氧化锆氧量分析仪故障处理方法
在氧量变送器上显示出氧电势读数过大:如果将锆头上标气孔丝堵 螺栓 拧开,氧电势的读数很快下降到0左右,再用测量锆头内阻的方法判断。如果锆头的内阻足够小,就可以说明此时锆头的测量功能是准确的。理由是:锆头测得的氧量趋向变小时氧电势变大,而氧量接近为零的时候,氧电势就变成为无穷大了。
氧化锆分析仪的测量原理是什么?
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氧化锆氧量分析仪故障处理方法
在氧量变送器上显示出氧电势读数过大:如果将锆头上标气孔丝堵 螺栓 拧开,氧电势的读数很快下降到0左右,再用测量锆头内阻的方法判断。如果锆头的内阻足够小,就可以说明此时锆头的测量功能是准确的。理由是:锆头测得的氧量趋向变小时氧电势变大,而氧量接近为零的时候,氧电势就变成为无穷大了。

氧化锆分析仪的测量原理是什么?
答:氧化传感器中使用的氧化锆是一种固体电解质,是在纯氧化锆中掺入氧化钇或氧化钙,于高温下烧结成的稳定氧化锆。在600度以上高温条件下,它是氧离子导体。在氧化锆管两侧的氧浓度有固定的关系。只要知道气体的浓度,则可根据氧化锆管两侧氧电势和温度计算出被测气体的氧浓度。
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氧化锆氧分析仪的工作原理是什么?
以氧化锆作固体电介质,高温下的电介质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电动势来测量另一侧的氧含量。氧化锆氧量计的发送器就是一根氧化锆管。 氧化锆管是由氧化铬(ZrO2)中渗入氧化钙(Ca02)或氧化钇(Y2O3),并经高温焙烧后制成。晶格中部分四价的铬离子被二价的钙离子或三价的钇离子所取代而在晶格中形成氧离子空穴。由于氧离子空穴的存在,在600~1200℃高温下,这种氧化锆材料成为对氧离子有良好传导性的固体电介质。在氧化锆管两侧氧浓度不等的情况下,浓度大的一侧的氧分子在该侧氧化锆管表面电极上结合两个电子形成氧离子,然后通过氧化锆材料品格中的氧离子空穴向氧浓度低的一侧泳动,当到达低浓度一侧时,在该侧电极上释放两个电子形成氧分子放出,于是在电极上形成电荷积累,两电极之间产生电动势,此电动势阻碍这种迁移的进一步进行,直至达到动平衡状态,这就形成浓差电池,它所产生的与两侧氧浓度差有关的电动势,称作浓差电动势。
氧化锆氧量分析仪优点包括哪四点
1、程序升温:一般的分析仪:采用直接加温法,即从室温加热到700度只需要5分钟左右,由于加热速度快,冷热变化速度就会快,会导致氧化锆传感器断裂。氧化锆氧量分析仪采用程序升温,即用CPU芯片控制升温的速度,约25度/分钟。这样保证氧化锆传感器匀速的加温到700度。有利于保证传感器的使用寿命。
2、 温度补偿一般分析仪不具备温度补偿功能。即冬天和夏天的环境温度不同,造成加温温度误差,严重影响测量精度。氧化锆氧量分析仪采用AD590温度补偿功能。即无论冬天或夏天都能自动修正环境温度造成的误差,有利于提高分析仪的测量精度。
3、零点、量程独立补偿调节一般分析仪只有零点补偿,不带量程补偿。这样就造成零点和量程的调试困难,即零点调试准确后,量程就无法调节。或者量程调试准确后,零点就无法调节。造成调试误差。氧化锆氧量分析仪带零点和量程的独立补偿调节,即零点调试准确后,量程也可以调节准确。这样可以提高分析仪的测量精度。
4、 断偶保护一般分析仪没有此功能。会造成电炉损毁。氧化锆氧量分析仪带此功能,即电偶在断开的情况下,自动停止加温。有利于保护电炉。
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