氧化锆氧分析仪故障判断
氧化锆氧分析仪故障判断,尽管不同型号的直插式氧化锆氧分析器具体结构不同,但基本原理和基体结构是相同的,因此故障判断的思路是共同的。下面说明故障检查判别的一般方法和步骤。
步,判断探头恒温是否正常
检查池温,如果池温显示值为设定值(如750℃士10℃),说明加热和温控系统正常,否则可能出现几种情况。
①池温偏差大于 10℃而小于20℃,例如在730~770℃范围内由于20℃的池温偏差对测量0~10%O2产生的大偏差小于0.15%O2,因此可以不进行调整。这种情况多由烟气温度波动过大造成。
②当池温显示值远高于设定值,例如850-900℃说明热电偶断路。因为转换器内设有断偶保护电路,一旦热电偶断路,它将产生一个毫伙信号代替热电偶信号,使池温显示偏高,并使加热电源断开以保护探头不至于被烧坏。此时虽然池温显示值为850~900℃,实际上电炉并未加热。测量热偶两端电阻(必须断开引线)可以证实这一点,热电偶正常电阻应小于200Ω。
③池温显示值为高于设定值的某一值,例如800℃,说明温控系统损坏,转入超温保护。在转换器内设有超温保护电路,当因某种原因炉温失控温度升到800℃时,转由超温保护电路进行温控。这种情况应停机检修。
④池温显示值低于650℃,首先应想到的是电炉没有加热,显示的池温是烟气温度。可能原因有炉丝烧断和温控系统损坏两种,此时测量加热炉丝电阻可以判明故障原因。
⑤新安装探头时,池温升不到750℃,可能原因有两个: a.烟速过大,探头冷却引起,可调大加热电压或在探头保护管外面包一层保温材料(如硅酸铝纤维或石棉布); b.热电偶与外电极相碰,实际温度高,而指示温度低。这时需将热电偶退出1~2mm。
上面的介绍是以老式仪器为例,意图在于说明仅器硬件的功能,目前的新型产品中已有故障自诊断功能,可直接提示某些故障的原因和部位。
TOC表示污水中总有机碳的含量,也是表征水体受有机物污染程度的一个指标用TOC、TOD法所测定的理论值准确度高,是对水质各指标测定中不可缺少的方法。
TOC分析仪/TOC测定仪由两部分组成,高温消解装置,分析装置。
有机元素分析仪
可以检测所有有机元素物质中的碳氢氧氮硫五种元素,还拥有优秀的水平进样系统,没有记忆效应带来的误差,动态和静态相结合的优秀燃烧技术以及良好的密封系统,使有机元素分析仪每次做样所用消耗品最少。
独特的设计理念和结构还使得有机元素分析仪的分析速度和精度都成为行业的翘楚。
操作模式:CHN,CNS,N,S,O
测定范围:C:0.0002-30mgabs.(or100%)
H:0.001-30mgabs.(or100%)
N:0.001-20mgabs.(or100%)
S:0.003-10mgabs.(or100%)
标准偏差:≤0.1%
样品称样:0.001~500mg
进样器:64位全自动进样器/一位自动进样器/手动进样器
分解温度:950~1200℃(锡容器燃烧时达1800℃)
气体纯度:He:99.995%(纯度)O2:99.995%(纯度)
测量值输出:PC机屏幕显示与打印机打印出完整的元素的百分含量
数据接口:V24/R232C标准接口
电源:110/220V,50HZ
主要特点
⒈独特的水平燃烧系统,没有样品的沉积,大大降低了连续做样由于样品沉积带来记忆效应的误差.
⒉超前的动态燃烧和静态燃烧技术,使得所有样品都能够燃烧充分,从而得到可靠的数据.
⒊独有的静态检测技术
⒋采用独立的三组热导检测器,单独测量各个元素含量,使得该仪器具有非常好的线性响应及超高的精密度和准确度。
⒌分析速度快–每次样品分析时间少于5分钟。
⒍C/H/N/O/S的精度都能够同时满足0.1%精度要求.五种元素都采用先进的热导检测技术。
⒎溶剂,载气消耗量少–节省成本费用,平均一次做样成本最低。
应用
水中有机物的污染情况被越来越重视。TOC的检测必不可少,各种类型的TOC分析仪器在这些部门也得到了比较广泛的应用。
氧化锆氧量分析仪又称氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表,主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。 1、氧化锆氧量分析仪的主要元件为集成电路, 集成电路的工作温度不能超过55℃,所以氧量分析仪的按装位置应选在通风背阴,雨水淋不到,环境温度不能超过50℃的地方。 2、氧探头在安装时必须慢慢的插到烟道里,避免锆管突遇高温而爆裂; 氧探头接线盒上有两个进气口,必须朝下面, 一个进气口为参比气入口,为常开口,不能堵住。 另一个进气口为标气入口,为常闭口,试验完毕必须堵住,才能确保测量精度。 3、氧探头在安装时法兰与法兰之间必须用石棉垫垫好,不能有漏气,以免影响测量精度。氧探头的底部装有白色过滤器,时间久了积满粉尘影响气体穿透力,必须及时更换。 4、氧探头在使用8-10个月后,可以要重新进行一下标定,确定本底值。