重 复 性:±0.1% ;稳 定 性:月漂移不大于1%;线 性:优于±1%;流 量:0.5m3/min;测量温度:常规测量温度1300℃;根据取样方式的不同可以设计陶瓷导流管,受热温度可以进一步提升。输 出:4-20mA;HART报 警:两路,用户可调;一路出错报警;供 电:220VAC,50/60 Hz;环境条件:-20~+55℃。参比标准内置氧化锆传感器氧化锆传感器是基于固态电化学电池的原理(利用氧化锆氧浓度差)。氧化锆夹层加热到600℃,氧离子会从相比较高浓度的一面迁移到低浓度的一面。该迁移自然在两端之间产生一个电势差,可用于评估氧气的含量。Tk为炉内的温度;P02为炉内的氧分压。松江区优势氧气分析仪调试
氧化锆传感器自带金属密封标准,从而无需再另接标准样气。该传感技术原先是用来测量火山环境中的氧气水平,其坚固耐用的设计完全能够承受极端的温度条件和高腐蚀性的气体。该特性使传感器很好的应用于高温的的使用环境,诸如燃烧气体的分析,从而达到节能减排的目的。1、安装点的选择 安装点的烟气温度应符合相关要求,一般来说,烟气温度低,检测器使用寿命长,烟气温度高,使用寿命短。检测器不能安装在烟气不流动的死角,也不能安装在烟气流动很快的地方(如有些旁路气道的扩容腔内)。金山区优势氧气分析仪选择氧化锆氧分析仪主要由氧化锆探头和氧量变送器两部分组成。
(1)高阻抗变换器。氧化锆探头检测部件是一个氧浓差电池,其本身具有较大的内阻,为了使浓差电池产生的电势信号全部(或接近全部)输出给氧量变送器,必须使流过浓差电池的电流为零或接近于零。为此,氧量变送器的输入回路采用高输入阻抗的阻抗变换级,以保证流过浓差电池的电流近似为零。 [2](2)温度变换级。这是为在后面的除法器电路中,进行探头温度补偿运算而设置的。氧量变送器采用类似两函数式相除,将其公因式相消来进行温度补偿运算。
氧气分析仪的使用非常简便。用户只需将仪器连接到待测气体源,启动仪器并等待测量结果显示即可。一些高级的氧气分析仪还具有数据记录和存储功能,可以记录多个测量结果并进行数据分析。除了测量气体中氧气含量外,一些氧气分析仪还具有其他功能,例如温度和湿度测量、气体流量监测等。这使得氧气分析仪成为一个多功能的仪器,能够满足不同领域的需求。总之,氧气分析仪是一种重要的仪器设备,用于测量和监测气体中氧气含量。它在医疗、环保、工业等领域发挥着重要作用,确保气体的安全性和质量。如对电站锅炉燃烧控制而言,一个烟气含氧量测点是远远不够的。
行业应用:氧气分析仪在许多行业中都有应用,如化工、电力、石油、钢铁等。随着这些行业的发展,对氧气分析仪的需求也在增加。医疗设备市场增长:随着人们对健康的关注度提高,医疗设备市场也在不断增长。氧气分析仪在医疗设备中的应用越来越,如呼吸机、麻醉机等。未来,氧气分析仪市场的发展趋势可能包括以下几个方面:智能化发展:随着人工智能和物联网技术的发展,氧气分析仪可能会越来越智能化。例如,可以通过无线传输数据、远程监控等方式实现对氧气浓度的实时监测和控制。用于环保、锅炉、制氧制氮等工业生产中氧含量的测定。嘉定区监测氧气分析仪调试
氧在阴极被还原,电子通过电解液到达阳极,阳极的铅被氧化,电流大小与氧浓度成正比。松江区优势氧气分析仪调试
氧化锆氧分析仪氧分析仪测量原理:是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应,和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。它服从能斯特(Nernst)方程:式中E为氧传感器输出的氧电势(mv),Tk为炉内的温度(K),P1和P2分别为二氧化锆两侧气体的氧分压。松江区优势氧气分析仪调试
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