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內蒙古磴口氧化鋯氧量分析儀螺紋連接
氧化鋯氧探頭的測氧原理
氧化鋯的導電機理:電解質溶液靠離子導電,具有離子導電性質的固體物質稱為固體電解質。固體電解質是離子晶體結構,靠空穴使離子運動導電,與P型半導體空穴導電的機理相似。
各位工程師是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情況?簡便的方案是采用UART轉CAN通訊。ZLG致遠電子針對此應用CSM1系列模塊解決方案,這款模塊將極大的簡化了開發流程,實現的方式是怎樣的?本文為你詳解。一個嵌入式或者X86的工業控制板上,一般都會提供CAN、UART、以太網、USSPI2C等通訊接口,但是由于處理器的限制以及滿足通用性需求,很多廠家只能均衡的去分配這些接口,比如致遠電子旗下的部分工控核心板的接口就如下圖所示:可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bus為2路,2路CAN-bus可以有效的保證通用需求,但是在一些特殊的情況,應用中需求變成了4路甚至5路CAN的需求。
氧化鋯氧分析儀,因其具有結構簡單、維護方便、反應速度快、測量范圍廣等特點,被用來監測和控制燃燒氣體、鍋爐及工業爐中的氧濃度。廣泛應用于鋼鐵廠、電廠、石油和石化、陶瓷、造紙、食品或紡織行業,以及焚燒爐和中小型鍋爐等。在這些領域可幫助提高燃燒效率,節約能源,減少CO2、SOX、NOX的排放,保護地球環境、防止全球變暖及空氣污染作出貢獻。如果流量轉子下不來,則說明流量計漏氣在生鮮乳收購和生產過程中,需要準確、快速的測定牛乳中脂肪、蛋白質、乳糖、總固體等主要成分的含量,脂肪和蛋白質的含量是決定牛奶品質的核心指標,因此乳成分的檢測就顯得尤為重要。檢測乳成分的方法很多,有前文敘述過的蓋勃法測定脂肪,凱氏定氮法測定蛋白質等方法,本文主要敘述紅外法測定乳成分。什么是紅外光譜法?光譜測定法的基本原理是通過傳感器讀出將信號振幅疊加后的頻率/的波長。紅外光譜法則是利用近紅外和中紅外對樣品成份進行定性、定量分析。泄漏同軸電纜(LeakyCoaxialCable)通常簡稱為泄漏電纜或漏泄電纜,其主要工作原理是電磁波在泄漏電纜中縱向傳輸的同時通過槽孔向外界輻射電磁波;外界的電磁場也可通過槽孔感應到泄漏電纜內部并傳送到接收端。漏泄同軸電纜,是一種特殊的同軸電纜,與普通同軸電纜的區別在于:其外導體上開有用作輻射的周期性槽孔。普通同軸電纜的功能,是將射頻能量從電纜的一端傳輸到電纜的另一端,并且希望有的橫向屏蔽,使信號能量不能穿透電纜以避免傳輸過程中的損耗。
氧化鋯氧量分析儀技術參數:
測量范圍:0.1%-25% 氧氣
基本誤差:≤±1.5%FS
響應時間:T90小于5秒
重復性: ≤±1.0%FS
樣氣壓力:±10kpa
測量介質:主要為煙氣,或混合氣體
加熱爐電壓:85V±10%
熱偶型號:K偶
絕緣電阻:>10兆歐
鋯管本底電勢:700℃/空氣狀態下 (小于-2mv)
被測氣體溫度:<700℃ 氧化鋯探頭適合用于腐蝕性小的干燥氣體
氧化鋯探頭不適合用于有可燃性或性氣體環境內,以免產生安全上的問題
鋯管內阻:700℃/空氣狀態下(正向電阻+反向電阻)/2<30歐姆
傳感器長度:1.2米、1.0米、0.8米、0.6米(其他尺寸根據用戶需要可特制)
分析儀重量:約1-3KG
分析儀周圍環境要求通風良好,切忌密閉空間,因氧量不均衡而引起的測量誤差;分析儀周圍切忌有可燃性氣體,這會嚴重影響檢測器的準確測量;如果堵住儀器出口轉子下不來,則說明錯管破裂
它可用于測量污水、泥漿、礦漿、紙漿、化學纖維漿及其他介質。這使得它特別適合食品、制藥等行業,利用它可測量玉米糖漿、果汁、酒類、、血漿及其他許多特殊介質。電磁流量計的工作原理電磁流量計的工作原理基于法拉第電磁感應定律。根據法拉第定律,當導電流體流經傳感器的磁場時,一對電極之間就會產生與體積流量成正比的電動勢,其方向與流向和磁場垂直。電動勢幅度可表示為:其中,E為感生電勢,k為常數,B為磁通密度,D為測量管的內徑,v為測量管內的流體在電極截面軸向上的平均速度。渦輪葉片采用定向凝固合金和單晶合金材料,服役溫度只能達到1℃,不能滿足現代發動機的工作溫度需要。人們發展了熱障涂層(TBC)以保護金屬基底,涂覆TBC的發動機渦輪葉片能在16℃的高溫下運行,提高發動機6%以上的熱效率,有效地增加推重比,這使得涂層結構逐漸應用在核反應堆、發動機等許多領域。涂覆TBC的渦輪葉片通常由基底、中間過渡層以及陶瓷層組成。復雜的結構和苛刻的極端高溫工作環境使得TBC在使用過程中出現脫粘缺陷引起的失效問題。
氧化鋯分析儀主要應用于:包括能耗行業,如鋼鐵冶金、火力發電廠、石油化工、造紙廠、食品業、紡織品業,還包括各種燃燒設備,如城市生活垃圾焚燒爐、危險廢棄物焚燒爐、中小供熱型鍋爐等。供給加熱爐、鍋爐等加熱設備的燃料燃燒熱并不是全部被利用了。以軋鋼加熱爐或鍋爐為例,有效熱是為了使物料加熱或熔化(以及工藝過程的進行)所必須傳入的熱量,爐子煙氣帶走的物理熱是熱損失中主要部分。當鼓風量過大時(即空燃比α偏大),雖然能使燃料充分燃燒,但煙氣中過剩空氣量偏大,表現為煙氣中O2含量高,過剩空氣帶走的熱損失Q1值增大,導致熱效率η偏低。與此同時,過量的氧氣會與燃料中的S、煙氣中的N2反應生成SO2、NOX等有害物質。而對于軋鋼加熱爐,煙氣中氧含量過高還會導致鋼坯氧化鐵皮增厚,增加氧化燒損。當鼓風量偏低時(即空燃比α減小),表現為煙氣中O2含量低,CO含量高,雖說排煙熱損失小,但燃料沒有完全燃燒,熱損失Q2增大,熱效率η也將降低。
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監控參數之一和反映燃料設備與鍋爐運行完善程度的重要依據,其值的大小與鍋爐結構、燃料的種類和性質、鍋爐負荷的大小、運行配風工況及設備密封狀況等因素有關
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監控參數之一和反映燃料設備與鍋爐運行完善程度的重要依據,其值的大小與鍋爐結構、燃料的種類和性質、鍋爐負荷的大小、運行配風工況及設備密封狀況等因素有關。從而形成以氧化鋯為電解質的濃差電池,兩極板間將產生電動勢氧含量越小,即過量空氣系數越小,則表明化學不完全燃燒熱損失和機械不完全燃燒熱損失增加;氧含量越大,即過量空氣系數越大,則表明空氣量送入過大。先通入微量氣體,使流量轉子升至頂端滿刻度處,然后堵住流量計出氣管口過量的空氣造成爐溫下降,不但影響燃燒,還會帶走大量的熱量和灰塵,增大污染排放濃度的計算結果,同時風量大也增加了排煙耗電量。控制煙氣氧含量,對控制燃燒過程,實現安全、和低污染排放是非常重要的意義。進入儀器的所有氣路管線都必須經過嚴格的查漏,且此項工作在儀器正常工作時,每半年還必須進行一次系統查漏;氣路進儀器前,必須經過物理過濾器,10u;發現氣阻現象,可先行檢查過濾網(過濾器);
流量測量儀表應用技術研究的目標是正確的使用,主要有下面幾個具體內容。提高開表率在儀表設備管理中,開表率的定義是:(儀表總臺數一未正常使用的儀表臺數)/儀表總臺數。提高開表率就是要減少無法投入正常使用的儀表。在設計院中,自控專業所設計的測量系統,開表率是反映設計人員工作質量和技術熟練程度的重要指標之一,經驗豐富和認真負責的設計人員,能使開表率達到95%以上,遠傳壓力表或通過整改達到95%以上。但是在市場經濟的條件下,工程公司往往對業主實行交鑰匙承包做法,要求做到的開表率就不是95%,而是100%,所設計的儀表系統如果不能正常投入使用,要為工程公司責任,那就是進行整改或更換儀表,這就意味著經濟損失。AMETEK程控電源部研發的應用在加州儀器Asterion系列交直流電源上的ix2技術可使其過電流的能力達到常規電流的2%,在電壓量程內的75%的區域都可達到滿功率輸出的能力。這是目前市場上寬的滿功率。,先看一個示例。在4VAC的量程內,一個15VA的電源可輸出電流為3.75A。在23V時,電源仍舊只能輸出3.75A,也就是說在這個電壓點上的輸出功率的輸出功率是23VAC*3.75A,即862.5VA。