氧化锆氧量分析仪价格

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氧化锆氧量分析仪输出信号波动大故障现象

原因1:取样点位置不合适。处理方法:和工艺配合检查、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:和工艺配合检查,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。

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微量氧气分析仪的适用范畴

微量氧气分析仪分为两种分析原理:分别为燃料电池法微量氧分析仪和氧化锆微量氧分析仪。

微量氧气分析仪采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。微量氧分析仪的适用范围:微量氧分析仪使用的范围也比较广:钢铁、冶金、热电、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行业均能使用到,其中分类如下:

①空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析

② 电子行业保护性气体中氧含量分析,如:氮气中微量氧测试

③ 磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析

④ 玻璃、建材行业中氧含量分析及各种行业中氧含量分析

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氧化锆氧量分析仪主要原理

氧化锆探头是利用氧化锆浓差电势来测定氧含量的传感器,其核心的氧化锆管安置在一微型电炉内,位于整个探头的顶端。氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此在高温下它是良好的氧离子导体。因其这一特性,在一定高温下,当锆管两边的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池,在此电池中,空气是参比气,它与烟气分别位于内外电极。在实际的氧探头中,空气流经外电极,烟气流经内电极,当烟气氧含量P小于空气氧含量P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取4个电子形成2个氧离子,发生如下电极反应:O(P0)+4e-→2O-2

氧离子在氧化锆管中迅速迁移到烟气边,在内电极上发生相反的电极反应:2O-2 →O(P0)+4e-

由于氧浓差导致氧离子从空气边迁移到烟气边,因而产生的电势又导致氧离子从烟气边反向迁移到空气边,当这两种迁移达到平衡后,便在两电极间产生一个与氧浓差有关的电势信号E,该电势信号符合'能斯特'方程:E=(RT/4F)Ln(P0 /P) (1)

式中R、F分别是气体常数和法拉第常数,T是锆管绝1对温度(K), P0是空气氧含量(20.6%O2), P 是烟气含量。由(1) 式可见,在一定的高温条件下(一般)600℃),一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出,在理想状态下,其电势值在高温区域内对应氧含量。 在理想状态下,氧化锆氧量分析仪价格,当被测烟气与参比气浓度一样时, 其输出电势E值为 0 mV, 但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。 故事实上的锆管是偏离此值的。实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势, 此值的大小又在不同温度下呈不同的值, 并且随锆管使用期延长而变化。 因此, 如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。

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