烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备,被广泛用于多个领域中。
用户使用烟气分析仪对于产品的原理需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下烟气分析仪原理,希望可以帮助到大家。
烟气分析仪原理
烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。
以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍:
电化学气体传感器工作原理:
将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。
前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了电位,使传感器处于工作状态。
气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体;
但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。
红外传感器工作原理:
利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。
红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm。
氧化锆氧量分析仪的使用中如果发现异常显示时,一般都需要对锆头的状态进行判断,异常显示基本有以下三点:
1、在氧量变送器上显示出氧电势读数过大:
如果将锆头上标气孔丝堵螺栓拧开,氧电势的读数很快下降到0左右,再用测量锆头内阻的方法判断。如果锆头的内阻足够小,就可以说明此时锆头的测量功能是准确的。理由是:锆头测得的氧量趋向变小时氧电势变大,而氧量接近为零的时候,氧电势就变成为无穷大了。
2、在氧量变送器上显示出氧电势读数过小:
一般来看必须采用锆头内阻测量的方法首先判断。如果锆头的内阻值变大,就是锆头存在故障,内阻值达到800Ω以上是需要更换锆头的,另外一种情况就是锆头存在漏气故障了。
3、仪表数据显示工作不正常而对锆头进行样气标定检查不能判断故障:
在现场,通过样气标定锆头的检测方法,可以发现锆头和变送器上的一些故障问题,但是也会由于条件限制造成不能判断的现象。氧化锆锆管如果没有损坏,一般都能用样气标定出正确的仪表读数来,例如:轻微的漏气问题因为你没有采用足够的压力时间检查而疏忽;现场样气输入的气流过大降低了被测温度不能反映实际状况等。这就需要结合更完整的方法进行检测判断了,可以的办法是采用抽气式标准仪表检测对照了。
无论在哪种状态下,不管是停炉检修还是短时间停止锅炉运行,都要能保持锆头有一定的正常工作温度,杜绝频繁冷却或骤然的高温变化,这是保证ZO系列恒温加热式氧化锆氧量分析仪的安全运行保证。
以上就是几种氧化锆氧量分析仪发生故障时的解决方法,希望对大家有所帮助。
实验室磷酸根分析仪广泛应用于锅炉给水、凝结水、蒸汽水、内冷发电机冷却水、炉水及天然水中磷酸根含量的分析测定,仪器采用不锈钢壳体,坚固防水。
显示屏采用高分辨率的彩色480×272点阵触摸屏液晶显示模块。
所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作等特点,并可根据需要保存当前的测量值。
技术指标
显 示: 480×272触摸点阵彩色液晶,中文显示;
测量范围:(0.00~20.00)mg/L;
(0.00~50.00)mg/L(可选);
示值误差: ±2%F.S;
分 辨 率: 0.01mg/L;
重 复 性: ≤1%;
稳 定 性: ±1% F·S/4h;
环境温度:(5~45)℃;
环境湿度: ≤90%RH(无冷凝);
外形尺寸: 260mm×200mm×180mm;(长×宽×高)
电 源: 交流85~265V 频率45~65Hz;
功 率: 30W;
重 量: 3.2kg。
适用标准
引用国标GB/T 6913-2007《锅炉用水和冷却水分析方法》磷酸盐的测定。
主要功能及特点
(1)仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长。
(2)测量数据为直读式,读取方便。
(3)独特的空白校准功能,只需纯水即可完成空白校准,大大简化了校准过程。
(4)简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作。
(5)在测量界面下按存储键,仪器自动存储测量界面下的磷酸根浓度值和时间,可存储256条数据。
(6)显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。