特点 ★防爆设计,能够满足防爆应用场所。 ★具有气体取样装置,保证采样气体的恒压恒流量。 ★恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 ★具有气体检测装置,具有快速的气体浓度检测及显示。 ★具有温湿度监测装置,能够及时检测系统内部的温湿度,进行反馈调节。

局用程控交换机数据预处理系统C语言版

局用程控交换机数据预处理系统C 语言版本 项目描述:本项目主要完成对局用程控交换机的二进制磁带卸载数据,按照一定的格式要求,转化成标准ASCII 码格式并以文本形式输出,然后再经过内存排序后,提供给后续计费模块进行批价处理。 1. 码制转换 局用程控交换机为了减少数据存储量,通常数据以BCD 码的形式进行存储。BCD (Binary-Cod ed Decimal ,二进码十进数,简称BCD)用4位二进制数来表示1位十进制数中的0-9这10个数码,简称BCD 码。但为了方便后续工作的进行,通常需要将其转换成我们常见的ASCII 码。我们所使用的BCD 数据被存放在后缀名为bs1、bs2、bs3文件中,具体文件格式见附录一。转换后生成的文件请保存在同名ASC 文件中。 BCD 文件在 Data\Raw_Data 文件夹中 转换后的ASCII 文件请放在 Data\ASC_Data 文件夹中 2. 数据校验 码制转换完成后,我们要对转换后的数据进行校验,其目的是为了检查数据的合法性,删除非法数据。如出现以下数据,则应该删除: a. 主叫号码少于7位 b. 被叫号码少于3位 c. 结束时间小于开始时间 d. 文件结尾的残缺数据 3. 排序 局用程控交换机中的数据是以时间为序存储的,但是后续计费模块中的数据要求以主叫号码为序才能进行处理。因此我们需要对转换后的ASCII 数据进行排序,排序第一关键字为主叫号码,第二关键字为日期,第三关键字为呼出时间。请将排序后的文件保存在同名STD 文件中。 排序后的文件请放在 Data\STD_Data 文件夹中 4. 日志处理 日志一般是指存储软件程序、服务或操作系统产生的消息记录的文件。本功能主要对用户进行的所有操作进行记录并显示。每条日志需要有操作类型、结果、开始时间、结束时间等内容。 生成的日志文件请存放在 Data\LOG 文件夹中 局用程控交换机数据预处理系统 用户界面 码制转换 数据校验 数据排序 日志处理

数据导入和预处理系统设计与实现

数据导入和预处理系统设计与实现 传统数据仓库随着Hadoop技术的发展受到巨大挑战,Hadoop从最初解决海量数据的存储难题,到现在被越来越多的企业用来解决大数据处理问题,其应用广泛性越来越高。本文主要研究基于Hadoop系统对传统数据库数据和文本数据进行迁移,帮助传统数据仓库解决在大数据存储处理等方面遇到的难题,同时依靠Hadoop的扩展性提升数据存储和处理的性能。论文中系统根据现今传统数据仓库的应用情况及Hadoop大数据平台的前景预测,针对传统数据仓库已无法满足用户需求的问题,设计出传统数据仓库与基于Hadoop的hdfs文件系统协作进行数据存储与处理的架构,同时解决企业用户数据控制权限的要求。系统分为四个部分,数据管理、数据预处理、系统管理和发布管理提供从数据导入到数据控制,数据预处理最终实现数据发布共享的功能。 系统的主要功能是采集数据和对采集到的数据进行预处理,系统设计成能够对多种类型的数据进行采集和预处理,同时系统能够实现很好的扩展功能,为系统中增加机器学习算法节点对数据进一步挖掘处理提供了可能。系统采用当下流行的Hadoop基本架构,同时结合Haddoop生态圈中的数据仓库Hive和数据迁移工具Sqoop进行数据的迁移和处理。在一定程度上能够满足企业的基本需求。系统以Web系统的方式实现,方便用户使用,在实现Web系统时采用成熟的ssm框架进行开发,保证系统的稳定性。 系统从企业的实际需求出发,同时充分考虑传统数据库在企业中的应用,设计实现基于Hadoop的数据管理平台原型,为企业提供实际应用指导。本论文从系统实现的背景、系统系统需求、系统设计、系统实现以及系统测试五大模块对系统进行了全面详细的论述,全面阐述了系统实现的意义,有一定的实际应用指导意义。

数据预处理

数据预处理(data preprocessing)是指在主要的处理以前对数据进行的一些处理。如对大部分地球物理面积性观测数据在进行转换或增强处理之前,首先将不规则分布的测网经过插值转换为规则网的处理,以利于计算机的运算。另外,对于一些剖面测量数据,如地震资料预处理有垂直叠加、重排、加道头、编辑、重新取样、多路编辑等 数据挖掘中的数据预处理 现实世界中数据大体上都是不完整,不一致的脏数据,无法直接进行数据挖掘,或挖掘结果差强人意。为了提前数据挖掘的质量产生了数据预处理技术。数据预处理有多种方法:数据清理,数据集成,数据变换,数据归约等。这些数据处理技术在数据挖掘之前使用,大大提高了数据挖掘模式的质量,降低实际挖掘所需要的时间。 数据清理 用来自多个联机事务处理 (OLTP) 系统的数据生成数据仓库的进程的 一部分。该进程必须解决不正确的拼写、两个系统之间冲突的拼写规则和冲突的数据(如对于相同的部分具有两个编号)之类的错误。 编码或把资料录入时的错误,会威胁到测量的效度。数据清理主要解决数据文件建立中的人为误差,以及数据文件中一些对统计分析结果影响较大的特殊数值。常用的数据清理方法包括可编码式清理和联列式清理。 数据清理例程通过填写缺失的值、光滑噪声数据、识别或删除离群点并解决不一致性来“清理”数据。主要是达到如下目标:格式标准化,异常数据清除,错误纠正,重复数据的清除。 数据集成 数据集成是把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中,从而为企业提供全面的数据共享。在企业数据集成领域,已经有了很多成熟的框架可以利用。目前通常采用联邦式、基于中间件模型和数据仓库等方法来构造集成的系统,这些技术在不同的着重点和应用上解决数据共享和为企业提供决策支持。 数据集成例程将多个数据源中的数据结合起来并统一存储,建立数据仓库的过程实际上就是数据集成。 数据变换 通过平滑聚集,数据概化,规范化等方式将数据转换成适用于数据挖掘的形式。 数据归约 数据挖掘时往往数据量非常大,在少量数据上进行挖掘分析需要很长的时间,数据归约技术可以用来得到数据集的归约表示,它小得多,但仍然接近于保持原数据的完整性,并结果与归约前结果相同或几乎相同。目前,数据预处理是目前数据挖掘一个热门的研究方面,毕竟这是由数据预处理的产生背景所决定的--现实世界中的数据几乎都脏数据。 一、数据归约基本知识:

第二章、食品样品的采集与处理

第二章样品的采集、制备及保存(2学时) 教学内容: 样品的采集原则和方法,样品的制备与预处理方法,样品的保存。 教学要求: 1、掌握正确采样的意义、正确采样的原则、采样的一般方法。 2、理解样品制备与预处理目的和方法。 3、了解样品的保存的目的和方法。 重点: 样品的采集,样品制备与预处理。 难点: 样品制备与预处理。 第一节样品的采集 一、采样的目的意义 样品的采集简称采样(又称检样,取样,抽样等),是为检验而从大量物料中抽取的一定数量具有代表性的样品。 分析结果必须能代表全部样品,因此必须采取具有足够代表性的“平均样品”,并将其制备成分析样品,如果采集的样品不具有代表性,那么即使分析方法再正确,也得不到正确的结论。因此,正确的采样在分析工作中是十分重要的。 首先正确采样,必须遵守两个原则:第一,采集的样品要均匀,有代表性,能反应全部被测食品的组份,质量和卫生状况;第二,采样过程中要设法保持原有的理化指标,防止成分逸散或带入杂质。 其次食品采样检验的目的在于检验式样感官性质上有无变化,食品的一般成分有无缺陷,加入的添加剂等外来物质是否符合国家的标准,食品的成分有无搀假现象,食品在生产运输和储藏过程中有无重金属,有害物质和各种微生物的污染以及有无变化和腐败现象。 二、样品的分类 按照样品采集的过程,依次得到检样、原始样品和平均样品三类。 检样:由组批或货批中所抽取的样品称为检样。检样的多少,按该产品标准中检验规则所规定的抽样方法和数量执行。 原始样品:将许多份检样综合在一起称为原始样品。原始样品的数量是根据受检物品的特点、数量和满足检验的要求而定。 平均样品:将原始样品按照规定方法经混合平均,均匀地分出一部分,称为平均样品。从平均样品中分出3份,一份用于全部项目检验;一份用于在对检验结果有争议或分歧时作复检用,称做复检样品;另一份作为保留样品,需封存保留一段时间(通常是1个月),以备有争议时再作验证,但易变质食品不作保留。 三、采样的一般方法 样品的采集一般分为随机抽样和代表性取样两类。 随机抽样,即按照随机原则,从大批物料中抽取部分样品。操作时,应使所有物料的各个部分

数据预处理综述

数据预处理综述 摘要:当今社会生物信息学已成为整个生命科学发展的重要组成部分,成为生命科学研究的前沿。随着测序技术的不断进步,获取基因序列的时间不断缩短,测序分析中的关键步骤之一的数据预处理也变得尤为重要。本文对基因测序的主要两种方法,数据预处理的概念及方法等方面进行了论述。随着技术的不断革新我们对生物信息学的掌握将更加深入更加灵活,数据预处理技术的要求也越来越高,它在功能基因的准确发现与识别、基因与蛋白质的表达与功能研究方面都将发挥关键的作用。 关键词:sanger测序法,Illumina,Sequencing by Synthesis ,FASTQC,Trimmomatic 1 主要的测序方法 重点描述sanger法和以Illumina/Solexa Genome Analyzer 的测序。 Sanger法是根据核苷酸在某一固定的点开始,随机在某一个特定的碱基处终止,并且在每个碱基后面进行荧光标记,产生以A、T、C、G结束的四组不同长度的一系列核苷酸,然后在尿素变性的PAGE胶上电泳进行检测,从而获得可见的DNA碱基序列。 原理:是利用一种DNA聚合酶来延伸结合在待定序列模板上的引物。直到掺入一种链终止核苷酸为止。每一次序列测定由一套四个单独的反应构成,每个反应含有所有四种脱氧核苷酸三磷酸(dNTP),并混入限量的一种不同的双脱氧核苷三磷酸(ddNTP)。由于ddNTP缺乏延伸所需要的3-OH基团,使延长的寡聚核苷酸选择性地在G、A、T或C处终止。终止点由反应中相应的双脱氧而定。每一种dNTPs和ddNTPs的相对浓度可以调整,使反应得到一组长几百至几千碱基的链终止产物。它们具有共同的起始点,但终止在不同的的核苷酸上,可通过高分辨率变性凝胶电泳分离大小不同的片段,凝胶处理后可用X-光胶片放射自显影或非同位素标记进行检测。DNA的复制需要:DNA聚合酶,双链DNA模板,带有3'-OH末端的单链寡核苷酸引物,4种dNTP(dATP、dGTP、dTTP和dCTP)。聚合酶用模板作指导,不断地将dNTP加到引物的3'-OH末端,使引物延伸,合成出新的互补DNA链。如果加入一种特殊核苷酸,双脱氧核苷三磷酸(ddNTP),因它在脱氧核糖的3’位置缺少一个羟基,故不能同后续的dNTP形成磷酸二酯键。如,存在ddCTP、dCTP和三种其他的dNTP(其中一种为α-32P标记)的情况下,将引物、模板和DNA聚合酶一起保温,即可形成一种全部具有相同的5'-引物端和以ddC残基为3’端结尾的一系列长短不一片段的混合物。经变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离制得的放射性自显影区带图谱将为新合成的不同长度的DNA链中C的分布提供准确信息,从而将全部C的位置确定下来。类似的方法,在ddATP、ddGTP和ddTTP存在的条件下,可同时制得分别以ddA、ddG和ddT残基为3‘端结尾的三组长短不一的片段。将制得的四组混合物平行地点加在变性聚丙烯酰胺凝胶电泳板上进行电泳,每组制品中的各个组分将按其链长的不同得到分离,制得相应的放射性自显影图谱。从所得图谱即可直接读得DNA的碱基序列。与DNA复制不同的是sanger测序中的引物是单引物或者是单链。 第二代DNA序列测序技术(以Illumina/Solexa Genome Analyzer 测序为例) 核心思想:边合成边测序(Sequencing by Synthesis),即通过捕捉新合成的末端的标记来确定DNA的序列 基本原理:Illumina/Solexa Genome Analyzer测序的基本原理是边合成边测序。在Sanger 等测序方法的基础上,通过技术创新,用不同颜色的荧光标记四种不同的dNTP,当DNA聚合酶合成互补链时,每添加一种dNTP就会释放出不同的荧光,根据捕捉的荧光信号并经过特定的计算机软件处理,从而获得待测DNA的序列信息。 操作流程: 1)测序文库的构建(Library Construction):首先准备基因组DNA(虽然测序公司

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