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齊齊哈爾泰來氧化鋯氧量分析儀ZR-ZO系列
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。
日常生活中,火災這樣的意外災害時有發生,而且這種災害多半是由不明顯的隱火引發的,如果我們能即使發現這些隱火,準確的判斷火災的地點,通過煙霧發現著火點,這樣我們就能做到早預防早撲滅,減少很多不必要的損失。車載由于霧霾天氣能見度低而導致的交通事故,在日常生活中屢見不鮮。紅外熱像儀能作為駕駛輔助系統,能為駕駛員提供在低能見度或者黑暗中清楚觀察車輛前方的信息,也可以看到汽車前照燈照射不到的區域、強光陰影中的行人、車輛,大幅度降低夜間、煙霧和霧霾等天氣下駕駛的危險性。
氧化鋯分析儀日常使用與維護需要注意事項:需要對標定氣進行控壓處理,通常進儀器壓力不得大于0.05MPA;標氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;與此同時煙囪冒黑
煙會對環境造成較大的污染借助現場總線通信(HART、Profibus、FoundationFieldbus),這些裝置能提供被測儀器的quot;健康狀態quot;信息,這種狀態信息可由資產監測器加以利用。這些資產監測器(如ABB的80OXA擴展自動化系統)可探測到有關儀器性能的下降,通知相應的人員開展進一步調查,并在適當的情況下提供補救措施。無論作為簡單的顯示或報警信息執行,或是作為完整控制系統的一部分,這些功能都可讓客戶主動對資產使用情況進行優化,而非被動對突發事件做出反應。不斷減少燃油消耗量和蒸發排放量的要求正促使汽車制造商及其供應商制定新的路線圖。內燃機是世界上所有嚴苛環境法規關注的重點。TDK集團基于高精度壓力傳感應用的創新傳感器平臺開發了新的可靠燃油壓力傳感器,后者有助于緩解燃油消耗的增長,幫助汽車制造商滿足新排放法規的要求。壓力傳感器在和腐蝕性介質接觸的情況下能長時間工作是實現可靠車載診斷和控制系統的先決條件,許多情況下也是強制要求的。在當今的許多壓力傳感器解決方案中,常使用彈性材料連接傳感元件和殼體,并和待測介質接觸。
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
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。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
利用激發光源發出的特征發射光照射一定濃度的待測元素的原子蒸氣,使之產生原子熒光,在一定條件下,熒光強度與被測溶液中待測元素的濃度關系遵循Lambert-Beer定律,通過測定熒光的強度即可求出待測樣品中該元素的含量。原子熒光光譜法具有原子吸收和原子發射兩種分析方法的優勢,并且克服了這兩種方法在某些地方的不足。該法的優點是靈敏度高,目前已有20多種元素的檢出限優于原子吸收光譜法和原子發射光譜法;譜線簡單;在低濃度時校準曲線的線性范圍寬達3~5個數量級,特別是用激光做激發光源時更佳,但其存在熒光淬滅效應,散射光干擾等問題。測控技術是直接應用于生產生活的應用技術,它的應用涵蓋了“農輕重、海陸空、吃穿用”等社會生活各個領域。儀器儀表技術是國民經濟的“倍增器”,科學研究的“先行官”,上的“戰斗力”以及法制法規中的“物化法官”。計算機化的測試與控制技術以及智能化得精密測控儀器與系統是現代化工農業生產、科學技術研究、管理檢測監控等領域的重要標志和手段,發揮著越來越重要的作用。測控技術與儀器儀表技術的應用測控技術是一門應用性技術,廣泛用于工業、農業、交通、航海、、、電力和民用生活各個領域。
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。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。
一是由于氧化鋯管是一根陶瓷管,雖然有一定的抗熱振性能,但在停開過程中,因急冷、急熱等溫變大而可能導致鋯管斷裂,因此,少做一些無謂的停開操作;二是涂敷在鋯管上的鉑電極與氧化鋯管間的熱膨脹系數不一致,使用一段時間后,容易在開停過程中產生脫落現象,導致探頭內阻變大,甚至損壞檢測器
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。
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。熱效率與煙氣中的CO、O2、CO2含量以及排煙溫度、供熱負荷、霧化條件等因素有關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。按檢測方式的不同,氧化鋯氧探頭分為兩大類:采樣檢測式氧探頭及直插式氧探頭。
快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似于離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限制,盡管人們只對一部分頻率范圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶并以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。在大部分的測量測試系統中,接地的性質基本上可以分成四類:電氣接地:原本是電路與大地之間的導電連接。在電子設備制造業中,這個詞的意義已經放寬成用作零電壓參考的一個點或幾個點;電源地:提供儀器工作所需電源的電流的返回路徑;信號地:所有信號電流的參考點和返回路徑;屏蔽地:通常是儀器的金屬外殼以及電纜的屏蔽。一個良好的接地系統,會給測量上減少很多不必要的麻煩,儀器儀表設備要正常使用必須保證良好的接地,良好的接地有多種目的,有求安全的,有追求電路穩定的,主要有如下幾點:將機器接地,在漏電情況下可以使儀器殼體不會帶電,使用更加安全;建立一個零電壓基準點或者一個回路路徑給整合在一起的各訊號,以達正常測量目的;接地良好可以有效屏蔽電場和磁場的干擾,包括外界對儀器的干擾,儀器電源對測量的干擾,儀器對外部的干擾。