测量范围:0.00~10/100/1000PPm
精 度:≤±2%FS
稳 定 性:零点漂移≤±1%FS/7d
量程漂移≤±1%FS/7d
重 复 性:≤±0.5%
样气流量:1~1.5L/Min
响应时间:τ90≤30秒
样气压力:0.05 MPa≤入口压力≤0.1MPa
分 辨 率:0.01%
工作环境:温度:-5℃~45℃
湿度:≤90%RH
仪器特点
1、友好的人机操作菜单,直观方便
2、7寸彩色触摸屏,界面清晰,触感细腻
3、原装进口传感器,具有响应速度快,测量精度高,使用寿命长
4、标校周期长等特点,校准操作简单方便
5、定时自动存储功能,可随时查看历史数据
6、一键中英文双语菜单切换
广泛应用于空分制氧、储存、化工流程、机械制造、医疗设备、环境监测、环保、电子行业、建材行业的常量氧的在线快速分析。
焦炉、煤气发生炉、热风炉气体分析系统,是为了减少燃气排放污染,提高燃烧效率,回收显热,提高产品质量等目的而设计的分析系统,由于焦炉炉气、烟道气、干熄焦气、煤气发生炉炉气、热风炉炉气等测检点都不同程度地含有焦油、粉尘、低沸点有机物、H2S等硫物或水汽,具有高粘度、易结晶、有腐蚀性等特点,故气体成份复杂,易造成分析系统堵塞、腐蚀。我们采用多种新技术针对性设计的该系统具有安全可靠、抗腐蚀、无堵塞、取样真实、响应快、分析精度高、配置和选型*等诸多特色。
系统主要技术参数
(1)测量范围:O2(0.0~5.00)%(量程可选);
(2)大允许误差:±0.1%F.S;
(3)分辨率:0.01%;
(4)稳定性:零点漂移±1%FS/7d;
量程漂移±1%FS/7d;
(5)重复性:0.1%;
(6)预热时间:10min;
(7)样气流量:(0.3~0.5)L/ min;
(8)样气接口尺寸:G1/2;
(9)电器接口尺寸:1/2NPT;
(10)工作电源:AC220V±10%,50HZ;
(11)工作环境:温度 -5℃~+45℃;
湿度 ≤90%RH;
(12)防爆等级:ExdIICT6;
(13)模拟输出:4~20mA;
(14)样气压力:0.05MPa≤入口压力≤0.1Mpa。
顺磁氧分析仪(磁压力式)
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测量原理:根据被测气体在磁场作用下压力的变化量来测量氧含量的仪器叫做磁压力式氧分析仪,被测气体进入磁场后,在磁场作用下气体的压力将发生变化,致使气体在磁场内和无磁场空间存在着压力差:△P=1/2u0H2k
•△P:压差
• u0:真空磁导率
• H:磁场强度
• k:体积磁化率
参比气(N2, O2 或者是空气)从两个参比通道进入测量池。其中一路在磁场区域内与样气相遇,另一路不经过磁场区域直接与样气相遇。氧浓度不同的两种气体在交变磁场的作用下产生与氧浓度差成正比的气流。微流量传感器测得该气流并将它转变为一个电信号。
优点:
•背景气对氧测量的影响较小
•测量元件采用微流量元件,耗气量少
•微流量检测器灵敏度高
•稳定性、抗干扰能力强
•被测气体不直接接触检测器,因此可以用于腐蚀性气体的检测
缺点:对震动敏感,磁氧分析仪安装位置需采取防振避震措施
顺磁氧分析仪(热磁式)
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基本原理:检测器置于环境温度的恒温腔体内,检测器处设有一恒定磁场,当要检测的样品气体从检测器的检测室外流过时,磁场将高磁化率的氧气吸入检测室内,进行检测。检测室内的检测元件一般为铂丝,铂丝上通有一恒定的加热电流,氧气进入检测室到铂丝上被加热,磁化率迅速变小,之后被新进入的氧气推出检测室。样品气体中氧含量不同,进入/排出检测室铂丝处的氧气量不同,从铂丝上带走的热量也不同,终导致铂丝上的电阻值变化,检测铂丝电阻体的阻值即可间接测量气体中的氧含量。
优点:结构简单、便于制造和调整等优点。
缺点:测量结果不仅仅与样气的体积磁化率有关,而且易受背景气组分热导率、密度的影响,测量精度低。
氧化锆分析仪
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基本原理:氧化锆分析仪的检测原理是氧浓差电池。在氧化锆材料中添加一定的添加剂后通过高温烧结,在一定的温度下成为氧离子的固体电解质,在元件的内外侧焙烧铂电极就成了氧化锆氧传感器。在一定温度下,内外两电极间产生随两侧氧浓度差变化的浓差电势。当固定了参比电极侧的氧浓度(通常以空气作参比气,空气中氧含量为20.95%),则浓差电势只随测量侧氧浓度的变化而变化。
优点:仪表工作稳定、维护量小。
缺点:缺点是工艺样气温度猝然变冷、或含有水蒸气时锆管容易炸裂。此外,在高温下若被测气体中含有H2、CO等还原性气体时,会发生还原反应消耗O2,导致仪表测量值较实际偏低,这一现象在微量氧含量检测时尤为明显。
激光O2分析系统是一种基于TDLAS激光技术的气体分析设备,它能够快速、准确地测量气体中的氧气含量。激光O2分析系统具有更高的灵敏度和更低的误差率,因此在工业过程、环保等领域得到了广泛的应用。
激光O2分析系统的工作原理是利用激光束对气体进行照射,通过测量激光束在气体中的吸收和散射特性,来确定气体中氧气的含量。这种技术不仅准确度高,而且可以在短时间内完成大量数据的采集和处理,大大提高了工作效率。同时,激光O2分析系统还具有自动化、智能化等特点,可以自动进行校准和维护,降低了使用成本和维护难度。
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