氧化锆氧量分析仪
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氧化锆氧量分析仪的工作原理
氧化锆氧量分析仪的基本原理是:以氧化锆作固体电解质,高温下的电解质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,浓差电池产生的电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势来测量另一侧的氧含量。
在600~1200℃高温下,经高温焙烧的氧化锆材料对氧离子有良好传导性。
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晶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,于是在电极上造成电荷累积,两电极之间产生电势,此电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势,称作浓差电势。
这样,如果把氧化锆管加热至一大于600℃的稳定温度,在氧化锆两侧分别流过总压力相同的被测气体和参比气体,则产生的电势与氧化管的工作温度和两侧的氧浓度有固定的关系。
如果知道参比气体浓度,则可以根据氧化锆管两侧的氧电势和氧化锆管的工作温度计算出被测气体的氧浓度。
为了正确测量烟气中氧含量,使用氧化锆氧量分析仪时必须注意以下几点:
(1)为确保输出不受温度影响,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。
(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氧的百分容积含量(即氧浓度)之比。
因为当压力不同时,如氧浓度相同,氧分压也是不同的。
(3)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。
氧化锆氧量分析仪原理
氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析测试仪器,用于测量气体中的氧含量。
其工作原理基于电化学测量技术,包括以下几个主要步骤:
1. 气体进样:气体样品通过进样口进入氧化锆氧量分析仪内部。
进样口通常与样品气体来源相连,例如气瓶、气流管道等。
2. 传感器结构:氧化锆氧量分析仪内部包含一个氧离子传感器,该传感器由两个电极组成,分别是一个氧化锆电极和一个参比电极。
氧化锆电极表面镀有一层氧化锆陶瓷,可以与气体中的氧发生电化学反应。
3. 氧离子传输:当氧气进入氧化锆氧量分析仪内部后,氧气分子会在氧化锆电极表面与陶瓷层上的氧离子发生反应,并形成电荷。
这些氧离子会从氧化锆电极经过固体电解质传输到参比电极。
4. 电化学测量:在氧离子传输过程中,通过对电流进行测量,可以确定氧气的浓度。
当氧气浓度较高时,氧化锆电极表面的氧离子转移速率会增加,电流也会相应增大;而当氧气浓度较低时,电流减小。
通过测量电流的变化,可以精确测量氧气的含量。
5. 数据处理:氧化锆氧量分析仪通常配备有数据处理模块,可以将测得的电流信号转换为氧气含量的数值,并显示在仪器的屏幕上。
同时,一些氧化锆氧量分析仪还可以实现数据记录、
导出和远程监控等功能。
总之,氧化锆氧量分析仪通过氧离子传感器的电化学反应,测量气体中氧气的含量,并将结果显示出来。
该仪器在环境保护、工业生产等领域中广泛应用,有助于监测和控制气体中的氧气含量。
氧化锆氧分析仪的原理是怎样的氧化锆氧分析仪是一种以氧化锆为测量原理的氧气分析仪,它
用来在拥有UOP许可的连续催化再生过程的再生器内氧含量的检测。
氧化锆氧分析器的工作原理
在一片高致密的氧化锆固体电解质的两侧,用烧结的方法制成
几微米到几十微米厚的多孔铂层作为电极,再在电极上焊上铂丝作
为引线;
就构成了氧浓差电池,假如电池左侧通入参比气体(空气)。
其氧分压为po;电池右侧通入被测气体,其氧分压为p1(未知)。
设pop1,在高温下(650~850oC),氧就会从分压大的Po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po侧
P1侧,而是氧分子离解成氧离子后通过氧化锆的过程。
在750oC左右的高温中,在铂电极的催化作用下,在电池的po
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(O2—)进入电解质,即
O2(pn)+4e→2O2—
po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。
这些氧离子进人电解质后,通过晶体中的空穴向前运动到达右
侧的铂电极,在电池的p1侧发生氧化反应,氧离子在铂电极上释放电子并结合成氧分子析出,即
2O2—→ O2(P1)+4e
p1侧的铂电极由于大量得到电子而带负电,成为氧浓差电池的负极或阴极。
这样在两个电极上由于正负电荷的聚积而形成一个电势,称之为氧浓差电动势。
当用导线将两个电极连成电路时,负极上的电子就会通过外电路流到正极,再供应氧分子形成氧离子,电路中就有电流通过。
标签:氧化锆氧分析仪。
目录一、技术指标二、仪器的安装三、仪器的使用四、仪器电路的调试五、故障及处理方法六、仪器的日常维护七、仪器成套性ZO-3000型(LCD)氧化锆氧量分析仪ZO-3000型(LCD)氧化锆氧量分析仪由以微处理机为核心的智能化信号转换器和氧化锆检测器组成。
用于在线测量被测气中的氧浓度,输出线性模拟量信号,使用方便、可靠、维护简单。
该仪器适用于如下领域:⑪空分制氮、化工流程氧含量自动分析;⑫磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析;⑬电子行业保护性气体中氧含量分析;⑭玻璃、建材行业氧含量分析。
1 技术指标1.1测量范围:0.1ppm~100%O2(LCD液晶显示)1.2基本误差:P<100ppm,±3%FSP≥100ppm,±2%FS1.3重复性: P<100ppm,±1.5%FSP≥100ppm,±1%FS1.4零点漂移和量程漂移:≯基本误差1.5滞后时间:T90≤30秒1.6输出信号:4~20mA(负载电阻≤750Ω),与输出信号对应的测量范围为:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25%标准RS-232接口1.7温控精度:700℃±2℃1.8升温时间:~30min1.9测量值报警上、下限设定:上、下限设置值可在与输出信号相对应的测量范围内任意设定,报警接点容量为交流220伏,1安1.10功耗:≤50W1ZO-3000型氧化锆氧量分析仪1.11外形尺寸、开孔尺寸外形尺寸(台式):205×120×325mm(宽×高×深)外形尺寸(盘式):144×144×380mm(宽×高×深)开孔尺寸(盘式)138+1×138+1mm2仪器的安装仪器开箱后,请按装箱单逐一核对备件、说明书、合格证等是否齐全,并检查仪器在运输过程中有无明显损坏,否则请及时与本公司联系。
General ZR22G 、ZR402G 、ZR202G 型 EXAxt Specifications 直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪■概述这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。
探头为直插式的,变送器采用数字显示。
分析仪有两种型式:分离式和一体式。
顾名思义,一体式即探头和变送器连在一起,为一个整体。
分离式和一体式的氧化锆分析仪不需使用采样装置,可将探头直接安装在烟道壁或燃烧室内测量烟道气中的氧浓度。
变送器除氧浓度外,还显示电导池的温度和电势。
这种分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度,或用于低氧燃烧的控制。
高温湿度分析仪用于连续测量干燥器中热蒸汽的湿度,这种干燥器用电加热器或热蒸汽作为热源。
同干燥器一样,它也可用于湿润器的各种生产应用中,用来测量和控制湿度。
总之,这种分析仪用于这些应用场合能有效地提高生产率。
■特点:●探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维护费用。
●探头采用锆电极,其寿命长,可靠性高。
●探头采用三种参比气体补偿方式(空气自然对流、仪表气和压力补偿气)。
●分离式变送器采用LCD 触摸显示屏,操作方便。
●变送器可用作氧分析仪以及高温湿度分析仪。
●一体式分析仪的探头和变送器为一个整体,减少了接线、配管及安装费用。
这种装置采有光学开关, 现场操作方便。
●远程维护采用数字通讯(HART ),降低了维护费用。
*1●CENELEC ,CSA 和FM 防爆设备安全认证*1:HART 是HART Communication Fundation 的注册商标。
ZR402G■系统的基本配置系统配置—分离式●自动校正系统采用仪表气作为参比气。
为使校正更精确,应使用标准气瓶作为校正气。
●应用:大型锅炉和加热炉等的氧浓度监测和控制。
在干燥炉和湿度调节器中对湿度进行监测和控制。
系统配置—一体式●一体式分析仪见下图。
1 概述TCZ-1型氧化锆烟气氧分析仪,是我厂设计人员汲取国外同类产品之精华,集近二十年现场实践之经验,精心设计的新一代标志性氧化锆氧分析仪。
仪器在使用方便性、可靠性、稳定性等方面将给您全新的感受。
为国产分析仪表树立了良好的新形象。
2 用途及适用范围使用TCZ-1系列氧化锆氧分析仪对烟气中残氧含量进行测量,从而将各种燃烧设备的燃烧状态控制在最佳状态,能有效地节约各种燃料(如:原煤、石油、天燃气、煤气等),控制设备平稳、经济运行,延长设备使用寿命;同时还可降低排烟“黑度”减少排烟粉尘和 SO x等有害气体。
达到既节能降耗,又减少了有害物质的排放,起到保护环境等多种成效。
TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪,可广泛用于石油开采、石油化工、管道输油、金属冶炼、火力发电、陶瓷、水泥等各个行业以及城市集中供暖等各种锅炉、窑炉设备中。
3 特点TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪由转换器(电路部分)和检测器(俗称探头)两大部分组成。
其外形见图3.1图3.1 TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪转换器其显著特点是:电路先进、新颖、结构合理,探头寿命长(保证一年,一般一年半到三年), 更换锆管特别方便、参比气体,被测气体自动对流置换,无须外加吹气、抽气等装置;直插式探头反应速度快、滞后小,特殊的防尘方式使防尘效果更好。
检测器外型如图3.1.1图3.1.1 TCZ-1系列氧化锆检测器外形图转换器有两组显示器,分别显示百分氧量和探头内部控温温度,具有热电偶开路保护,热电偶冷端补偿元件错接、漏接保护以及超温保护等完善的保护手段。
氧量测量电路与控温电路相互独立,互不干扰。
4-20mA标准输出与主测量电路光电隔离,可直接远传进入各种控制设备和DCS系统,而绝无“共地”烦恼。
转换器的安装形式有现场型和盘装型。
现场型备有管式安装、壁式安装、盘式安装的全套配件,安装十分方便。
盘装型转换器又有竖式、卧式、方型三种,适应各种用户的不同要求。
检测器有标准型、加长型、负压高温型和正压高温型。
氧化锆氧量分析仪工作原理氧化锆氧量分析仪是一种常用于燃气分析的仪器,在燃煤、燃油、天然气等燃料的燃烧过程中,能够快速、准确地测量燃气中氧气的含量。
为了更好地理解氧化锆氧量分析仪的工作原理,需要从以下方面进行介绍。
仪器结构氧化锆氧量分析仪由控制系统、测量系统和信号输出系统三部分组成。
控制系统是仪器的核心部件,包括主控板、电源、输入输出接口等组成部分。
测量系统中主要包含传感器组、放大器、滤波器等。
信号输出系统则是实现了信号的放大和转换,将测量得到的数据通过标准信号输出,用于控制、存储和处理。
工作原理氧化锆氧量分析仪的工作原理基于的是氧气传感器的特性。
氧气传感器采用了固态氧离子传导技术,即将氧气分子在温度较高的条件下通过一种氧化物离子导体(通常为氧化铈或氧化锆等)传导到电极上,生成电势差。
当氧气浓度发生变化时,电势差也会发生变化,从而实现对氧气浓度的测量。
在具体的工作中,氧气传感器通过传感器组来埋入到燃气管道中,接受燃气中的氧气分子发生反应。
在这个过程中,由于氧气分子的存在,导致氧化物离子和电极上的氧化还原对发生反应,产生一定的电信号。
经过传感器做量化处理后,可以得到一个与氧气浓度成正比的电信号,根据这个电信号就可以获得燃气中氧气的含量。
值得注意的是,由于氧化锆氧量分析仪采用了固态氧离子传导技术,因此需要保证传感器工作温度满足要求。
具体来说,氧化锆氧量分析仪的工作温度通常为600-900°C,因此需要使用加热元件,使其处于这个温度范围内,才能正常工作。
优缺点分析氧化锆氧量分析仪具有以下优点:1.准确度高:氧化锆氧量分析仪能够快速、准确地测量燃气中氧气的含量,其测量误差通常在±1%左右。
2.反应速度快:氧化锆氧量分析仪具有很高的灵敏度和响应速度,能够及时反馈燃气中氧气含量的变化情况。
3.维护方便:氧化锆氧量分析仪的工作原理简单、结构清晰,拆卸、清洗和更换传感器等维护操作非常方便。
当然,它也存在一些缺点:1.价格昂贵:相比其他类型的氧气传感器,氧化锆氧量分析仪的价格较为高昂,使得它并不适用于所有的燃气分析应用场景。
氧化锆氧量分析仪的安装氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析设备,它可以用来测量气体中氧气的浓度。
在医药、生物、化工等领域,氧化锆氧量分析仪都有广泛的应用。
在安装氧化锆氧量分析仪之前,需要做一些准备工作:准备工作1.确定安装位置。
氧化锆氧量分析仪需要放置在通风良好、无粉尘和异味的环境中,同时要离墙壁、其他设备的距离不小于30cm。
2.确定氧气源。
氧化锆氧量分析仪需要连接到氧气源,因此需要提前准备好氧气源,保证其流量稳定。
3.准备氧化锆氧量分析仪及其配件。
氧化锆氧量分析仪需要配备氧气流量计、氧气阀门、样气流量计等附件,且这些配件需要与氧化锆氧量分析仪适配。
安装步骤1.将氧化锆氧量分析仪放置在指定位置。
安装前需要检查设备是否完好无损,可以使用手轻压设备,确保设备稳定并且没有松动。
2.连接氧气源。
将氧气源连接到氧化锆氧量分析仪的进气口,注意氧气流量和压力要与设备要求相符。
3.安装附件。
根据设备要求,安装氧气流量计、氧气阀门、样气流量计等附件,并将其与氧化锆氧量分析仪适配。
4.连接电源。
将氧化锆氧量分析仪的电源连接到电源插座上,注意接线正确,并保证电源稳定。
5.调试设备。
安装完成后,需要进行设备调试,检查设备是否正常工作。
可以使用标准氧气浓度样气进行校准,校准精度要达到设备规定要求。
6.正式使用。
调试完成后,设备可以正式使用。
在使用过程中需要注意将氧气流量控制在设备要求的范围内,并定期进行设备维护和养护。
以上是氧化锆氧量分析仪的安装步骤,只有正确安装和调试完成,才能保证设备的正常工作和精度。
在安装过程中,还需严格遵守设备要求和安全操作规程,确保人员和设备的安全。
氧化锆分析仪的系统概述及解决方案氧化锆分析仪的系统概述氧化锆氧量分析仪(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),主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(氧浓差电池,也简称锆头)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。
氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。
它位于传感器的顶端。
为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。
用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。
参比气体应为干燥清洁无油的空气(含氧20.60%)。
在参比气侧与被测气体侧氧浓度不同时,氧离子从高的一侧迁移到低的一侧。
电池输出就以对数的规律反应出被测气体中的氧浓度值。
氧化锆氧量分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测器)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换器、分析仪)以及它们之间的连接电缆等组成。
传感器装置由不锈钢外壳、测量电池、加热器、热电偶、过滤元件以及电缆接线端子等组成。
测量电池本体分为3层:铂(电极)─氧化锆(电解质)─铂(电极)。
铂电极是多孔性的。
烟道气体通过过滤器或校验气体通过传导管进入测量电池被测气体一侧,而另一侧为参比空气(含氧20.60%)。
两种含氧浓度不同的气体作用在测量电池,便产生一个以对数为规律的电势(两侧的氧浓度差愈大,电势信号愈大)。
毫伏信号经氧分析仪转换成4-20mA标准电流。
此电流由氧分析仪接线端子输出。
测量电池的工作温度设置为高于650℃-700℃的恒定温度,为了保持工作温度恒定,用一支K型热电偶测量电池的工作温度,经氧分析仪内的温度控制器调节加热器的加热电压。
当测量烟气温度高于700℃时,传感器组成中省去加热器和测温热电偶。
为了使测量电池的工作温度达到700℃,氧分析仪接受传感器中的K型热电偶输出的温度mV信号,与微处理器预置温度(毫伏)相比较,从而控制电池温度。
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 (4)4.1 仪器组成 (4)4.2 各部分简介 (4)4.2.1 探头简介 (4)4.2.2 变送器简介 (5)4.2.2.1 基本结构 (5)4.2.2.2 基本操作 (6)4.2.2.3 基本设置 (7)5 仪器检验 (7)6 仪器安装 (9)6.1 安装前的准备 (9)6.1.1 探头安装位置的选择 (9)6.1.2 炉体法兰的焊接 (10)6.1.3 现场布线 (11)6.2 安装 (12)6.2.1 变送器的安装 (12)6.2.2 探头的安装 (12)6.3 现场连线 (13)7 仪器校准 (13)7.1 校准前的准备 (13)7.2 校准方法 (14)8 仪器日常维护与常见故障排除 (15)8.1 仪器日常维护 (15)8.2 常见故障的分析与排除 (16)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。
ABB氧化锆氧量分析仪及探头介绍一、A BB氧量分析仪介绍1、ZDT分析/报警单元是一款基于微处理器的功能强大的氧量分析仪,为能源管理而设计。
该单元和ABB先进的氧化锆探头一起使用。
2、低温型ZDT变送器和ZFG2低温型氧化锆探头一起使用。
探头温度控制在700摄氏度。
3、标准的分析仪有高低报警继电器和一路线性或对数型的远传输出。
显示功能包括O2%,镐头温度,加热器控制输出,报警设定点诊断输出和输出设定。
E mv=0.0496T(log10P0/P1)+C mv其中:0.0496=气体常数T =绝对温度(K)P0 =参比氧气分压(21%)P1 =待测氧气分压(%测试气体)C =本底电势(新镐头通常为1mv)二、ZFG2系列氧化锆探头介绍1、ZFG2烟道氧量探头是世界上最先进的产品之一。
简化的设计使它所有的部件都能轻易的触及和现场服务。
新的探头结构使系统柔性大大增强,减少了安装取样系统的费用。
2、工作原理:稳定的氧化锆和一体化的铂电极构成了检测单元。
空气被导入内(参比)电极,提供了一个恒定的氧分压,待测气体流经外电极,这样就产生了一个跟氧比例的电势。
3、氧化锆探头其护套由316不锈刚构成。
包含一陶瓷粉尘过滤器,火焰捕捉器,测量探头,加热器和热电偶。
电子单元(变送器)和探头之间的接线可以置于6米长的柔性管中,这管子是包裹PVC的,可用于IP65等级的探头。
这跟管子也包含提供参比空气的管子。
三、控制和显示1、启动确保所有电气连接均正确无误,并给仪器通电。
2、操作页面操作页面是通用页面,可显示(但不可更改)连续更新的测量值及预设参数。
如需调节或设定参数,参见第7节中的编程页。
%氧量 上部显示行指示测得的氧量值。
如果监测到过高或过低的温度,上部显示行会显示'------',同时在下方的点阵显示屏中显示错误信息 - 见6.3节。
锆头温度(°C )上部显示行指示测得的锆头温度(单位为°C )。
高温常温氧化锆氧量分析仪安全操作及保养规程氧化锆氧量分析仪是一种专门用于测量气体中的氧含量的设备。
这种设备使用氧化锆电解池来测量气体中的氧含量,具有测量范围广、灵敏度高,且不受干扰等特点。
还可以在高温下用于测量氧含量,同时还可以在常温下测量氧含量。
但是,在使用这种设备时,必须注意安全操作和正确的保养,以确保设备的可靠性和长寿命。
安全操作规程准备工作在使用氧化锆氧量分析仪之前,需要进行一些准备工作。
1.环境准备:在使用设备时,需要选择一个相对干燥,没有粉尘和化学污染物的室内环境。
同时要确保周围没有存在易燃易爆物品。
2.电源准备:氧化锆氧量分析仪需要使用市电,同时还需要一个可靠的地线连接,以确保电源的稳定和安全。
3.气源准备:选择一个清洁稳定的气源,以避免气源带来的污染和干扰。
操作步骤1.开机前,确认氧化锆氧量分析仪连接电源,同时检查地线是否连接良好。
确保设备处于稳定的工作状态。
2.设备启动后,等待数分钟让设备稳定,然后进行校准和零点调节。
在调节过程中,仔细检查各个仪器指标是否正常,确保设备正常工作。
3.确认操作环境和气源是否符合要求,将采样气体送入氧化锆电解池中进行测量。
在测量过程中,需要注意监测仪器的指标和设备状态,确保测量的准确性和可靠性。
4.操作结束后,关闭设备,清理和保养设备。
操作注意事项1.在使用设备时,遵循安全管理制度,确保使用安全。
2.在使用设备时,请遵守设备使用规程和操作步骤,确保设备正常工作。
3.在进行操作时,请注意操作环境和气源情况,确保测量数据的准确性和可靠性。
4.在操作过程中,严禁使用拱形火花开关及其他易引发火情的电器设备。
5.在操作设备时,请保持专注和沉着,如有疑问请及时向专业人员咨询。
保养规程日常保养1.在使用设备过程中,注意检查仪器指标和设备状态,确保设备处于正常工作状态。
2.定期清理氧化锆氧量分析仪设备表面和内部仪器部件,去除积累在设备表面的灰尘和污物。
3.定期检查设备电源和电源线是否完好,如有发现破损或损坏应及时更换。
第一部分1 工作原理氧量检测仪表是用于检测过剩空气系数的一套装置,用于测量锅炉烟道烟气含氧量。
氧化锆氧量检测是在600℃以上的恒温条件下,利用传感器两侧的氧量分压之差,即分压高的一侧氧离子通过Z r02组织向分压低的一侧运动,带电离子的运动趋势形成了浓差电势,这个电势和我们要测的气体中的氧分压有一定的函数关系。
其关系式表达如下:E=(RT÷nf)×Ln(P÷P-K)公式中: E:氧浓差电势 mV;R:气体常数8.32J/(mol.k);T: 热力学温度 K;F: 法拉第常数9.6487*104c/mol;n: 参加反应的每一个分子输送的电子数n=4;P: 待测烟气中的氧分压Pa;P K: 空气中的氧分压P K=21227.6Pa(在标准大气压下)。
由上式可知当P K一定,氧浓差电势只取决于P的数值,就可知道被测氧浓度,也就是说保持加热温度,并且保证标准侧恒定的氧分压是保证准确测量的基本条件。
2 检修项目及质量标准2.1 仪表变送器,锆头应完整无损。
2.2 仪表应附有制造厂的说明书并附件齐全,应标明制造厂名称、仪器型号、编号及制造年、月、日;各开关、旋钮、显示器应有明确的功能标志。
2.3 整套仪器所有紧固件应无松动现象。
2.4 仪器通电、通气后,各部分都能正常工作,各调节器应能正常调节,显示器应清晰、稳定地显示测量值。
2.5 仪器电源电路及从外部可触及的其它电路与机壳之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。
2.6 变送器的精度自检应符合制造厂要求。
2.7 二次仪表与自动平衡式显示仪的检定规程相同。
2.8 讯号电缆应浮空敷设,热偶补偿导线应屏蔽。
2.9 烟气取样系统严密无泄漏。
2.10 电路接线和回路绝缘电阻应符合设计要求。
2.11 仪表系统投入运行后用标准气样通气比较应符合标气量浓度值。
2.12 仪表用途标志清楚,检定记录字迹清楚、数据准确、项目齐全。
3 现场整套系统校验3.1 变送器与探头接线后,按下仪器面板的“炉温”键显示值应为正数,此值应由室温逐渐上升到780±10℃。
氧化锆氧量分析仪安全操作及保养规程概述氧化锆氧量分析仪是一种用于测量气体中氧气含量的仪器,常用于医院、科研机构和工业领域中。
使用该仪器需注意安全操作和定期保养,以确保仪器的准确性和长期稳定性。
安全操作规程1.仪器放置氧化锆氧量分析仪应放置在平稳、干燥、通风良好的室内,避免受到阳光直射和机械振动,禁止放置在易燃易爆物品附近。
2.开机前检查开机前应检查仪器和连接管路的连接是否牢固,电源线是否正常,仪器内部是否清洁。
若发现连接不紧或者内部脏污严重的情况,请及时清洗和更换。
3.使用条件在使用前需要确保氧化锆氧量分析仪的使用条件符合要求。
如环境温度、湿度、气体流量等等。
如果不符合要求,应及时调整环境或进行其他处理。
4.防爆措施因为氧气是一种易燃易爆气体,因此在仪器操作当中,应注意防爆措施。
例如避免过大的压力差、避免因氧气泄漏造成的火源等。
5.使用操作在操作氧化锆氧量分析仪时,应按照使用说明书参数设定参数。
操作时,严禁用手触摸仪器和连接管路,并应按照正确的顺序打开和关闭仪器和管路,以免发生危险事故。
保养规程1.日常清洁日常使用后,应及时将仪器外部和内部清洗干净,特别是传感器部分的清洁特别重要。
清洗时应避免使用化学溶剂或者带有研磨粒子的物品,可以使用软布擦拭或用清水冲洗。
2.传感器维护传感器是氧化锆氧量分析仪的核心部分,因此在保养中需要特别关注。
传感器表面应保持清洁,例如油污和灰尘可能会附着在传感器表面上,这些都会影响仪器的准确度。
在传感器清洁时,应特别注意不要用力擦洗,同时按照说明书要求进行清洗。
3.管路保养管路是连接氧化锆氧量分析仪和氧气采样处的中介,因此在管路的保养中也需要注意保养和维护。
在日常使用中需要注意管路是否堵塞,如果出现堵塞,应及时清理;如果管路接口有问题,应及时更换。
4.校准在长期使用氧化锆氧量分析仪时,需要定期进行校准以保证仪器的准确性。
具体的校准方法和时间根据使用的仪器型号有所不同,因此在操作前应认真阅读说明书或者寻求专业人员的帮助。
氧化锆氧分析仪的故障处理介绍仪器简介氧化锆氧分析仪是一种测量气体中氧含量的分析仪器。
它主要由氧化锆传感器、数据处理器和显示器组成。
通过在氧化锆传感器中加热并引入待测气体,在传感器中测量氧化锆电导率的变化,从而判断待测气体中氧的含量。
常见故障及解决方法1. 传感器损坏传感器损坏是氧化锆氧分析仪常见的故障。
传感器损坏的原因可能是传感器老化、污染、击碎等。
当传感器损坏时,氧分析仪将不能正常检测气体中的氧含量。
解决方法:更换传感器。
在更换传感器前,需要确认传感器已损坏,可通过参照说明书进行测试和检查。
2. 氧传感器反应滞后氧传感器反应滞后是氧化锆氧分析仪常见的故障。
反应滞后的原因可能是氧传感器表面被污染或损坏,工作温度不当等。
当氧传感器反应滞后时,氧化锆氧分析仪将不能准确测量氧含量。
解决方法:清洗传感器表面;通过更改工作温度或更换对应配件对设备进行修理。
3. 与其他设备的干扰氧化锆氧分析仪可能会受到其他设备的干扰,例如电磁波干扰、磁性干扰等,从而影响其准确性。
解决方法:在安装氧化锆氧分析仪时要避开其他设备的干扰,同时使用遮蔽材料来隔离干扰。
4. 数据异常当氧化锆氧分析仪出现异常数据时,可能是因为设备的软件或硬件出现了问题。
解决方法:通过调试软件或更换硬件组件来修复设备。
维护保养为了保持氧化锆氧分析仪准确可靠的工作,需要进行维护和保养。
同时,将常规检查和保养列入日常操作,可避免或最小化故障。
维护保养包括以下几个方面:1.定期检查各部件是否正常运作。
一般来说,建议每年至少进行一次全面检查。
2.定期清洗传感器表面,以防止污染和损坏。
3.定期检查设备运行记录,评估设备运行状态,以便更好地了解设备维护和保养的需求。
4.定期更换配件,以确保设备性能的稳定和可靠。
5.在设备使用时,要保持通风、干燥、清晰,并避免设备受到碰撞、振动和湿度等因素的影响。
结论氧化锆氧分析仪在实验室和工业生产中有着广泛的应用。
然而,在使用过程中不可避免地会出现一些故障,并且这些故障将影响设备的准确性和可靠性。
天长市仪器仪表厂智能氧化锆氧量分析仪智能氧化镐氧量分析仪一、用途:ZOY系列氧化锆氧量分析仪可对锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程所产生的烟气含量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能目的,减少环境污染。
ZOY系列氧化锆氧量分析仪有氧化锆头(一次仪表)和氧量变送气(二次仪表)两部分组成。
ZOY型氧化锆探头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制成。
不必外加气,参比气能自行对流。
并设有标准气接口,可在现场运行时用标准气体进行标定校验。
探头锆管能方便地拆卸更换。
ZOY型氧量变送器结构简单,安装尺寸规范,线路设计合理,工艺质量先进,仪表性能稳定可靠,调试方便。
ZOY系列氧化锆氧量分析仪由于其优越的性能、价格比数年来在国内大中型电厂得到广泛应用。
二、型号规格1、氧化锆探头的型号定义ZOY - □- □探头的长度规格分400、800、1200mm探头的加热形式4 表示加热形式,即低温式5表示不加热式,即高温式2、氧量变送器的型号定义ZOY - □- □I 表示盘装式II 表示盘装横式III 表示盘装方式IV 表示墙挂式4 表示加热式(中低温型)5 表示不加热式(高温型)三、规格尺寸1、氧量变送器尺寸盘装竖式(I)160*80*250 152*76 盘装横式(II)80*160*250或160 76*152 盘装方式(III)160*160*250或160 153*153 墙挂式(IV)325*250*110 310*128 2、氧化锆探头的外形尺寸:单位mm四、技术指标1、基本误差:<+3%F. S; 仪表精度1级2、量程: 0~25%O23、本底修正: -20mV~+20mV4、被测烟气温度: ZOY-4型低于800℃(低温型);ZOY-5型800℃~1200℃(高温型)5、输出信号:0~10mADC4-20mADC任意设置6、负载能力: 0~1.2KΩ(0~10mA时)或0~600Ω(4~20mA时)7、环境能力: 0~50℃,相对湿度<90%8、电源: 220V+10%,50Hz.9、功耗: 变送器约8W,加热炉平均为50W.10、响应时间:90%约3秒.11、氧化锆探头加热炉升温时间:约20分钟.五、仪表接线(1) 氧化锆探头的端子接线图(2)变送器接线变送器热电势(2、3)接到传感器热电偶变送器1、4脚接Cu50热电阻作冷电补偿变送器氧电势(5、6)接传感器氧电势变送器加热炉(10、11)接到传感器加热炉(高温型氧探头加热炉不要接)操作说明:按←键并保持2秒钟,等显示出参数代号后再放开,再按←键,仪表将显示该参数,通过、▼、▲、〈、等键可修改参数值(按键某一位小数点闪亮,即可用▼、▲键修改此位).六、参数功能Loc: 若要设置以下参数,先把Loc设置为808,设置结束后,可把Loc设置为其他值,防止误操作改变设置值dA: 等于零电流输出为0~10mA,不等于零电流输出为4~20mAdIL: 0- +20.00,线性输入零点显示值dIH: 0- +20.00,线性输入满度显示值,对应dIL~dIH.7.8脚输出电流4~20mA氧化锆氧分析仪℃温度%氧含量加热自校故障←<∨∧注: 1键为设置键. 2为光标移位键; 3键为数字减键; 4键在设置状态下为数字加键,在工作状态下为温度与氧量的切换键. 5*字为工作间.特别注意1、本仪表的4~20mA输出为模拟信号输出,在与计算机连接时,必须先检查一下计算机输入的方式是模拟信号输入还是二线制输入,如为模拟信号输入,即可以将仪表的输出与计算机的输入直接相接;如计算机为二线制输入,则仪表的输出与计算机的输入之间必须加装隔离器隔离,仪表才能正常使用,(计算机都有二线制输入,即既为信号线又为电源线.)如果误将模拟信号输入错当二线制输入接入,仪表的输出必将损坏,这一点务必注意.2、锅炉停止运行的同时,务必请将氧量分析仪的电源也同时断开,以确保氧化锆探头正常的工作寿命.3、硫化床炉在用水清洗烟道粉尘时,请不要将水洒到氧化锆探头上,氧化锆锆管遇水将要爆裂.七、关于氧化锆本底电势的检测及设定修正值的二种方法如下:1、不用标气的校验方法为: 将氧化锆检测器置于大气中,与仪表的连线都接好,给仪表通电(氧化锆检测器同时也加热工作),待仪表显示稳定的氧量值后(氧化锆检测器大约需要通电1-2小时左右后,氧量值读数才能稳定),然后将仪表显示的氧量值与大气作比较(大气的含氧量标准值应为20%-20.6%左右),仪表显示的实际氧量值高于大气标准值,高出部分的数值就叫本底电势值;这个值必须在仪表上进行修正,修正办法是:仪表在工作状态下连续按设置键,显示“SC”(本底修正符号),将本底电势值输入仪表,然后按工作键,仪表应显示大气氧量为20%-20.6%,如不显示20%-20.6%,则需反复修改“SC”直到显示20%-20.6%为止.2、标气校验: 先按上面的方法将示值修正到20%-20.6%,然后将标气接到探头的标气入口处,打开标气(流量控制在100毫升以内),示值应符合精度要求,我厂生产的氧化锆氧量分析仪为智能型线性仪表,其电势变化值与示值为表格式一一对应,出厂前都已用标气严格标定,按装时用户无须再进行从新标定,如需标定,为了确保标气的精度,请从我厂购买全套氧化锆标准的标气校验装置.3、温控值的设定: 仪表在工作状态下连续按设置键,显示“cc”温控设定符号,温控值可以任意设定,为了延长探头的使用寿命,温控值千万不能大于750℃,出厂时都设定在700℃,即探头加热到700℃后即显示氧量值,温控值请不要随意改变, △键在设置状态时为+键;在工作状态时为当前温度值与当前氧量值的切换键.八、氧化锆探头氧量分析仪全套装置连接校验方法:1、接线:氧化锆探头及仪表安装好后,要根据探头接线盒里及仪表接线柱所示的接线符号逐一将80V加热线,热电偶线,锆管线接好(仪表的4-20mA模拟信号输出线,在调试时为防损坏输出元件,请暂时不要与计算机连接,调试时可串个万用表的电流档用一下,待调试完已后再与计算机连上),热电偶线,锆管线有正负号,千万不能接错;2、氧化锆氧量分析仪全套装置实际工作可为三个部分组成:第一部分为温控部分,由探头的加热炉,仪表的温控电路组成,80V的电炉线,热电偶线接好后,如果这一部分工作正常且接线正确,显示器显示温度值应该不断升高,到控温点后即显示氧量值;如没有温度显示,用万用表量一下仪表后部接线端子一脚与四脚的补偿电阻cu50有没有装,如没有或开路要把它装上;再脱开80V加热线,用万用表的档检查一下电路丝的电阻值应为62左右,然后量一下80V电压,空载时应高于80V值;再量一下热电偶丝应为2左右,如一切正常,则重点检查热电偶正负线可能接反了,调正好了温度值即可正常升高。
TFZO-5/ZrO2-5型氧化锆氧量分析仪使用说明书安徽天分仪表有限公司一、安装操作前准备1. 开箱及验货1.1开箱用户在初次安装前,请仔细地阅读本手册,并按照有关说明操作。
因用户安装不当造成的损坏,我公司将不付任何责任。
开箱前请检查外包装是否完好无损,按照装箱单核对仪器数量及附件是否齐全。
仪器在发货前已经过精确标定,安装前无需再标定。
如果需要标定,请按照仪器操作说明中的步骤进行。
➢如发现仪器在运输过程中已损坏,应立即通知承运人及供货商。
不可将损坏仪器退回发货人,否则承运人不予赔偿。
保存好包装箱及已损坏部件,以备承运人检查。
2.安全注意事项2.1 操作使用产品时请注意本手册的安全提示,以确保人员、产品和含本产品的系统的安全。
电压探头加热电压最大可达 AC220V,并受电子变送器温度控制,请不要直接将供电电源接入探头端子,这将严重毁坏加热炉。
温度在运行的过程中。
探头过滤器处表面温度将达到150℃-700℃。
千万不要直接接触灼热部位,以免被灼伤。
在移动探头前请确认电源已关闭,并且探头温度已降到35℃以下。
机械由于探头的内部和外部有陶瓷部件,在运输和安装的过程中,请小心轻放。
强烈的碰撞将会严重损坏探头内部结构。
2.2电源进行电气接线前,确保所有电缆线已绝缘,并严格按照操作说明要求正确连接好电源线和信号线,避免触电。
➢电源插头上的保护地线必须接地良好,确保操作人员安全。
仪器在第一次启动前,必须对保护地线进行检查,确保接线正确无误。
2.3面部安全保护在高压容器上作业时必须采取特别防护措施。
在高温容器和管道上作业时,切记戴防护面罩保护脸部和眼睛不受伤害。
在高温容器和管道附近作业时必须身穿防护服,戴防护手套,保证安全。
标 准ISO 3864, No. B.3.6 标 准IEC 417, No. 5017标示说明 小心触电 标示说明 接地点标 准 ISO 3864, No. B.3.1 标 准IEC 417, No. 5041标示说明 注意! 标示说明 注意高温烟气氧含量是锅炉运行重要监控参数之一和反映燃烧设备 锅炉运行完善程度的重要依据,其值的大小与锅炉结构、燃料的种类和性质、锅炉负荷的大小、运行配风工况及 设备密封状况等因素有关。
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。
燃烧点供应加热炉、锅炉等加热设备的燃料燃烧热并不是全部被利用了。
以轧钢加热炉或锅炉为例,有效热是为了使物料加热或熔化(以及工艺过程的进行)所必需传入的热量,炉子烟气带走的物理热是热损失中重要部分。
当鼓风量过大时(即空燃比α偏大),虽然能使燃料充分燃烧,但烟气中过剩空气量偏大,表现为烟气中O2含量高,过剩空气带走的热损失Q1值增大,导致热效率η偏低。
与此同时,过量的氧气会与燃料中的S、烟气中的N2反应生成SO2、NOX等有害物质。
而对于轧钢加热炉,烟气中氧含量过高还会导致钢坯氧化铁皮增厚,加添氧化烧损。
当鼓风量偏低时(即空燃比α减小),表现为烟气中O2含量低,CO含量高,虽说排烟热损失小,但燃料没有完全燃烧,热损失Q2增大,热效率η也将降低。
另外,烟囱也会冒黑烟而污染环境。
所谓提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气构成比例进行燃烧。
热效率与烟气中的CO、O2、CO2含量以及排烟温度、供热负荷、雾化条件等因素有关。
因此,可通过测量并掌控烟道气体中CO、O2、CO2的含量来调整空气消耗系数λ,来达到燃烧效率。
燃烧效率掌控由来已久,上世纪60时代,曾广泛采纳CO2分析仪监测烟道气体中CO2含量来掌控空气消耗系数λ以达到,但CO2含量受燃料品种影响较大。
70时代后,渐渐采纳烟气中O2含量或O2含量和CO含量相结合的方法来掌控燃烧效率。
提高燃烧效率最直接的方法就是使用烟气分析仪器(如烟气分析仪、燃烧效率测定仪、氧化锆氧含量检测仪)连续监测烟道气体成分,分析烟气中O2含量和CO含量,调整助燃空气和燃料的流量,确定的空气消耗系数。
测量烟气中含氧量的仪表称为氧分析仪(氧量计)。
常用的氧分析仪重要有热磁式和氧化锆式两种。
热磁式其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。
氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。
在该处设有加热丝,使此处氧的温度上升而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成热磁对流或磁风现象。
在肯定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。
由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下显现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。
不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。
热磁式氧分析仪虽然具有结构简单、便于制造和调整等优点,但由于其反应速度慢、测量误差大、简单发生测量环室堵塞和热敏元件腐蚀严重等缺点,已渐渐被氧化锆氧分析仪所取代。
传感器式氧化锆(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,当温度上升到1150℃时,晶型变化为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。
若反复加热与冷却,ZrO2就会分裂。
因此,纯洁的ZrO2不能用作测量元件。
假如在ZrO2中加入肯定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。
ZrO2重要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。
在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。
此电势在温度肯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。
氧化锆氧分析仪具有结构和采样预处理系统较简单、灵敏度和辨别率高、测量范围宽、响应速度较快等优点。
烟气分析仪器应用领域非常广泛,例如:热电厂循环流化床锅炉用于燃烧掌控室的烟道气体监测;钢铁厂轧钢加热炉用于解决降低氧化烧损或脱碳层厚度时的炉气气氛检测;全氢热处理炉用于检测辐射管是否烧穿漏气;研制新型燃烧器(蓄热式、低NOX式、辐射管式)时用于燃烧器结构尺寸的设计讨论;汽车尾气排放检测;食德行业水分测定;其他工业窑炉及垃圾焚烧炉烟气监测。
重要特点1、传感器氧化锆锆头采纳高温陶瓷焊接技术,避开了热应力破坏。
2、氧化锆探头采纳全321不锈钢(1Cr18Ni9Ti)护套,具有的耐磨及耐蚀性。
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。
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,测量精准,延长使用寿命。
6、工况在线校准:精准牢靠,单标气在线校准便利,工况点可直接标定,测量精准。
7、热惰性保护:安装便利,可热安装,对停启炉适应性强。
8、元件可拆:元件更换便利,便于维护和修理,降低使用成本。
9、多功能显示:氧含量(%);氧电势;温度,本底电势参数数显直观便利10、双量程:同时具有0—10%和0—20.6%双量程,测量范围广。
11、双输出:同时具有开关量节点输出和4—20mA两档输出。
12、负载大:750欧/4—20mA,便于远程安装。
13、本底电势可调,调整范围宽,可随时检查元件老化等参数。
14、全浮式设计:共模输入,抗电场干扰性强,无需专用地线,安装便利。
15、产品系列化适应性强:可适用于燃气、燃油、燃煤各种炉型。
测量温度从室温至1400度均可选择到合适的型号。
氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法一、故障现象仪表示值偏低。
原因1:样气中可能存在可燃气体。
氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,假如样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致仪表示值偏低。
处理方法:抽样检查样气,假如样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。
原因2:探头过滤器堵塞、气阻增大,影响被测气体中氧分子的扩散速度。
处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,假如不能疏通,则更换过滤器。
原因3:炉温过高。
处理方法:检查校正炉温。
原因4:量程电势偏高。
处理方法:利用给定电势差校正量程电势。
二、故障现象仪表示值偏高原因1:锆管分裂漏气。
处理方法:检查更换锆管。
原因2:锆管产生小裂纹,导致电极部分短路渗透。
处理方法:检查更换。
原因3:锆管老化。
处理方法:测量锆管内阻,方法是在仪表规定的工作温度下,用数字万用表检测两电极引线间的阻值,一支新的锆管内阻应小于50欧姆,假如锆管内阻大于100欧姆时,可适当提高炉温连续使用。
若仪表误差过大,超出允许误差范围时,应更换锆管。
原因4:炉温过低,造成锆管内阻过高。
处理方法:检查校正炉温。
三、故障现象仪表无指示。
原因1:电炉未加热。
处理方法:检查温度掌控电路的加热器、热电耦等,找出电炉不加热的原因,处理之。
原因2:信号输出回路开路。
处理方法:检查输出回路接线,确保接触良好。
原因3:锆管多孔铂电极断路。
处理方法:用数字万用表检查锆管内阻,在仪表规定的工作温度下,假如锆管两电极引线间的阻值大于100欧姆,则应更换锆管。
四、故障现象仪表无论置于任何一档,示值均指示满量程。
原因1:电极信号接反。
处理方法:正确连接。
原因2:锆管电极脱落,或经长期使用后铂电极蒸发。
处理方法:检查锆管两极间电阻,假如超过100欧姆,则应更换锆管。
五、故障现象表头指针抖动。
原因1:放大器放大倍数过高。
处理方法:检修放大器,调整放大倍数。
原因2:接线接触不良。
处理方法:检查并紧固接线端子。
原因3:插接件接触不良。
处理方法:清洗插接件。
六、故障现象输出信号波动大原因1:取样点位置不合适。
处理方法:和工艺搭配检查、更改取样点位置。
原因2:燃烧系统不稳定,超负荷运行或有明火冲击锆管,气样流量变化大。
处理方法:和工艺搭配检查,调整工艺参数,检查、更换气路阀件。
原因3:样气带水并在锆管中汽化。
处理方法:检查样气有无冷凝水或水雾,锆管出口稍向下倾斜改进样气预处理系统。
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—20.6%O2或0——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:1.0级(≤1.0%满量程值)4、温控精度:恒温点的700±1℃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—20mAADC(负载0Ω—750Ω)对应氧量0—10%O2或者0—20.6%O28、本底修正范围:—20mV—+20mV9、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)可供给150W输出功率13、环境条件:温度—20℃—60℃相对湿度90%14、检测器约10Kg,转换器约5Kg15、标定方式:叁参数标定。