微量氧气体分析仪使用过程中的注意事项主要可以分为以下几种:
1、分析仪取样管路的密闭性
微量氧分析仪的配套管线必须确保密封,很微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,造成测量数值偏高。
虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气中的氧分压,当出现泄漏时,大气中的氧便会从泄漏部位迅速扩散进来。
其次,取样管线应尽可能短些,接头尽可能少,要保证接头及阀门密封良好,管线连接完毕后,应做气密性检查。
气密性检查的要求:0.25MPAm测试压力下,30分钟,压降不大于0.01MPA。
2、微量氧分析仪取样管材质的选择
管线材质基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。管线外径通常我们选择6毫米或1/4IN,也有选择3毫米或1/8IN,总之,不锈钢管,清洗、脱脂,保持管内壁光滑洁净,对于痕量级(〈1PPMV)氧的分析,应选择内壁抛光的不锈钢管。所选择的阀门、接头,死体积应尽可能小。
3、取样分析的时候考虑温度的因素
为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。
4、取样点离分析仪的距离越近越好
微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量点接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。
5、样气取样过程要充分洁净
样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。
6、样气中不能含有腐蚀性气体
样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。
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光谱分析仪一般属于原子发射光谱,应用于冶金,铸造,有色,黑色金属鉴别,石化,机械制造等行业。 光谱分析仪的特点: 1、自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快,可同时进行多元素定量分析。如在1~2min之内可以同时对钢中20多个合金元素进行测定,控制冶炼工艺,加速炼钢过程。 2、校准曲线线性范围宽。由于广电倍增管对信号的放大功能很强,对于不同强度的谱线可使用不同的放大倍率(相差可达一万倍),因此广电光谱法可用在同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素从高含量到痕量同时进行测定。 3、准确度高。采用摄谱法的光谱分析,因感光板及测光方面引入的误差一般在1%以上,而采用光电法时,测量误差可降至0.2%一下,因而具有较高的准确度,有利于进行样品中高含量元素的分析。 4、检出限低。光电光谱分析放入灵敏度与光源性质、仪器状态、试料组成及元素性质等均有关。一般可对固定的金属、合金或粉末采用火花或电弧光源时,检出限可达0.1~10ug/g。对溶样样品用icP光源时检出限达1ng/ml~1ug/ml。用真空型光电光谱仪时对碳、硫、磷等非金属也具有较好的检出限。 5、在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。
红外线分析仪是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。
使红外线通过装在一定长度容器内的被测气体,然后通过测定通过气体后的红外线辐射强度来测量被测气体浓度。
适用于各卫生防疫监督部门、工业劳动保护部门、环境监测部门及其它科研单位等用于检测气态中的一氧化碳、二氧化碳、及其它多种气体浓度的专用仪器。
红外气体分析仪的功能特点:
(1)测量准确度高
采用国际比较好的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,多组分测量气体间无交叉干扰,测量准确度高。
具备自诊断功能,可在线检查传感器状态。
(2)工作性能稳定
传感器采用双通道设计,稳定性强;
所有与样气接触的部分均采用耐热、耐腐蚀的特种不锈钢、聚四氟乙烯等材料。
(3)数据管理简捷
可通过多种接口传输到上级集中控制系统。
(4)自动化程度高
配置专业化预处理方案,高自动化,低维护,无需人工值守即可实现7*12实时在线监测,大幅减轻企业人工成本。
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