氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法
一、故障现象 仪表示值偏低。
原因1:样气中可能存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,如果样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致仪表示值偏低。
处理方法:抽样检查样气,如果样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。
原因2:探头过滤器堵塞、气阻增大,影响被测气体中氧分子的扩散速度。
处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,如果不能疏通,则更换过滤器。
原因3:炉温过高。
处理方法:检查校正炉温。
原因4:量程电势偏高。
处理方法:利用给定电势差校正量程电势。
二、故障现象 仪表示值偏高
原因1:锆管破裂漏气。
处理方法:检查更换锆管。
原因2:锆管产生小裂纹,导致电极部分短路渗透。
处理方法:检查更换。
原因3:锆管老化。
处理方法:测量锆管内阻,方法是在仪表规定的工作温度下,用数字万用表检测两电极引线间的阻值,一支新的锆管内阻应小于50欧姆,如果锆管内阻大于100欧姆时,可适当提高炉温继续使用。若仪表误差过大,超出允许误差范围时,应更换锆管。
原因4:炉温过低,造成锆管内阻过高。
处理方法:检查校正炉温。
三、故障现象 仪表无指示。
原因1:电炉未加热。
处理方法:检查温度控制电路的加热器、热电耦等,找出电炉不加热的原因,处理之。
原因2:信号输出回路开路。
处理方法:检查输出回路接线,确保接触良好。
原因3:锆管多孔铂电极断路。
处理方法:用数字万用表检查锆管内阻,在仪表规定的工作温度下,如果锆管两电极引线间的阻值大于100欧姆,则应更换锆管。
四、故障现象 仪表无论置于任何一档,示值均指示满量程。
原因1:电极信号接反。
处理方法:正确连接。
原因2:锆管电极脱落,或经长期使用后铂电极蒸发。
处理方法:检查锆管两极间电阻,如果超过100欧姆,则应更换锆管。
五、故障现象 表头指针抖动。
原因1:放大器放大倍数过高。
处理方法:检修放大器,调整放大倍数。
原因2:接线接触不良。
处理方法:检查并紧固接线端子。
原因3:插接件接触不良。
处理方法:清洗插接件。
六、故障现象 输出信号波动大
原因1:取样点位置不合适。
处理方法:和工艺配合检查、更改取样点位置。
原因2:燃烧系统不稳定,超负荷运行或有明火冲击锆管,气样流量变化大。
处理方法:和工艺配合检查,调整工艺参数,检查、更换气路阀件。
原因3:样气带水并在锆管中汽化。
处理方法:检查样气有无冷凝水或水雾,锆管出口稍向下倾斜改进样气预处理系统。
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。
较为常见的四合一配置为:氧气,可燃气体,一氧化碳,硫化氢。配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。
便携式四合一气体分析仪产品特点
体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示
大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检
安全提示:定期闪灯、声音提示
产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
可以支持1、2、3或4种的气体实时检测
便携式四合一气体分析仪产品应用
产品广泛应用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种有限空间。
检测原理:
视检测气体而定,电化学原理、红外原理、PID光离子原理、催化燃烧原理可选;
电化学原理:如氧气、一氧化碳、氢气、氨气、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氟化氢、等;
红外原理:二氧化碳、甲烷、油气等;
PID光离子原理:VOC、TVOC、苯等;
催化燃烧原理:可燃气体、甲烷、氢气等可燃气体。