氧化锆原理结构

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参比 空气 电极 触点 外部 电极 参比) (参比) 内部 电极 测量) (测量)
O2
火焰捕捉器
© ABB Automation Technologies - 7
探头内部分解图
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氧化锆 锆头组件近看
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© ABB Automation Technologies - 3
内部电极
外部电极
过程气体
氧化锆传感器在 700oC时的响应
120 100
mV = 0.0496 x (oC + 273) x (log10Po) ± C mV P1 Where: mV = 传感器毫伏输出 0.0496 = 法拉第 气体 常数 (oC + 273) = 样品绝对温度 oK = (973oK) 气体的(空气) Po = 参比 气体的(空气) O2浓度 待测气体的O P1 = 待测气体的O2浓度 (test) 常数(i.e.小的零漂 小的零漂) CmV = 传感器 常数(i.e.小的零漂)
白金 导线
补偿 接合点
不锈钢 导线
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热电偶近看
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锆头触点近看
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热电偶 输出, mV 输出,
30 40 10 20 0 0 250 500 750 1000
K型热电偶输出
温度, 温度, °C
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加热器元件 加热器元件
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加热器组件
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加热器组件
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ZFG2 探头 规格
探头 精度: 标准插入 长度: 工艺温度范围: 锆头 加热温度: 加热器 加热电压: 热电偶: 测试 气体 流量:
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读数的± 5% or ± 0.1 % O2 0.4, 1.0, 1.5, or 2.0 米 20 to 600°C 700°C 55 V. ac Type K 3,000ml min-1 100 to 1000ml min-1 Std, ANSI, JIS, DIN, Model 132
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锆头 稳定性检查 电源故障
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ZDT 显示
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ZDT 内视
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端子盖
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顶部接线端子
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顶部气体连接
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日常维护
极少
只需偶尔用测试 气体进行标定检查 根据燃料情况更换过滤器
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低温型 氧化锆氧量 测量
程序
应用 氧化锆 氧量 测量的原理 氧化锆 传感器的 响应 ZFG2 传感器 的结构
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典型氧化锆传感器
-ve +ve 参比空气 陶瓷管 氧化锆锆管
mV
内部加热器组件末端
内部加热器组件顶端
Expansion on a 2m 探头 S/steel = 25mm Ceramic = 6mm
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过滤器和火焰捕捉器
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参比 空气 流量: 法兰选项:
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电子单元
ZDT 氧化锆
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ZDT 电子单元
ZDT 电子单元 主要特性
提供 加热器 控制 内置的 空气泵组件提供 参比 空气气源 具有广泛的诊断功能 热电偶开路 锆头 升温 标定失败
锆头 输出, mV 输出,
80 60 40 20 0 0.1 48.26mV per Decade
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空气 (20.95%)
1.0
10.0
100
氧浓度, (量 氧浓度, % (量)
传感器输出
-ຫໍສະໝຸດ Baidue
0mV
+ve 参比 空气 (20.95% O2)
探头装配后近看 探头装配后近看 装配后
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过滤器和固定螺丝近看 过滤器和固定螺丝近看 固定螺丝
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探头顶部 探头顶部
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锆头组件正面图
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热电偶组件
热电偶组件的结构
热电偶 和陶瓷 接触
导线被固定在管子内部, 导线被固定在管子内部, 以防止任何移动而影响 热电偶的位置
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白金 参比 电极 触点
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(20.95%O 过程气体 = 空气 (20.95%O2)
ZFG2 低温型氧化锆探头的结构
热电偶 热电偶 引线
加热器
氧化锆 锆头 中的O 烟气 中的O2
O2
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电极 引线