




氧化锆氧量分析仪主要原理
氧化锆探头是利用氧化锆浓差电势来测定氧含量的传感器,其核心的氧化锆管安置在一微型电炉内,位于整个探头的顶端。氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此在高温下它是良好的氧离子导体。因其这一特性,在一定高温下,当锆管两边的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池,在此电池中,空气是参比气,它与烟气分别位于内外电极。在实际的氧探头中,空气流经外电极,烟气流经内电极,当烟气氧含量P小于空气氧含量P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取4个电子形成2个氧离子,发生如下电极反应:O(P0) 4e-→2O-2
氧离子在氧化锆管中迅速迁移到烟气边,在内电极上发生相反的电极反应:2O-2 →O(P0) 4e-
由于氧浓差导致氧离子从空气边迁移到烟气边,紫外(DOAS)烟气分析仪厂,因而产生的电势又导致氧离子从烟气边反向迁移到空气边,当这两种迁移达到平衡后,便在两电极间产生一个与氧浓差有关的电势信号E,该电势信号符合"能斯特"方程:E=(RT/4F)Ln(P0 /P) (1)
式中R、F分别是气体常数和法拉第常数,T是锆管绝1对温度(K), P0是空气氧含量(20.6%O2), P 是烟气含量。由(1) 式可见,在一定的高温条件下(一般)600℃),一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出,在理想状态下,其电势值在高温区域内对应氧含量。 在理想状态下,当被测烟气与参比气浓度一样时, 其输出电势E值为 0 mV, 但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。 故事实上的锆管是偏离此值的。实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势, 此值的大小又在不同温度下呈不同的值, 并且随锆管使用期延长而变化。 因此, 如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。
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热导气体分析仪的产品特性
热导气体分析仪主要用于二元气体或准二元气体混合物中氢气或氦气的定量分析。如果其它气体的热导率同体系中残余气体(如Ar,CO2,CH4,NH3)的热导率差别显著的话,CALOMAT6型热导气体分析仪也可用于测定样品中这些气体的浓度。
特性
? 半导体检测器
? 利用微加工工艺制造的硅传感器,使CALOMAT 6 分析仪的响应时间(T90)非常短
? 通用的硬件基础设备,动态测量范围高(例如:0~1%,0~100%, 95~100%H2)
? 集成的干扰气体校正,无需外部计算
? 开放接口结构(RS485,紫外(DOAS)烟气分析仪, RS232, PROFIBUS)
? 用于维护和服务信息的SIPROM GA 网络(可选)
? 电气和物理特性:气密隔离,可以吹扫, IP65,在恶劣环境中仍具有长的使用寿命
? EEx(p),用于区域1和2(符合ATEX 2G 和ATEX 3G),Class I Div2(CSA)Ex(n)
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氧化锆氧量分析仪主要特点
1、传感器氧化锆锆头采用高温陶瓷焊接技术,紫外(DOAS)烟气分析仪价格,避免了热应力***。
2、氧化锆探头采用全321不锈钢(1Cr18Ni9Ti)护套,具有***的 耐磨及耐蚀性,探头可以根据现场使用情况进行订做。
3、直插式:无需取样系统,响应快,有效的降低烟气中灰份堵塞,并且能承受更高的温度。
4、热扩散参比:无需专门的参比空气泵,使用维护简单。
5、双参数设计:克服国产氧化锆性能离散性,测量准确,延长使用寿命。
6、工况在线校准:准确可靠,单标气在线校准方便,工况点可直接标定,测量精准。
7、热惰性保护:安装方便,可热安装,对停启炉适应性强。
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