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氧化锆氧量分析仪产品介绍

   

氧化锆氧量分析仪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中氧浓度的测量。

氧化锆氧量分析仪广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,有助于将设备的燃烧控制在最佳状态,减少COSOxNOx的排放,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献,同时帮助各行业领域取得了节能、降耗、环保效果。

氧化锆氧含量分析仪还应用到好氧发酵技术(如:农业堆肥)中氧浓度测量。随着环保要求的逐年提高,厨余垃圾的分类处理、污水净化过程的副产品污泥处理以及生物粪肥的循环利用等,引入了好氧发酵技术。好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量的多少影响堆体中微生物的活性,直接影响了堆肥速率和堆肥质量。


氧化锆氧量分析仪应用领域简单列举:

n   ///生物质锅炉/熔炉燃烧效率的提高

n   烟气排放连续监控系统(CEMS

n   易腐货物存储、运输环境控制

n   机载惰性气体制造系统和机载制氧系统

n   农业、堆肥、果品储藏

n   可控大气监测

n   医疗和实验室设备

n   车辆尾气排放监测……

 

二  性能参数

     

特性

参数

工作电压

24V DC ±5

工作电流

最大 450mA

输出电压信号

010V(阻抗1000Ω)

输出电流信号

420mA(最大负载550Ω)

输出RS485信号

9600波特率,8数据位,无校验,1停止位

环境温度

-10~+50℃(包括太阳辐射)

工作温度

700℃【1292°F

灵敏度

1.02ms/mbar

测量范围(氧分压)

1-250mbar / 1-1000mbar

测量范围(体积百分比浓度)

0.1-25 vol%O2 / 0.1-100 vol%O2

精度

< 5mbar / 2%FS

响应时间

< 10s

预热时间

< 100s

允许的气体温度

-100°C/250°C [-148°F/482°F]

允许的气体流速

0m/s-10m/s

重复允许加速度

5g

偶发允许加速度

30g

外壳材料

铸铝

棒探头材料

304不锈钢























氧化锆氧量分析仪使用注意事项

   

氧化锆氧量分析仪工作时,所处环境影响着传感器的寿命。为确保传感器不过早失效,应注意以下几点:


1.在侵蚀性潮湿环境中使用传感器

在温暖潮湿的环境中使用传感器时,应该保持传感器的温度始终比环境温度要高,尤其是测量气体中含有腐蚀性气体时。在传感器加热到700℃时,传感器工作是没有问题的,但如要给传感器断电时,应确保周围环境温度适当冷却并且稳定后再给传感器断电。理想情况下,若在非常潮湿的环境中使用传感器,应使传感器保持通电加热状态。

若未能遵守上述准则,会造成加热器和传感元件上形成结露。再次给传感器通电时,结露会蒸发,但会留下具有侵蚀性的盐分,它将快速损毁加热器和传感元件。请注意观察,此时传感器的外部金属看起来完全正常,但内部已经损坏。


2.保护传感器免受过度水分侵害

在可能存在过多水分或下落水滴的环境中使用传感器时,一定要避免传感器透气孔上直接落有水滴,高温下的透气孔会因为水滴产生温度剧变从使传感器件和加热器发生巨大的温度冲击。保护传感器比较普遍的做法是在其顶部安放一个罩子,或将传感器安装在直径较大的圆筒中。

若无法采用上述方法保护传感器,则使用传感器时至少应使传感器顶部稍微倾斜若干角度,这样才使能水分滑下,保护传感器免受水滴侵害。


3.在含硅的环境下使用传感器

若测量气体中存在硅,则氧化锆传感器会损毁。室温硫化硅橡胶RTV和密封剂的气化物(有机硅树脂化合物)是产生硅的主要原因,并在许多应用中广泛使用。这些材料通常由价格低廉的硅制成,这些硅在加热时仍然会向周围空气释放硅蒸汽。当硅蒸汽进入到达传感器后,化合物的有机部分会在高温下燃烧,留下非常细腻的二氧化硅微粒,它们会完全堵塞传感器气孔和影响铂电极的活性等。

如果环境无法避免硅树脂,我们建议使用高温时不产生气体的高质量,高温合成的材料。


4.氧气传感器工作时头部会产生高温,请勿触摸以免烫伤,氧气传感器会被加热到700℃(1300°F),所以是一种火源。故尝试接触或维护设备前须确保传感器已完全冷却。


5.长期使用氧气含量在低于1%的环境中,会造成氧泵寿命缩短,为避免氧泵损坏,切勿使传感器长时间在低氧浓度下工作。


6.出厂标定时是以河北地区空气为标准标定,在与内地氧气偏差比较大的地区测量相对氧气含量时(西藏、青海、云南、贵州及其他高山环境),建议客户在使用前重新标定。


7.如果氧传感器显示或读数错误,请在专业人员的指导或由专业人员维修,请勿私自拆开氧气传感器。

对氧化锆氧量分析仪性能有影响的气体化合物

   

1.可燃气体

少量可燃气体会在热的铂电极表面或传感器的氧化铝过滤器上燃烧。通常只要存在足够的氧气可用,燃烧将以化学方式计量,之后传感器将会测量剩余氧气的压力,导致测量误差。不建议在应用场合存在大量可燃气体,或客户要求精确的氧气测量的场合使用氧化锆氧传感器。

调研过的气体有:

              • H2 (氢气n)2%;按化学计量燃烧:2H2+O2(g)→2H2O【500℃】

              • CO (一氧化碳 )2%;按化学计量燃烧:2CO+O2(g)→2CO2【610℃】

              • CH4 (甲烷 )2.5%;按化学计量燃烧:CH4+2O2(g)→CO2+2H2O【538℃】

              • NH3 (氨气 )1500 ppm;按化学计量燃烧:4NH3+7O2→4NO2+6H2O【651℃】

2.重金属

Zn (), Cd (), Pb (), Bi ( )等重金属的蒸气将影响铂电极的催化属性,应避免将传感器暴露在存在上述蒸气的环境中。


3.卤素和硫化合物

少量  (< 100ppm)卤素和/或硫化物不会影响氧气传感器的性能,但含量稍微多点的上述气体迟早将导致传感器读出产生问题或者腐蚀传感器组件(尤其在冷凝环境中),已调研过的气体有:

                                                                      卤素, F2 (氟气), Cl2 (氯气)

                                                                                       HCL (氯化氢), HF (氟化氢)

                                                                                       SO2 (二氧化硫)

                                                                                       H2S (硫化氢)

                                                                      氟利昂

                                                                                       CS2 (二硫化碳)

 

4.还原性气氛

长时间将传感器暴露在还原空气中迟早会损坏铂电极的催化效应,故应当避免。还原空气指无自由氧的空气和存在可燃性气体的气氛,此类气氛中,可燃性气体燃烧时会消耗氧气。


5.其他

灰尘:细微粉尘(碳组分/炭黑)会堵塞通透的不锈钢过滤,影响传感器对氧气变化的响应速度。

猛烈撞击或震荡可能会改变传感器属性,此时需要重新标定。