CE系列氧化锆氧分析仪说明书正文-(新1)
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氧化锆分析仪的使用和维护分析仪维护和修理保养1、连接加热掌控采样检测式氧探头,只有在氧传感器连接了加热掌控以后才能正常工作,冷态下输出的是随机信号,不代表任何意义,氧传感器在接入加热掌控以后,在室温条件下既可以开始正常的气体检测。
一般的探头调零就是在室温下,加热探头以后,通过对空气的测量,用数字万用表测量此时探头输出毫伏值,此数值就是该探头的零位偏差数值,在显示仪表中需要加入该零位偏差来修正仪表显示的氧浓度。
2、新装或更换氧传感器时的注意事项新装或更换氧传感器时,均应校正氧分析仪的氧浓度显示值。
不进行此项工作,更换新的传感器后,氧分析仪检测的氧浓度可能会与实际浓度产生偏差,从而影响测量。
3、氧浓度的修正原理及方法氧传感器直接测量输出的是被测气体的浓度与标准空气差电势数值,我们称为氧电势,该电势数值在零点(即空气测量)时不同的探头起始输出电势就存在偏差,而输出电势经过模型转换输出氧浓度时也可能存在误差,因此在氧分析仪中对探头信号进行标定修正就是很必要的工作,否则显示氧浓度与实际被测气体的氧浓度就会存在较大偏差,充分不了现场生产的需要,甚至误导掌控影响生产。
实在的修正一般通过标准气体进行标定,方法是将计量核定确认的标准气体通过标气口通入探头,测量此时输出氧电势及仪表显示氧浓度,仪表显示氧浓度应当与标准气体浓度相同,存在偏差则修正仪表线性参数,标准计量要求zui少使用三种不同浓度标准气体标定系统,这样经过三次标定重复修正好系统线性,保证系统正常工作。
4、积尘对氧传感器的影响及吹扫清除方法—由于氧传感器是长期在线检测测量的器件,锅炉等设备(尤其是煤燃烧炉或者烧粉窑炉等)产生的粉尘会堵塞导气采样管道,造成测量的数值失真甚至无法测量,此时必需定期对采样管中的积尘进行吹扫处理,吹扫时间的长短视积灰程度确定,这种吹扫方法要求氧分析仪具有相应功能或者配套使用氧传感器的维护装置,假如没有这些装置只能安装手动阀门掌控压缩空气或气泵定期通入吹扫气口对探头进行除尘工作,但此时必需注意以下情况:(1)由于在吹扫的过程中,氧传感器的氧电势会下降,zui低有可能会降到1、2mV,这时检测的氧电势不代表炉内的气氛,此点必需要注意;(2)吹扫空气的流量要保证能够去除积灰,吹扫过程中可注意氧传感器的氧电势输出值,假如氧电势值始终没有下降,表明空气流量太小,积尘没有清理,应予以调整或者检查吹扫管道,可能吹扫管道已经堵死;(3)吹扫口的通道是与炉内直接相通的,每次在吹扫完毕后,应关闭阀门,堵死吹扫孔,防止因炉内负压空气进入,影响氧传感器的检测。
氧化锆氧量分析仪OCMHKS4000/5000E系列使用维护手册Version 4.09.01深圳市朗弘科技有限公司Shenzhen Lonhot Science & Technology Co.,ltd目录1系统概述 (3)1.1测量原理 (3)1.2氧量分析系统的结构 (3)2 系统各组件说明 (5)2.1测量探头的设计和功能 (5)2.2专用电缆 (5)2.3专用气缆(配合标定装置选项) (6)2.4电子变送器的设计 (6)2.5自动标定装置TOA2(选项) (6)3 氧量分析系统的安装 (7)3.1氧量探头的安装位置 (7)3.2氧气探头的安装 (7)3.3电子变送器的安装 (12)3.4自动标定装置的安装 (14)4 OCM-4电子变送器的说明 (16)4.1概述 (16)4.2设备运行 (16)4.3校准 (20)5 OCM5000E电子变送器的说明 (22)5.1概述 (22)5.2设备运行 (23)5.3仪表校准 (25)6 故障和报警 (27)7 技术指标 (28)7.1智能电子变送器特性 (28)7.2探头特性 (28)8 故障寻找和排除 (29)8.1虽然工作表明O2较高,但它的显示值却为0%, (29)8.2本机显示正常,而输出不正常 (30)8.3测量值不稳定,变化很大 (30)8.4显示始终为测量量限的终值,或比估计的值要高 (30)9 维修 (31)9.1保险丝的更换 (31)9.2过滤器的更换 (31)9.3探头内芯的拆装 (32)9.4氧化锆测量电池的更换 (32)9.5探头内芯零件的更换 (33)附录一:氧量分析仪选型样本 (35)附录二:主要配件清单 (38)致用户的信亲爱的用户:非常感谢您选用我公司(LONHOT)采用进口组件成套制造的OCMHKS4000/5000E系列直插式烟气氧含量测量仪。
近年来,我们的OCMHKS4000/5000E系列氧量分析仪已经在国内电力、石化、冶金等行业,超过1000个用户得到应用。
前言CE系列氧化锆氧分析仪适用于工业炉窑烟气中含氧量的连续监测,作为操作人员调节燃风配比的依据,或与自控系统连接,实现低氧合理燃烧,达到降低燃耗、稳定工艺、提高产品质量、减少环境污染等目的。
具有显著的经济效益和社会效益。
CE系列氧化锆氧分析仪检测器,采用了日本的离子镀膜技术,大幅度的提高了氧化锆探头的使用寿命,平均寿命为18个月,一般可达2-3年。
传感器采用最新工艺烧结制作,有效的克服了国内同类产品中离散性大,热震性差的问题。
氧化锆探头的整体可靠性及稳定性都居于国内领先地位。
该仪表转换器采用了16位的ATMEL系列单片微处理器,具有很强的运算能力,锆头控温达到±2℃,系统的测量精度≤±2%。
小信号处理及仪表电源采用多重隔离电路,有效的隔绝了工业环境中的各种干扰,仪表运行更加可靠,先进的3点标定方式,在保证测量精度的前提下,大大的减少用户的维护工作量,双节点的开关量输出更加方便的满足了用户的不同需求。
一、氧化锆测氧工作原理氧化锆材料是一种氧化锆固体电解质,是在纯氧化锆中掺以一定量的氧化钙或氧化钇经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。
由于在它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此,在高温条件下它是良好的氧离子导体。
浓差电池氧化锆探头检测框图利用它的这一特性,在一定的温度下,当传感器两侧的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池。
如果在氧化锆管内外涂制纯铂电极,用电炉对氧化锆管加热,使其内外壁接触氧分压不同的气体,氧化锆管就成为一个氧浓差电池,在两个铂电极上将发生如下反应:在空气侧(参比侧)电极上:O+4e→2O2-2+4e在低氧侧(被测侧)电极上:2O2-→O2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。
氧电势值E符合能斯特方程:E=RT4FLnP AP X式中:R-气体常数T-锆管的绝对温度F-法拉第常数PX-被测气体氧浓度百分数PA-参比气氧浓度百分数,一般为%。
氧化锆氧量分析仪讲义摘要:氧化锆作为一种耐火原料,以其熔融温度高达2900℃的独特的热稳定性,被广泛应用在工业测量设备——氧量分析仪的制造上。
氧化锆氧量分析仪又被称为氧化锆氧量计,通常用来测量燃烧过程中烟气的含氧浓度以及非燃烧气体氧浓度测量。
该分析仪氧传感器的关键部件由氧化锆制成,内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池,传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,直接反应出烟气中含氧浓度值。
本文主要讲述氧化锆氧量分析仪的原理、应用及故障处理。
关键词:氧化锆氧量分析仪原理、应用、故障处理。
一、概述:1、参比概念:reference 为仪器仪表性能试验或保证测量结果能有效比对而规定的一组带有允差的影响量的值或范围。
2、原理:氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。
此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。
若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。
设 P0>P1,在高温下(650~850℃)氧就会从分压大的P0侧向分压小的P1侧扩散,这种扩散,不是氧分子透过氧化锆从P0侧到P1侧,而是氧分子离解成氧离子后通过氧化锆的过程。
在750℃左右的高温中,在铂电极的催化作用下,在电池的P0侧发生还原反应,一个氧分子从铂电极取得4个电子,变成两个氧离子进入电解质,即O2(P0)+4e 2O^2-;P0侧的铂电极由于大量给出电子而带正电,成为氧浓差电池的正极或阳极。
反之,在电池P1侧发生的是氧化反应,氧离子在铂电极上释放电子并结合成氧分子析出。
氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。
在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。
氧化锆氧量分析仪氧化锆氧量分析仪(ZirconiaOxygenAnalyzer),又称氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表,重要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。
在传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。
将此分析仪应用于燃烧监视与掌控,将有助于充分燃烧,削减CO2、SOx及NOx的排放,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献。
同时,氧化锆氧量分析仪还可用于气氛掌控,精准明确掌控工艺生产过程;采纳两只探头测出干氧、湿氧可以换算出水分含量。
目录基本简介重要特点技术规格重要原理工作原理基本简介氧化锆氧量分析仪(ZirconiaOxygenAnalyzer),又称氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表,重要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。
在传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。
将此分析仪应用于燃烧监视与掌控,将有助于充分燃烧,削减CO2、SOx及NOx的排放,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献。
同时,氧化锆氧量分析仪还可用于气氛掌控,精准明确掌控工艺生产过程;采纳两只探头测出干氧、湿氧可以换算出水分含量。
氧化锆氧量分析仪广泛应用于多种行业的燃烧监视与掌控过程,并且帮忙各行业领域取得了相当可观的节能效果。
应用领域包括能耗行业,如钢铁业、电子电力业、石油化工业、制陶业、造纸业、食品业、纺织品业,还包括各种燃烧设备,如焚烧炉、中小型锅炉等。
氧含量监测随着人们环保和节能意识的渐渐提高,浩繁大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,已将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和加强产品竞争本领的紧要途径。
钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。
因此,如何测量和提高燃烧装置的燃烧效率、确定燃烧点,是非常令人挂念的。
氧化锆氧量分析仪使用说明书Operation manual of zirconium oxide oxygen analyzer概述OverviewZrO2-Ⅱ型直插式氧化锆氧量自动分析仪是在总结国内外多年研究和应用经验后,研制成功的新型氧量分析仪,适用于分析各种工业锅炉、窑炉及加热炉中烟气的含氧量。
它的主要特点是氧探头的结构设计及铂电极的化学配方、制作工艺充分考虑了被测炉气组分极端复杂这一特点,可保证氧探头在水平直插条件下应用时具有足够长的寿命。
而其信号转换部分以单片微处理器为核心,通过软件实现仪表大部分功能,硬件配置重点强化仪表的抗干扰措施。
ZrO2-Ⅱdirect plug-in zirconium oxide oxygen automatic analyzer is a new oxygen analyzer successfully developed by summarizing years of study and application experience both in domestic and abroad; it is fit for analyzing the oxygen content of flue gas in various industrial boiler, kiln and heating furnace. The main characteristics thereof is the design of the oxygen probe structure and chemical formulation of platinum electrode, and the manufacturing technology fully considers the extreme complex features of the measured furnace gas component, it can ensure the oxygen probe having sufficient service life when using under horizontal direct plug-in condition. While the signal conversion portion thereof takes single-chip microprocessor as nuclear, most functions of the instruments are implemented via software, and the hardware configuration highlights enhancing anti-interference measures of the instrument.1.主要技术参数1. Main technical parameters1.1 测量范围1.1 Measuring range显示:0~25.0 %O2:(三位数字显示)Display: 0~25.0 %O2:(a three-digital display)模拟量输出(线性):0~5.00 %O2,0~10.0 %O2、0~25.0 %O2Analogue output (linear) : 0~5.00 %O2,0~10.0 %O2、0~25.0 %O21.2 测量精度:3% (满量程)1.2 Measuring precision: 3% (full range)1.3 响应时间:<5S(90%测量值)1.3 Response time: <5S(90% measured value)1.4 温度精度:700±1℃1.4 Temperature precision: 700±1℃1.5 显示内容:氧浓(O2%)、氧势(mV)、炉温(℃)、加热电压(V)、量程上、下限(O2%)、报警上、下限(O2%)1.5 Display contents: oxygen concentration (O2%), oxygen potential (mV), furnace temperature(℃), heating voltage (V), upper and lower limits of range (O2%), alarming upper and lower limits (O2%)1.6 键盘设定:探头零电势校正, 报警上、下限设定,1.6 Keyboard setting: zero potential probe correction, alarming upper and lower limits setting1.7 自诊断内容及故障类别符号:1.7 Self-diagnosis contents and fault category symbols:E—0 氧量上限E—1 氧量下限E—2 温度异常(高)E—3 温度异常(低) E—4 升温异常(快) E—5 升温异常(停)E—6 氧势异常E—7 断偶E—0 maximum oxygen E—1 minimum oxygen E—2 temperature anomaly (high) E—3 temperature anomaly (low) E—4 heating up anomaly (fast) E—5 heating up anomaly (stop) E—6 oxygen potential anomaly E—7 broken coupling1.8 输出:0—10mA 或4—20mA1.8 Output: 0—10mA or 4—20mA1.9 负载电阻:0-1.0 kΩ(0-10mA输出), 0-500Ω(4-20mA输出)1.9 Load resistance: 0-1.0 kΩ(0-10mA output), 0-500Ω(4-20mA output)1.10 氧探头长度为0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.2m。
注意事项!使用及保存注意事项●仪器在使用过程中不可打开外壳,避免发生烫伤及触电危险。
●仪器在使用、存放、及运输过程中应避免强烈震动,以免损坏氧化锆传感器。
●仪器在存放期间应保持清洁,要防止仪器受潮,进排气嘴应加盖防尘帽,以防落入异物及灰尘。
请严格遵守注意事项,否则将造成人为测量误差或重大事故!!!服务与保证仪器自出厂之日起,仪器的保修期限为一年。
凡在此期限内,工作人员在正常操作的情况下,仪器出现的软件或硬件的故障,我公司均负责免费维修及更换零部件。
若由于工作人员违反操作规程、不严格按照使用说明操作仪器以及由于不可抗拒的因素而对仪器造成的损坏,我公司不负责免费维修。
如需维修,我公司将根据损坏情况适当收取维修成本费用。
如有用户需要,我公司也可指派技术人员进行现场培训。
如果您对本公司的仪器在使用和操作过程中,还有什么疑问及要求请及时与我们联系,以便我们能给您提供更完善的服务。
联系方式见封底。
一、概述该氧分析仪是利用氧化锆氧浓度差电池作为检测传感器的氧量分析仪器。
该仪器测控系统采用了最新型的单片机计算与控制系统,LED显示器;具有技术先进、精度高、响应快、性能稳定、功能齐全、操作方便、气体分析过程连续等特点;它不仅可测量锅炉燃烧过程中残余氧量,而且可以用于热力学研究,气体制造厂氧含量的连续监测、均热炉燃烧过程中的控制、化工、冶金、电子工业、医疗等方面的气体中氧含量的检测。
本公司生产的测量氧探头分为中温型、低温型、高温型,其基本参数及使用性能如下表1所示:二、工作原理2.1氧化锆原理图仪器的工作原理如图1.0所示。
它主要由气路系统、氧化锆传感器、微机测控系统三部分组成。
图1.0 测量原理框图2.2氧化锆传感器氧化锆传感器是由氧化锆陶瓷材料制成的氧浓度差电池,在高温时氧化锆具有氧离子的传导特性,当氧化锆管的两个电极之间的氧分压不同时,氧浓度差电池产生一个与氧浓度成比例的电势,电势大小按下式计算:E =ln式中:R ——理想气体常数F ——法拉第常数T ——氧化锆加热炉绝对温度(K) n——电极反应的电子交换数目 P 0 ——空气中氧分压(20.9%) P ——样气中的氧分压通过测量氧浓度差电池的电动势E 与温度T ,就可以计算出样气中的氧分压,即氧含量。
氧化锆烟气氧量分析仪通用性介绍一、概述氧化锆烟气氧量分析仪是近几十年发展起来的新型测氧器,因其具有结构简单、维护方便、反应速度快、测量范围广等特点,而广泛应用于电力、冶金、供暖、建材、电子等部门,分析各种工业锅炉及窑炉中烟气的氧含量,提高燃烧效率,节约能源,减少环境污染。
氧化锆氧量分析仪由转换器和检测器(俗称氧探头)组成,在检测器的核心元件氧化锆浓差电池上,采用了纳米材料和先进的生产工艺,在电极涂层上添加抑制电极老化的添加剂。
大大提高了氧化锆测量探头的精度和使用寿命。
检测器采用直插式探头结构,不需取样系统,能及时反映锅炉内燃烧状况,如与自控装置配合使用,可有效地控制燃烧状况。
转换器采用单片机智能化设计,汉字液晶显示,使数据显示、功能控制更具有人性化;可与各类型DCS数据接入设备连接。
使仪表的操作变的简单,容易掌握。
具有以下特点:1. 通用性较强,可以直接替换其它厂家氧量分析仪。
2. 大屏幕蓝底白字LCD显示。
3. 全中文操作菜单(出口产品可以提供英文菜单)。
4. 氧量量程0-25%内自由设定(最低量程0-5%)。
5. 温度采用PID控温,恒温点700℃和750℃(可现场选择)。
6. 可设置氧量上、下限报警指示,温度上、下限报警指示。
7. 本底电势一键校正。
8. 可用标准气在线校准。
9. 4-20mA标准电流输出与主电路光电隔离,可直接远传进入DCS系统。
10. 多种故障信息提示。
二、工作原理氧化锆是一种高温电解质浓差电池,在数百度的高温环境下,具有能产生氧离子迁移的导电性能,由于被测气体(烟气或其它气体)与参比气体(空气或其它气体)在氧化锆两侧铂电极的氧分压不同,在两极间有一定数量的氧离子迁移而产生了氧浓差电势,其电势值与氧浓度的关系,可以用能斯特(Nernst)公式来表示:E=RT/4F×LnP1/P2式中:E—氧浓差电势(V)R—理想气体常数(8.314J/moLK)T—绝对温度值(K)F—法拉第常数(96500c/moL)P1—参比气体分压(空气)P2—被测气体分压变送器把所测量出的数据,经单片机计算转换,将氧含量在液晶屏上显示出来,同时转换成电流信号供计算机或计录仪使用。
目录1 概述 (1)2 仪器测量原理 (2)3 仪器主要技术参数 (3)4 仪器简介 (3)4.1 仪器组成 (3)4.2 各部分简介 (4)4.2.1 探头简介 (4)4.2.2 变送器简介 (4)4.2.2.1 基本结构 (4)4.2.2.2 基本操作 (5)4.2.2.3 基本设置 (6)5 仪器检验 (6)6 仪器安装 (8)6.1 安装前的准备 (8)6.1.1 探头安装位置的选择 (8)6.1.2 炉体法兰的焊接 (9)6.1.3 现场布线 (9)6.2 安装 (10)6.2.1 变送器的安装 (10)6.2.2 探头的安装 (10)6.3 现场连线 (11)7 仪器校准 (11)7.1 校准前的准备 (11)7.2 校准方法 (11)8 仪器日常维护与常见故障排除 (13)8.1 仪器日常维护 (13)8.2 常见故障的分析与排除 (13)1 概述氧化锆氧分析仪主要用于测定锅炉烟气中的氧分压即氧气的体积百分数含量(简称氧含量或氧量),对于保障锅炉运行安全、提高燃料燃烧效率及减少环境污染将起到重要作用。
其应用场所主要有:●火电厂锅炉;●炼油厂加热炉和输油管道加热炉;●冶炼厂加热炉和均热炉;●化工、轻纺、食品加工、制药、水泥和采暖等企业的工业锅炉。
燃料燃烧效率与空气过剩系数密切相关。
在燃烧过程中,当空气过剩系数太小即氧量不足时,由于燃料未充分燃烧而导致热效率降低,且排出的未完全燃烧气体也将对导致环境污染;而当空气过剩系数太大即氧量过多时,虽然能使燃料充分燃烧,但过剩空气带走的热量多,也导致热效率降低,同时过量氧气使烟气中硫化物和氮氧化物含量增大,同样导致环境污染。
因此,通过安装氧化锆氧分析仪,在线实时监测烟气中的氧含量,调节空气和燃料的最佳配比,实现优化燃烧,在节能减排与安全环保等方面具有重要意义。
中国原子能科学研究院始建于1950年,是中国核科学技术的发祥地,是以核科学为主、多学科并存的综合性大型科研基地,是我国“两弹一艇”事业的摇篮。
一般规格书ZR22G/ZR402G氧化锆氧气分析仪GS 11M12A01-01C概要氧化锆氧气分析仪为分体式结构,它是由一个检测器和一个转换器组成的。
检测器是直插式的,而转换器采用数字显示。
该氧化锆分析仪不需要采样装置,而是直接插到烟道或炉壁上测量氧气的浓度。
转换器根据所测量氧气浓度显示电导池的温度和电势。
氧化锆分析仪大多数配置都是测量各种大小燃烧炉、工业炉和燃烧装置的氧气浓度,以及控制低氧燃烧。
特点z检测器内置的加热器能在现场进行更换, 降低维护费用。
z检测器运用寿命长,高可靠的锆电极。
z检测器运用三种参比气体补偿方式(自然对流、仪表用压缩空气、压力补正)z分体式的转换器带一个液晶触摸屏,操作方便。
z一套完整的类型包括检测器、转换器,减少了导线和管道,节约成本。
这些装置运用光学开关来控制,操作十分简便。
z远程维护运用数字通信(HART)减少维护成本。
z有CENELEC, CSA和FM防爆装置安全认定。
ZR22G ZR402G芯屏蔽电缆加热器芯屏蔽电缆接点输出HART0~1400常用检测器应用SUS310S 800室。
700~1400℃(带高温探头适配器) 对高温采样气体,应用0.15m长的探头和高温探头适配器ZO21P-H。
采样气体压力:-5~+250kPa(当炉内压力超过3kPa,它用来压力补正; 当炉内压力超过5kPa,必须补偿压力)。
对0.15 m探头来说为0.5~5kPa。
在炉内不能有压力浮动。
探头长度: 0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0, 3.0,3.6,4.2,4.8,5.4m探头材料: SUS 316(JIS)环境温度:-20~+150 ℃涉及气体方式:自然对流,仪表用压缩空气,压力补正(其余的探头超过0.15m)仪表用压缩空气方式(包括自然对流除外):压力; 200 kPa+炉内压力(要求用通过露点-20℃以下的冷却干燥空气,且要没有灰尘和油垢。
)消耗量:大约1NL/min气体连接材料:SUS 316(JIS),氧化锆,SUS304(JIS)(法兰), 镍基合金B(Inconel 600,601)结构:加热器和热电偶可更换结构;非防爆产品;相当于国际电气制造业协会 4X/IP 66(只适用于经压力补正的熔炉进行再循环)端子盒材料:铝合金端子盒颜色:外壳:白色(Munsell 0.6GY3.1/2.0)盖子:墨绿(Munsell 2.5GY8.4/1.2)底部:聚亚安酯防腐材料气体连接:Rc1/4或1/4FNPT配线连接:G1/2,Pg13.5,M20×1.5mm,1/2NPT安装:法兰安装探头安装角度:当探头插入长度为2m以下时,安装角度可能为水平到垂直;当探头插入长度为2.5m以内时,安装角度可能为垂直(±5o),如果安装为水平到垂直,要一个保护套管:当探头插入长度为2.5m以上时,为垂直安装(±5o),要一个保护套管。
前言CE系列氧化锆氧分析仪适用于工业炉窑烟气中含氧量的连续监测,作为操作人员调节燃风配比的依据,或与自控系统连接,实现低氧合理燃烧,达到降低燃耗、稳定工艺、提高产品质量、减少环境污染等目的。
具有显著的经济效益和社会效益。
CE系列氧化锆氧分析仪检测器,采用了日本的离子镀膜技术,大幅度的提高了氧化锆探头的使用寿命,平均寿命为18个月,一般可达2-3年。
传感器采用最新工艺烧结制作,有效的克服了国内同类产品中离散性大,热震性差的问题。
氧化锆探头的整体可靠性及稳定性都居于国内领先地位。
该仪表转换器采用了16位的ATMEL系列单片微处理器,具有很强的运算能力,锆头控温达到±2℃,系统的测量精度≤±2%。
小信号处理及仪表电源采用多重隔离电路,有效的隔绝了工业环境中的各种干扰,仪表运行更加可靠,先进的3点标定方式,在保证测量精度的前提下,大大的减少用户的维护工作量,双节点的开关量输出更加方便的满足了用户的不同需求。
一、氧化锆测氧工作原理氧化锆材料是一种氧化锆固体电解质,是在纯氧化锆中掺以一定量的氧化钙或氧化钇经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。
由于在它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此,在高温条件下它是良好的氧离子导体。
浓差电池氧化锆探头检测框图利用它的这一特性,在一定的温度下,当传感器两侧的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池。
如果在氧化锆管内外涂制纯铂电极,用电炉对氧化锆管加热,使其内外壁接触氧分压不同的气体,氧化锆管就成为一个氧浓差电池,在两个铂电极上将发生如下反应:在空气侧(参比侧)电极上:O+4e→2O2-2+4e在低氧侧(被测侧)电极上:2O2-→O2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。
氧电势值E符合能斯特方程:E=RT4FLnP AP X式中:R-气体常数T-锆管的绝对温度F-法拉第常数PX-被测气体氧浓度百分数PA-参比气氧浓度百分数,一般为%。
二、氧化锆氧分析仪技术规格* 测量对象:各种工业炉窑烟气,混合气体浓度* 测量元件:氧化锆管1、测氧范围:0—%O2或10%2、仪器精度:系统测氧基本误差≤±2%满量程值3、变送器精度:级(≤%满量程值)4、温控精度:恒温点的700±2℃5、响应时间:≤3秒(达到90%的响应)6、报警输出:上、下限节点输出,可选“常开”或“常闭”点7、模拟量输出信号:4—20 mA ADC(负载0Ω—750Ω)对应氧量0—10%O2或者0—%O28、本底修正范围:-20 mV—+20 mV9、数显形式:LED四位数码管显示10、电源:AC220V±15%11、功耗:<6W(不包括加热功率)12、加热功率:约50W(平均值)可提供150W输出功率13、环境条件:温度0—50℃相对湿度<90%14、检测器约10Kg,转换器约5Kg三、氧化锆氧分析仪构成该仪器由四部分组成:氧化锆检测器(探头)、氧化锆转换器.变压器、取样装置1检测器检测器结构,见图3,氧传感器安装在检测器头部,用四条不锈钢螺钉固定。
检测器设有两条气路:标准气入口、参比气入口。
从标准气入口通入不同的标准气样,即可由转换器对系统进行在线的标定操作。
图中所注“标气入口”即为校准操作时使用。
如不进行校准操作,请务必将“标准气入口”堵死,以防止空气泄漏进去,引起测量误差。
其“参比气入口”在任何时间都要开放,保持与大气的畅通。
图3氧化锆检测器结构图(以检测器标准长度400mm为例)检测器接线盒内共有8根引线端子,见图4,检测器安装有温度传感器(AD590),所以由检测器向转换器传送热电偶信号时不必使用补偿导线。
检测器标准长度有六种:180mm,400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm图4 检测器端子图2.氧化锆转换器系列氧化锆转换器,根据安装方式的不同,分为两种型号:CE-2D(盘装式)CE-2C (墙挂式),其中盘装式有横装和竖装两种规格可供选型。
转换器采用16位ATMEL单片微机系统处理数据,功能强,精度高。
采用了先进的菜单式操作管理,查看数据、在线标定都十分的方便快捷。
由于采用了3点标定模式,并且可以对工况点进行时时修正校准,使维护操作人员大大减轻了维护工作强度。
转换器除提供精准的4-20mA输出外,还可选装上下限节点输出、485通信输出,使用户的使用更加简便。
.盘装式转换器(CE-2D)图5 CE-2D转换器尺寸图2.2.2壁挂式转换器(CE-2C)图7 CE-2C转换器尺寸图3.取气装置取气装置可分为防尘管、导流管、防尘罩、金属过滤器、高温取气四种形式。
四、安装1.转换器1.1转换器的安装部位应满足下列条件:* 尽量避免机械震动* 避免高湿度环境* 周围环境温度应在标准范围之内* 避免强磁场干扰* 避免动力线、马达、励磁继电器、泵等的干扰* 提供充足的维护空间* 转换器应尽量安装在靠近检测器处,距离不超过100m为宜盘装式转换器(CE-2D)安装转换器开孔尺寸: 75+1× 150+1壁挂式转换器(CE-2C)安装:图9 CE-2C转换器安装图* 表盘安装:取下转换器两侧的固定板块,将其插入机柜面板,面板开孔尺寸如图,用固定板块将其固定。
* 墙壁安装:将固定板块倒过来,转换器壳底部紧靠墙壁并固定。
* 管子安装:将转换器用管安装附件固定在管子上。
2.炉体法兰安装:在炉墙上按照图10所示,开具一个不小于110mm的炉墙开孔,首先预埋焊炉墙埋管。
当安装氧分析仪时,炉体法兰(厂家提供)焊接在炉墙埋管上。
其中L>20,D>110。
图10 炉墙埋及炉体法兰3.检测器,导流管,防尘管安装安装前需准备好M12×50螺钉,相应螺母、垫片、垫圈以及法兰间的密封垫圈,与炉体法兰紧密连接(密封垫圈、螺栓等由厂家提供)。
如使用防尘罩或金属过滤器,则厂家已经于出厂时安装于检测器顶端。
注意事项:安装过程尽量避免磕碰、机械震动。
螺栓必须紧固,确保密闭性。
4.安装选点及选型4.1选择安装点要求烟气的流动性较好,气样有代表性的位置,切忌安装在炉内侧、死角涡流及缩口处,以免造成氧量波动、积灰严重、响应迟缓。
以电厂锅炉为例,安装点应在省煤器出、入口或空预器出、入口处。
4.2选择检测器长度可采用以下方法* 直插式长度为:300mm以上+炉墙厚度。
即探头前端伸出炉墙300 mm。
* 导流式:导流管长度为300mm以上+炉墙厚度,探头长度为不应小于炉墙厚度。
推荐使用“导流式”安装方式,此种方式能够有效的提高氧化锆探头的使用效果,延长使用寿命4. 3下面介绍以下几种取样方式* 直插式,高粉尘场合,检测器应加外套防尘管或直接使用防尘罩,见图15图11 防尘式安装* 导流式:检测器标准长度为180mm、400mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm;因炉壁厚,检测器长度不够,需延长采样距离,配GP-L导流管,安装方式见图12图12 导流式安装* 高温H型:取气装置要分为GF-H引流方式,见图13和PF-H抽气方式,见图14。
后者用于负压大于-50Pa的场合,带喷射泵。
喷射泵所需仪表气源压力为,用空气过滤调节阀调节。
图13 高温引流式安装图14 高温抽气式安装4.4配线与配管4.4.1表选择电源电缆和信号电缆,需注意仪器安装处的环境温度,导线电阻及噪声源,还要考虑检测器与转换器之间的布线路径,使用电缆可参考下表选用。
60℃以下60-80℃80-150℃信号电缆六芯电缆,每芯截面1平方毫米,带六芯电缆,每芯截面1平方毫米,带六芯电缆,每芯截面1平方毫米,带对于信号线,用屏蔽线更好,将屏蔽端接地,如果信号电缆不是屏蔽线,安装时应尽量远离加热炉导线或大型马达供电线。
4.4.2电缆导管建议用外直径为22mm的管子或外径为19mm的软管做电缆导管。
电源线或接地线导管与信号线导管应尽量分开,以免引起噪声干扰。
成套配置及备件表五、系统调试5.盘装式仪表系统连接图盘装式仪表系统由检测器(探头)、CE-2D转换器、变压器和连接导线组成5.2 CE-2C壁挂式仪表系统连接图外挂式仪表系统由检测器(探头)、CE-2C转换器、变压器和连接导线组成5.3系统调校方法5.3.1面板键功能CE-2C(外挂式)氧化锆转换器面板图* 显示部分:由4个数码管和8个LED指示灯组成数码管用来显示氧含量、温度、氧电势等参数。
LED指示灯指示仪表当前的工作状态。
分为:“氧含量”、“氧电势”、温度“、校准”、“运行“、“通信”、“上限”、“下限”。
* 面板按键:有“确定“键、“返回”键、及“∧”键、“∨”键、“<”键。
* 确定键:按此键可选择进入仪器调校菜单或对校准数值进行确认操作。
* 返回键:按下此键,操作可返回上一级菜单*∧键:按下此键,可在当前子菜单或数值上进行“加”的操作。
* ∨键:按下此键,可在当前子菜单或数值上进行“减”的操作。
* <键:按下此键,可在当前主菜单上进行“加”的操作。
此键还具有“移位”功能,可通过此键对需要调整数值的位数进行选择。
5.操作说明及调校方法常按任意键超过十秒钟,系统重启。
运行1、锆温低于600度,显示锆温。
2、大于600度,显示氧含量。
3、正常工作状态下,按“∧”“∨”键,切换“氧含量”显示/“锆温”显示。
锆温显示超过2分钟,仪表将自动切换到“氧含量”显示。
校准1、按下“确定”键,用“∧”“∨”“<”键输入密码“0001”,再按“确定”键进入校准界面。
仪表显示如下:主菜单子菜单2、通过按下“<”键,使仪表显示如下界面:主菜单子菜单此界面即为氧含量的在线校准界面。
可进行氧含量空气校准(仪表显示为3—1)、氧含量量程校准(仪表显示为3—2)、氧含量用户工况点校准(仪表显示为3—3)。
在其闪烁状态时,按下“∧”键来选择子菜单,在菜单分别显示为“3--1”、“3--2”、“3--3”。
按下“确定”键进行确认进入的状态。
氧含量的校准(注:确定锆头温度处于正常工作值 700±5℃.)3--1氧含量空气校准[即修正零点电势] 将检测器“标准气入口”打开,通入空气,稳定后按下“确定”键确认。
显示3--2氧含量量程校准将检测器“标准气入口”打开,通入的标准气,稳定后,输入标准气值,按下“确定”键确认。
3--3氧含量用户工况点校准(3%-18%)确认仪表正常运行,稳定后,输入用户确定正确的工况氧量值,按下“确定”键确认。
注意:当您仅对其中任意一点进行校准时,其余两点保留上一次的校准值不变。
当您仅对其中的任意两点进行校准时,转换器将自动在这两点上生成运算斜率,其余一点的上一次校准值则会产生微小偏差。
建议您在进行两点校准操作时尽量使用与您的工况相近的标准气氛进行“氧含量用户工况点校准”(3—3)标定。