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新疆阿克蘇氧化鋯煙氣氧量探頭廢氣煙氣測量
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。
儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環增益單元。大多數情況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109Ω。其輸入偏置電流也應很低,典型值為1nA至50nA。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐。運算放大器的閉環增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內部反饋電阻網絡,它與其信號輸入端隔離。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內部預置,也可由用戶通過引腳連接一個內部或者外部增益電阻器設置,該增益電阻器也與信號輸入端隔離。
氧氣溫度650℃以下,常溫直插型,螺紋連接方式。保護管材質可選,耐腐選316L,常規304不銹鋼。如果堵住儀器出口轉子下不來,則說明錯管破裂在這種情況下,驗證PA是否會導致發射器超出此限制需要工程師在1MHz帶寬下測量不同諧波頻率下的輻射。實際上,工程師們采用了一系列方法來確保PA不會違反雜散輻射要求。在研發或特性分析實驗室中,工程師通常會使用頻譜信號分析儀或是矢量信號分析儀直接測量雜散輻射。然而,在制造環境中,由于測試時間至關重要,工程師通常直接測量諧波功率并使用統計相關性來預測PA是否違反雜散輻射要求。測量調制信號的諧波需要仔細注意測量帶寬,因為諧波所需的測量帶寬因不同階次的諧波而異。上一講主要講述了到底是哪些原因引發了T/R組件測試安全性問題,它涉及到操作人員、被測T/R組件、測試儀器、測試程序和測試數據等多方面的安全問題,那怎么實現安全性增長呢?加強操作人員的防護和被測組件的屏蔽隔離(鐵布衫+金鐘罩)筆者經常在國內各大軍工院所中發現操作人員自身的防護觀念較為淡漠,普遍嫌麻煩。在大功率測試環境下,操作人員應該佩戴防護面具、眼鏡和防輻射工作服。科研人員不是義和團,你以為自己刀槍不入呢?老老實實穿上鐵布衫吧。
氧化鋯煙氣氧量探頭技術參數:
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
采樣檢測式氧探頭
氧傳感器的關鍵部件是氧化鋯,在氧化鋯元件的內外兩側涂上多孔性鉑電極制成氧濃度差電池
在這種情況下,Leica的6D測量產品—T系列解決方案應運而生。T系列測量工具的原理是通過在跟蹤儀上增加了T-Cam相機,從而在測量和跟蹤過程中,不僅可以監控跟蹤目標的X,Y,Z(中心值),同時還可以提取目標的I,J,K(沿三個方向的扭轉)用于體現目標的旋轉姿態。通過這種方式,可以得到更多的計算信息:通過在T系列目標上增加探針,激光跟蹤儀擴展成為走動式的三坐標測量系統,測量范圍可以達到直徑5m。既方便的利用了激光跟蹤儀的現場適應能力、便攜性能又能夠滿足大尺寸工件的高精度測量需求。內置式和外置式胎壓監測按照傳感器安裝位置,我們又可以分為內置式胎壓監測和外置式胎壓監測。內置型胎壓監測,它的傳感器是裝在輪胎內部,替換原來的氣嘴,這種形式相對比較穩定,監測出來的數據也比較準確。而外置型胎壓監測是在氣門嘴外面加上一個傳感器,雖然安裝簡單,但是傳感器容易被損壞。測試原理通常包括一組胎壓監測模塊和中控臺的接收裝置,監測傳感器實時測量每個輪胎中的氣壓和溫度狀態,并以無線傳輸方式將數據報告給中控臺。
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。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);
自然界中氧氣是一種特殊的存在,而對氧氣的檢測分析也有多種特殊方法,除了電化學、順磁法外,氧化鋯也是檢測氧氣的特有方法
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。由實驗可知:當氧化鋯被加熱到一定溫度時,測量氣與參比氣中的氧濃度之比的對數與兩極板間的電動勢成正比氧含量越小,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。它位于傳感器的頂端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。由于需要將氧化鋯直接插入檢測氣體中,對氧探頭的長度有較高要求,其有效長度在500mm~1000mm左右,特殊的環境長度可達1500mm。且檢測精度,工作穩定性和使用壽命都有很高的要求,因此直插式氧探頭很難采用傳統氧化鋯氧探頭的整體氧化鋯管狀結構,而多采取技術要求較高的氧化鋯和氧化鋁管連接的結構。密封性能是這種氧化鋯氧探頭的關鍵技術之一。目前上的連接方式,是將氧化鋯與氧化鋁管的焊接在一起,其密封性能,與采樣式檢測方式比,直插式檢測有顯而易見的優點:氧化鋯直接接觸氣體,檢測精度高,反應速度快,維護量較小。
檢查充電機兩路充電接口應能同時輸出,且充電機功率分配級差應不大于2kW,檢查并記錄充電機功率分配切換時間。在這項測試中選用IT89直流電子負載,可獲得高達1mV和1mA的電壓電流分辨率,CV+CC模式有效電流突波,具有超高的回路響應及5kHZ測量速度,并內置LAN/USB/RS232/GPIB等通訊接口,配合系統完成測試。在應用實踐中,艾德克斯IT89高性能大功率可編程直流電子負載以其超高性能、便于維護等優點獲得了客戶們的廣泛認可。激光是上世紀6年代發展起來的一項新技術,是一種顏色很純、能量高度集中、方向性很好的光。隨著電子技術、激光技術等新型技術的飛速發展,激光測距儀順應時代誕生。激光測距儀的工作原理十分簡單:通過測定激光開始發射到激光從目標反射回來的時間來測定距離,所以它是利用調制激光的某個參數實現對目標的距離測量的儀器,重量輕、體積小、操作簡單,速度快而準確,其誤差僅為其它光學測距儀的五分之一到數百分之一。這些優點集中于激光測距儀一身,使其市場情形一片大好。