Agilent Technologies commercialise un analyseur de l’eau

Rédigé par  vendredi, 30 novembre 2018 10:45

Le nouveau modèle transportable repose sur un spectroscope de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) 7800.

L’américain Agilent Technologies, l’un des principaux fabricants en analyse chimique, science de la vie et diagnostic, vient de lancer la solution clé en main transportable Water Analyzer, basée sur le spectroscope de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) 7800, pour l’analyse de l’eau de rejet, de surface et de boissons.

« Cet ensemble va changer la manière dont les laboratoires abordent le développement de méthodes et la mise en œuvre d'analyses de l'eau à l'aide de l'ICP-MS. Cela permettra aux clients de réduire les délais de rentabilité et de réduire les coûts associés à la mise en œuvre de la méthode, ainsi qu'à la formation et au recyclage du personnel », explique Phil Binns, vice-président et directeur general de la division Spectroscopie d’Agilent Technologies.

Il existe deux versions, l’une pour les analyses conformes à la norme ISO 17294-2:2016, l’autre utilisant la méthode 200.8 de l’Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Les deux modèles intègrent également le logiciel de configuration et de contrôle ICP Go, caractérisée par une interface simple basée sur un navigateur Internet, ainsi qu’un auto-échantillonneur SPS 4 et un système d’introduction d’échantillon intégré (ISIS 3 ; option)

Dernière modification le vendredi, 30 novembre 2018 15:38
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Régulateur PID

La régulation a pour objectif de maintenir à un niveau prédéterminé un paramètre de process (une température, une pression, un niveau, un débit, une position, une vitesse, etc.). Pour ce faire, le régulateur agit sur une valeur réglante (pour par exemple commander une résistance chauffante, une vanne, un robinet, un moteur, etc.).

Le régulateur PID est de loin le régulateur le plus répandu et le plus facile à mettre en œuvre. Ce type de régulation (voir aussi la définition de ce terme) consiste à associer trois actions :

  • action proportionnelle (P) : la grandeur de sortie du régulateur est directement proportionnelle à l’écart entre la grandeur mesurée et la valeur de consigne. Avec ce type de régulation, la valeur mesurée n’atteint jamais la valeur de la consigne : le rôle du régulateur est de minimiser cet écart.
  • action intégrale (I) : l’action intégrale permet d’annuler l’écart entre la mesure et la consigne et donc d’améliorer la précision de la régulation. Elle consiste à réaliser une intégration (au sens mathématique du terme) de l’écart. L’action intégrale est pratiquement toujours associée à une action proportionnelle.
  • action dérivée : celle-ci consiste à dériver (au sens mathématique du terme) l’écart entre la mesure et la consigne. L’action dérivée permet de raccourcir le temps de réponse de la régulation et de stabiliser la régulation (lorsque les variations de la grandeur contrôlée sont rapides). L’action dérivée est complémentaire de l’action proportionnelle.