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一分钟掌握氧化锆分析仪探头的安装条件 如何挑选购买分析仪

时间:2020-07-20    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

       氧化锆分析仪主要应用于:石油化工行业中乙烯及芳烃制取、加氢裂化过程、惰性气体反应炉或容器、氩气或氮气纯化、锅炉或者焚烧炉等的燃烧控制、气体厂的气瓶填充和罐装、舰用惰性气体发生器、啤酒行业的二氧化碳纯度检测、热处理工业炉等。那么其探头(检测器)的安装需要具备哪些条件,安装位置如何选择,炉壁护套管又如何预埋呢?下面我们就简单聊一聊。

首先:是氧化锆分析仪探头的安装需要具备哪些条件?

  1. 避开震动场合;
  2. 环境温度要在仪器规定范围内;
  3. 接线盒要避开高辐射热源;
  4. 尽可能避开腐蚀性气体;
  5. 要有足够的工作空间;

其次:取样点的位置如何选择?

  1. 取出的气样能快速反映工艺状态的变化情况,即气体要具有代表性。
  2.  为避免SO2 的冷凝,取样点气体温度应高于300℃,其范围为300—600℃至佳。
  3. 取样点的温度、压力、流量等参数不应变化太大。
  4. 取样探头的长度应达到烟道直径的1/3。
  5. 切忌在管道、烟道底部开口取样。
  6. 取样点的附近炉堂、烟道应无泄漏,否则将造成测量误差。
  7. 要选择在易于维护、检修的地方。

最后:氧化锆分析仪探头炉壁护套管的加工和预埋。

       预先加工好带法兰的设备短接管,孔径为Φ76,长度约为400mm。按要求选好取样位置(炉壁或管道),开一个Φ76 的孔,将短接水平焊接到炉壁上,焊接时要保证焊接处不漏气。把检测器插入短接管中,接管法兰与检测器法兰之间垫上2—4mm 厚的石棉垫,旋紧4 个螺栓,使其不漏气即可。

  ※注意: 新建炉膛或烟道要等几次烘炉干燥后再安装氧探头,否则,过于潮湿的烟气可能降低新探头使用寿命。

      由于氧化锆分析仪探头的参比气是靠空气自然对流提供的,探头必须水平安装, 参比气和标准气接口相应朝下.探头端部防护套管的缺口位置(可调整方向)也应垂直向下,以防积灰.




    携氧分析仪采用进口极限电流式传感器,基于被测氧分子向负电极扩散并通过电解质氧泵流向正极;


    流经回路的离子电流值与被测氧浓度成对应函数关系;


    而且在一定电压范围内不随外加电压的变化而变化;


    同时结合单片机控制技术研制而成,具有测量精度高、使用操作简便等优点。

 


    携氧分析仪是运用电化学检测原理,采用进口高性能电化学传感器与新型微机技术相结合研发而成的新型智能化工业便携式分析仪。


    携氧分析仪采用进口氧传感器及先进的数字处理技术,实现对氧的自动快速检测。


    分析仪器可用于热电、空分、水泥、冶金、化肥、化工、医疗、保鲜、环保、科研等领域。


    携氧分析仪使用范围:


    1)实验室炉子实验;


    2)工业过程应用于低氧环境的工业处理(低温焊接、半导体焊接)、燃烧炉的测试;


    3)控制大气中低压位置的氧量评估(例如专业陶瓷生产);


    4)真空泄露监测半导体、环境保护、照明等行业的氧气分析;


    携氧分析仪特点:


    1.采用宽屏幕液晶显示,同时具有操作提示功能,使用简单方便


    2.可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量


    3.具有自动温度补偿功能,可进行零氧校准、满度校准、气压校准和盐度校准


    4.具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能,对测量结果可以贮存、删除、查阅


    5.至多可贮存500套测量的实验数据


    6.带有RS-232接口,可接TP-16型打印机打印当前测量结果或贮存的数据;选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯


    7.仪器机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业


    携氧分析仪是目前较佳的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护方便、测量准确等优点;


    广泛应用于钢铁、冶金、热电、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行业。


    采用宽屏幕液晶显示,同时具有操作提示功能,使用简单方便可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量。





  如何使功率分析仪测量结果更准确?
 
  测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?
 
  温度影响电子元器件的性能
 
  1.对二极管伏安特性的影响
 
  在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移,如图1所示。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。可见,二极管的特性对温度很敏感。
 

 
图 1 二极管的伏安特性
 
  2.对晶体管输入输出特性的影响 由于半导体材料的热敏性,晶体管的参数几乎都与温度有关。 温度对输入特性的影响:与二极管伏安特性类似,当温度升高时,正向偏移将左移,反之将右移,如图2所示。 温度对输出特性的影响:如图3实线,虚线分别所示为20℃和60℃时的特性曲线,可见,温度升高时,由于输入特性左移,导致集电极电流增大。
 

 
图 2 温度对晶体管输出特性影响
 

 
图 3 温度对晶体管输入特性
 
  影响稳定静态工作点抑制温漂
 
  在引起静态工作点不稳定的诸多因素中,温度对晶体管参数的影响是zui为主要的,所谓稳定静态工作点抑制温漂通常是指在环境温度变化时,晶体管的静态集电极电流和管压降基本不变,必须依靠基电极电流的变化来抵消集电极电流的变化,常用的是引用直流负反馈或温度补偿的办法使基极电流在温度变化时产生与集极电流相反的变化。
 
  仪器预热的必要性
 
  根据仪器设备的用途和精密等级不同,有的需要预热,有的不需要预热,仪器设备预热是为了内部电子器件达到热稳定平衡。电路中的电容,电感,晶体管等达到稳态,需要一定的时间,必须预热以降低测量误差,越是精密的仪器设备预热时间越长。
 
  功率分析仪如何使测量结果更准确:
 
  1.在仪器使用之前,需要对仪器进行预热;
 
  2.在测量开始之前,需要进行调零操作,调零是指在功率分析仪内部电路中创造一个输入信号为零的状态,并将该状态下的计算结果设为数值意义上的零电平的过程; 3.选择合适的量程、更新率和同步源对功率分析仪的测量准确性至关重要。例如当更新周期小于被测信号周期时,如下图4所示,整个更新周期内的数据成为测量区间,整个更新周期内的采样数据将被平均,因此影响测量结果的准确性。在这种情况下需要增大更新周期,使得包含更多周期的被测信号进入测量区间;
 

 
图 4 更新周期对比
 
  4.降低杂散电容对测量结果的影响,因为仪器机壳与内部测量电路的屏蔽盒之间是绝缘关系,所以二者之间存在杂散电容,把电流测量回路接到低电压侧,如图5所示,也就是将仪器的电流输入端子连接到接近电源(Source)接地电位的一端时可以有效降低杂散电容对测量精度产生的影响;
 

 
图 5 接线图
 
  5.降低功率损耗的影响,在测量大电流情况下,需要将电压测量回路接到靠近负载一侧,电流测量回路测得的结果就是流经负载和电压测量回路的电流之和,测量误差仅是流经电压测量回路的电流。在测量小电流情况下,则需要将电流测量回路接到靠近负载一侧,电压测量回路测得的结果就是负载电压和电流测量回路的电压之各,测量误差仅是电流测量回路两端电压;如图6所示。
 

 
图 6 不同电流下的接线图
 
  同时,致远电子的PA功率分析仪采用了高稳定度温度补偿的100M同步时钟,保证ADC采样每个通道的相位同步,电压电流相位误差在10ns以内。 在主机部分的模块控制单元,我们采用了一个高稳定度温度补偿的100M 同步时钟,这个时钟信号将送到每一个通道的ADC,用来保证ADC采样相位同步,单通道与通道间的电压、电流误差可以保证在10ns 以内,减小测量时U、I 夹角仪器本身引入误差,保证有功功率及功率因数测量精度!行业内测量存在功率因素过1,或者过低而无法准确测量的难题,与仪器本身的引入误差和测试方法有很大的关系。而在致远电子功率分析仪推出之前,早期的仪器基本依靠后期校准,而非硬件同步时钟源的方式,这源于电子技术进步!如图7所示。
 

 
图 7 PA功率分析仪架构


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