使用氧化锆氧量分析仪时必须注意哪些问题
为了正确测量气体中氧的容积含量(含氧量),使用时必须注意以下几点。①因为氧浓差电动势与氧化锆管的工作温度呈正比关系,因此氧化锆管应处于恒定温度下工作或在仪表线路中附加温度补偿措施,以使输出不受温度影响。另外,当工作温度过低时,氧化锆内阻很高,要正确测量电动势比较困难,故要求氧化锆管的工作温度在600℃以上,以使输出增大。目前常用的工
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使用氧化锆氧量分析仪时必须注意哪些问题
为了正确测量气体中氧的容积含量(含氧量),使用时必须注意以下几点。①因为氧浓差电动势与氧化锆管的工作温度呈正比关系,因此氧化锆管应处于恒定温度下工作或在仪表线路中附加温度补偿措施,以使输出不受温度影响。另外,当工作温度过低时,氧化锆内阻很高,要正确测量电动势比较困难,故要求氧化锆管的工作温度在600℃以上,以使输出增大。目前常用的工作温度为800℃左右。②使用中应保持被测气体和参比气体的压力相等,只有这样,两种气体中氧分压之比才能代表两种气体中的氧浓度之比,因为当压力不同时,如氧浓度相同,氧分压也是不同的。例如,空气中的氧浓度为20. 8%,是定值,但空气中的氧分压值却是随空气压力而变化的。③因氧浓差电池有使两侧氧浓度趋于一致的倾向,因此必须保证被测气体和参比气体都有一定的流速,以便不断更新。④氧化锆材料的阻抗很高,并且随工作温度降低按指数曲线上升,为了准确测量输出电动势,二次仪表必须具有很高的输入阻抗。此外,氧浓差电动势输出用作自动调节信号时,还应使月线性化电路把氧浓度与电动势之间的对数关系转换成线性关系。目前氧化锆材料存在的问题是:在高温下膨胀,易出现裂纹或使铂电极脱落;在氧化锆管表面有尘粒等污染时往往会造成较大的测量误差,所以在使用过程中要经常清理。
浅谈氧化锆氧分析仪工艺特点及应用
氧化锆氧分析仪已经应用于我国各大电力、能源、化工、纸业等行业,特别是环保类、锅炉类等需求量逐年增加。采用分体式法兰安装,系统组成分为:一次仪表即氧化锆探头、二次仪表即氧量变送器。下边将会介绍有关参数: 一次仪表: (1)探头的长度:L=400mm、500mm、600mm、700mm 、800mm、1000mm、1200mm等 (2)探头种类:低温型(0-750℃)、中温型(750-1100℃)、高温型(1100℃以上) (3)探头在选型时候,需要提供烟气是否含有腐蚀性气体如(SO2)等,我们就要对仪表进行特殊处理,达到防腐功能。 二次仪表: (1)量程范围:0~25.0 %O2或者0-20%(可选择) (2)输出类型:0—10mA (负载电阻0-1.0KΩ)或 4—20mA(负载电阻0-500Ω);也可以同时双输出4-20mA (3)供电电压:220V.AC±10% (4)二次仪表尺寸:壁挂式:160×80×250mm ;盘装:152×76mm(二次仪表用随机配备的安装夹板及螺丝安装在仪表盘上,亦可安装在现场仪表保护箱内) 法兰安装尺寸:法兰外径155mm、内径130mm;螺丝直径14.5mm,过滤器长度100mm、直径43mm一次仪表和二次仪表连接线:两根RVVP2×1.5带屏蔽二芯电缆、电偶冷端补偿导线两根,采用K分度号KX-G型2×1.5带屏蔽二芯补偿导线敷设、电炉加热线两根,采用RVV2×2.5二芯电缆线敷设。
氧化锆氧量分析仪的简介
氧化锆分析仪由氧化锆探头和氧量变送器两部分组成,氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙高温烧结而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。氧化锆的检测,就是利用这一特征,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。由于氧浓差导致氧离子从窒气边迁移到烟气边,因而产生的电势又导致氧离子从烟气边反向迁移到空気弁,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,在一定的高温条件下,一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出。氧化锆分析仪主要用于锅炉的氧量分析,对烟气的含氧量做出准确的判断。
氧化锆氧量分析仪的原理
氧化锆氧量分析仪是利用氧化锆固体电解质原理工作,由氧化锆固体电解质做成氧化锆探测器(探头),直接安装在烟道中,具有结构简单、稳定性好、灵敏度高、响应快等特点,测量时仅受温度影响,容易克服,而且输出电信号,便于信号传输与处理,精度比较高,广泛用于燃烧过程热效率控制系统。
电解质溶液导电是依靠例子来导电的,某些固体也具有离子导电的性质,具有某种离子导电性质的固体物质称为固体电解质。凡是传导氧离子的固体电解质可以称为氧离子固体电解质。
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