氧气分析仪,其工作原理是根据氧气具有高顺磁性这一特点而设计的,在混合气体中,氧气的磁化率几乎完全取决于所含氧气的多少,即根据气体的磁化率可以确定含氧量的多少。
Advanced Instruments AII-3000 AHC Oxygen Analyzer w/Hose Connection 分析仪器 Advanced Instruments AII-3000 AHC Oxygen Analyzer w/Hose Connection
传感器电池 GPR-12-333 编号:AN9799 AII/Analytical Industries Inc 氧探头 O2 SENSOR CELL,PN:B-2762-A-3-18
MODICON 140-AII-330-00C New 140AII33000C PLC/可编程控制器 MODICON 140-AII-330-00C New 140AII33000C
800CU/AII 800CU/AII 订货编号:AG3660 商品型号:GPR-1200+B1+C0+D1+E3
MC3100-RL2S03E00-AII MC3100-RL2S03E00-AII
140-AII-330-00 控制器 140-AII-330-00
140-AII-330-00C 控制器 140-AII-330-00C
140-AII-330-00C 控制器 140-AII-330-00C
140-AII-330-10 控制器 140-AII-330-10
AII-5/16-6 AII-5/16-6
140-AII-330-00 控制器 140-AII-330-00
电化学氧分析仪
测量原理:专门测氧的电化学氧气传感器有一个阳极,Pb或Cd,给在阴极发生的还原反应提供电荷,在阳极的氧化反应所释放出电荷通过外部电路移动到阴极,在阴极的氧分子按如下方程式消耗电荷:
在酸性电解液中
在阳极的氧化反应: 2Pb + 2H2O → 2PbO + 4H++ 4e-
在阴极的还原反应: O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O
在普通电解液中
在阳极的氧化反应: 2Pb + 4OH- → 2PbO + 2H2O + 4e-
在阴极的还原反应: O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-
在如上两种情形下的整体反应都是: 2Pb + O2 → 2PbO。这种类型的传感器不需要参比电极。
氧化锆氧分析仪校正方法
在实际应用中,有时由于仪表出厂后经过较长时间才安装使用,导致氧量计测量值可能发生偏差,其测量空气含氧量为19%左右,与实际情况有较大偏差。这个时候可以对氧含量分析仪进行校正。
氧化锆氧分析仪:氧化锆氧含量分析仪系统都经过严格的检测标定,现场初次安装时*重新标定。当系统运行一段时间后,建议每间隔6个月对系统进行标一次定。现场有条件时,可进行2点标定,即系统的零点、满度标定。现场无条件时,进行单点标定即可,即系统的满度标定。系统满度标定气采用空气即可,获取容易。
氧化锆氧分析仪安装场所的选择
安装场对仪表的工作情况影响很大,切忌安装在炉内侧、死角、涡流及缩口处,内侧和死角点易使响应迟缓,涡流处氧量波动大,缩口处易灰堵和冲刷大;安装点处应有操作平台,便于安装氧化锆探头和校准,安装操作方便。如对电站锅炉燃烧控制而言,一个烟气含氧量测点是远远不够的。建议运行优化控制系统要求有三个以上的烟气含氧量测点,每个测点配置两台对称安装的氧化锆氧分析仪。
激光氧分析仪
测量原理:一种新型的非接触式可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)测氧仪器。该技术是利用激光能量被气体分子“选项”吸收形成吸收光谱的原理来测量氧气浓度的一种技术。具体来说,半导体激光器**出来的特定波长的激光束穿过被测气体时,被测气体中氧气对激光束进行吸收导致激光强度产生衰减,激光强度的衰减与被测气体中氧含量成正比,因此通过测量激光强度衰减信息可以分析获得被测气体的浓度。
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