气体在线分析仪又分为很多种,比较常见的有以下几种
①碳氢化合物分析仪及分析原理
碳氢化合物分析仪是依据火焰离子化检测器使用(fid)的原则,准确和精确的甲烷和非甲烷碳氢化合物测量从0.1到1000ppm,部分取样,在燃烧过程中,样品的有机或碳氢化合物的气体离子化,然后他们检测仪器,并作为集中计算结果.
②氧化亚氮分析仪及分析原理
近年来随着工业化发展的进程,大气中的n2o以每年0.2%的速度增长,给空分设备的安全运行带来了新的挑战,因此在化工厂较多、空气质量较差的地方应考虑增加液氧中n2o含量分析,n2o分析仪分析原理多为非分散红外法。
③微量水分析仪及分析原理
微量水分析仪又叫露点仪,主要用来分析增压空气中的水份含量和确定空分开车前各容器加温是否彻底。根据其测量原理的不同,微量水分析仪主要有电容式、电解式、冷镜式微量水分析仪。
④微量氮分析仪及分析原理
微量氮分析仪多采用等离子激发原理,以检测n2分子发射波长的强度来确定氩中n2的含量,
⑤氩分析仪及分析原理
氩分析仪的分析原理一般为热导式测量原理,所有的气体都具有不同的导热能力,我们通常称之为气体的热导率(或热导系数)。在一个大的热导检测器中装有两对匹配的加热丝,他们被分别置于样气流路和参比气流路中。加热丝的温度随着样气浓度的改变而变化。这些检测器组成了一个惠斯顿电桥,惠斯顿电桥被加载一个恒定的电流源。当样气中被测组分浓度变化时,样气检测器监测到混合样气的热导率变化,因此引起惠斯顿电桥的不平衡,从而输出一个与被测组分浓度变化值相对应的电信号。这个电信号经放大处理后在高清晰度的led显示器上显示。
⑥氧分析仪及分析原理
在空分生产过程中,氧含量的检测通常是一个主要的检测项目,包括纯氧、常量氧、微量氧、痕量氧的检测。纯氧、常量氧分析仪主要有磁氧分析仪和氧化锆氧分析仪,微量氧分析仪主要有氧化锆微量氧分析仪、原电池式微量氧分析仪。磁氧分析仪因检测器的差异又可分为磁压式氧分析仪、磁力机械式氧分析仪和磁热式氧分析仪.
⑦二氧化碳分析仪及分析原理
co2分析仪的分析原理为非分散红外发光法,是基于不同气体分子在红外区域吸收的波长不同。单元素组成的气体分子,如h2、n2、o2或单原子分子he、ar等没有偶极,是非极性分子,在红外波段区对光没有吸收,由异原子组成的气体分子(co2)在中红外波段区4.26μ和14.99μ处对光具有很强的吸收,吸收的能量△e与气体浓度有对应的线性关系,将吸收的能量△e通过电路转换可得出co2的浓度。
暗箱式三用紫外分析仪采用石英玻璃紫外灯管及滤光片组成,两组光源的波长分别为254nm和365nm。光源经滤光片滤色即可用于实验,两种光源既能单独使用亦可同时混合使用。特点是全封闭设计,可随开随用电耗功率小,特别适宜做薄层分析和纸层分析的斑点和检测。
暗箱紫外分析仪使用220V电源,灯管的使用寿命在500小时左右,紫外滤光片的紫外光透过率不小于20%。
暗箱式三用紫外分析仪使用和注意事项:
1、连接上电源后,打开“开/关”点亮灯管,即可将被检测的样品放在灯下观察分析,如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光,效果更佳。
2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦,不能受力,表面应保持干燥清洁,应经常用酒精或已醚等擦拭,防滤色片霉变。
3、操作人员使用时,应将紫外线对准样品照射,避免照射到人体,可以戴上眼镜,以免对人体造成伤害。
利用荧光技术设计的紫外分析仪(三用紫外分析仪)主要是物质的定性方面的应用,包括:
⑴在科学实验工作中检测,许多主要物质如蛋白质、核苷酸等。
⑵在药物生产和研究中,可用来检查激素生物碱,维生素等各种能;产生荧光药品质量,特别适宜作薄层分析和纸层分析斑点和检测。
⑶在染料涂料橡胶、石油等化学行业中,测定各种荧光材料,荧光指示剂及添加剂,鉴别不同种类的原油和橡胶制品。
⑷纺织化学纤维中可测定不同种类的原材料。如羊毛,真丝人造纤维,棉花,合成纤维,并可检查成品质量。
⑸在粮油,蔬菜,食品部门,可用于检查毒素(如黄曲霉素等),食品添加剂,变质的蔬菜、水果、可可豆、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖蛋等的质量。
⑹在地质、考古等部门,可起到发现各种矿物质,判别文物化石的真伪。
⑺在公安部门可检查指纹、测定密写字迹等。
暗箱紫外分析仪可广泛适用于科字实验工作中检测如主要物质如蛋白质、核苷酸,药物生产研究中激素生物碱维生素等各种能产生荧光药品的质量,适宜作薄层、纸层分析斑点,染料涂料橡胶,石油等化学行业中,测定各种荧光材料,荧光指示剂及添加剂,纺织化学纤维中,测定羊毛,真丝人造纤维,棉花等成品质量,粮油,蔬菜,食品部门检测如食品添加剂,变质蔬菜,水果食品的质量,在地质考古等部门,检测各种矿物质,判别文物化石的真伪等。
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。
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,在电极之间施加了一定的电位,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。