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氧气分析仪使用说明书

PF8000 在线自动校准氧气分析仪使用说明书

日本ENERGY SUPPORT CORPORATION

北京牡丹联友电子工程有限公司

一.前言

PF8000氧气分析仪是北京牡丹联友电子工程有限公司引进日本 Energy Support公司的最新一代氧气分析仪技术生产的,其中主要部件氧气传感器、测量电路均为日本Energy Support公司生产,整机可靠性高、寿命长、测量准确,并具有在线自动单点(空气)校准和自动参数修正功能。

产品适合于燃煤锅炉、燃气锅炉、焦炉、窑炉、熔解炉、垃圾焚烧炉、纯净气体制造等工业现场,用于燃烧管理、排放监测和工业过程控制。

二.氧气分析仪结构和特点

2.1.系统结构

PF8000氧气分析仪主要由氧气传感器组件,变送器组件和校准组件三部分组成,其中传感器组件包括氧气传感器、取样管、电磁阀、节流阀、机箱等,变送器组件包括测量和校准电路、变送输出和控制电路、直流稳压电源、机箱等,校准组件包括空气压缩机等。其中校准组件为选配件,适用于烟道零压或正压状态。系统见图?

2.2.主要特点

⑴使用双测量池(浓差电势,限界电流)氧化锆传感器,长寿命、高精度,

无零点漂移,且无需参比空气。

⑵在线自动校准,可设定校准周期,自动进行校准和修正,保证长期稳定性

及测量精度。

⑶单点校准,只需空气做一点校准,不需要氧标准气,节省费用。

⑷低功耗, 小型化设计。

三.氧气传感器工作原理

3.1.结构和功能

⑴加热器:氧化锆传感器被加热至800℃

⑵传感池:

1)使基准氧气室氧气浓度达到100%

2)测量气体检测室的氧气浓度(详细解释见下列)

⑶氧泵池:

使气体检测室的氧气浓度为0%(详细解释见下列)

⑷气体检测室:

通过气体扩散孔采集样气

⑸基准氧气室:

通过基准氧气电流保持100%的氧气

3.2.高温下氧化锆传感器的特点

⑴电极两端氧气浓度不同时,发生氧离子传导,产生电动势(氧浓差电池原

理)。

⑵电极间通过电流,氧离子与电流成相反方向移动(氧泵原理即氧限界电流)。

传感池具有⑴和⑵的特性,氧泵池具有⑵的特性。

3.3.传感池原理

⑴传感池的两电极间通过微弱的电流,氧离子从气体检测室移动到基准氧气

室,基准氧气室的氧气浓度达到100%。

注:从气体检测室移动到基准氧气室的氧气离子数量非常小,所以不会影响气体检测室的氧气浓度。

⑵由于气体检测室和基准氧气室的氧气浓度不同,因此在传感池两电极间产

生电动势,泵电流控制器测量此电动势并向氧泵池送出信号,通过下列公式可以计算出传感池两电极间的电动势为350mv(即气体检测室的氧气浓度将为0%)。

气体检测室的氧气浓度(采样气浓度)电动势E≈-53.2×log10 ————————————————= 350mv

基准氧气室的氧气浓度(100%)

气体检测室的氧气浓度(采样气浓度)≈26ppm≈0%

3.4.氧泵池原理

氧泵池接到传感池的信号,电极两端通过电流,气体检测室的氧气浓度变为0%。由于电流与气体检测室来的氧离子放电相对应,因此样气中的氧气浓度可以通过测量电流来得到。

四.技术规格和使用条件

4.1.技术指标:

⑴测量范围: 0~25%

⑵信号输出: 4-20mA

负载电阻: ≤500Ω

⑶基本误差: ±2% F.S.

⑷重复性: ±1% F.S.

⑸线性误差: ±2% F.S.

⑹漂移: ±2% F.S./周

⑺响应时间: 10秒(流量0.4L/min校准气体,90%响应时间.)

⑻电源: 220V±10% 50Hz

⑼功耗: 50W

⑽重量:

传感器组件: 2.7Kg

变送器组件: 2.6Kg

4.2.使用条件:

⑴烟气压力: ±5KPa

⑵烟气温度: 0~600℃

⑶粉尘粒径: <10μm

⑷烟气组分:

0~25%

O

2

<30%

CO

2

CO <5000PPm

H

O <100%(不结露)

2

<1000PPm

SO

2

NO <5000PPm

<30PPm

NO

2

HCL <1PPm

NH

<20PPm

3

HF <1PPm

CL

<1PPm

2

S <1PPm

H

2

THC <1000PPm

残留

N

2

注:如果有腐蚀性和毒性元素(氟、氯、硅、铅、锌、锡、砷等)存在,传感器性能短时间会劣化,因此不要在含有上述成分的环境下使用。

⑸环境参数:

传感器组件温度0~60℃

湿度<90%RH(不要结露)

安装方向水平或垂直向下

安装位置室内或室外

变送器组件温度0~50℃

湿度<90%RH(不要结露)

安装位置室内或室外

校准组件温度0~50℃

湿度<90%RH(不要结露)

安装位置室内或室外

⑹不要安装在剧烈振动的环境下。

⑺不要安装在有易燃易爆气体环境中。

4.3.保存条件:

传感器组件: 温度-10~60℃

湿度<90%RH(不要结露)

变送器组件: 温度-10~70℃

湿度<90%RH(不要结露)

校准组件: 温度0~50℃

湿度<90%RH(不要结露)

4.4.产品规格:

PF8000系列氧气分析仪目前有三种温度范围和三种取样管长度。

⑴三种温度范围

PF8000LT:低温型,适用烟气温度0~200℃

PF8000MT:中温型,适用烟气温度0~300℃

PF8000HT:高温型,适用烟气温度0~600℃

⑵三种取样管长度

普通型: 120毫米, 适用烟道厚度50毫米以下。

中长型: 700毫米, 适用烟道厚度500毫米以下。

加长型: 1200毫米, 适用烟道厚度1000毫米以下。

⑶定货时请注明温度范围和取样管长度,定货型号为:PF8000XX-XXXX

XX:LT,MT,HT,表示温度范围

XXXX:0120,0700,1200,表示取样管长度。

如:PF8000HT-1200,表示PF8000氧气分析仪,高温型,取样管长度1200毫米。

⑷特殊温度范围和取样管长度可定制

五.安装

注意:氧气传感器通电30分钟后才能装入烟道!

安装现场应满足使用条件!

5.1.安装氧气传感器

⑴安装现场应满足使用条件。

⑵安装应选择烟气气流稳定通畅,湿度小,震动小,密封好的位置,并留出维修

空间。

⑶安装法兰应与烟道焊接严密,不漏气。

⑷可以水平及垂直向下安装,不允许垂直向上安装, 水平安装时要保证安装

法兰轴线水平或向烟道内倾斜,以防止烟尘及冷凝水灌入氧气传感器取样管。

⑸安装法兰与取样管法兰之间应衬以石棉密封垫,并拧紧连接螺丝。

⑹取样管定位螺丝对准取样管法兰定位豁口,并拧紧锁母,保证密封圈密封严

密不漏气。

⑺安装法兰,取样管法兰和氧气传感器组件见图?

5.2.安装氧气变送器

⑴安装现场应满足使用条件。

⑵氧气变送器应安装在震动小,温度低的坚固位置上,并留出维修空间。

⑶远离强磁场,强电场干扰。

⑷氧气变送器支架安装孔见图?。

5.3.电缆连接

⑴氧气传感器与变送器及HP5000电缆连接见图?。

⑵氧气传感器与变送器距离尽可能接近,连接电缆电阻应小于0.47Ω。

⑶氧气变送器交流供电电缆和氧气传感器信号电缆尽可能铺设距离远一些。

六.操作和维护

注意:氧气分析仪接通电源30分钟后,才可以装入烟道!

氧气传感器应在通电状态下拆离烟道!

传感器局部高温,避免烫伤!

6.1.初次使用

⑴氧气分析仪先不要装入烟道,打开变送器和传感器上盖,检查各电缆连接

正确。

⑵接通电源,8001-01-1.X电路板上POWER红色发光二极管开始慢速闪烁(周

期1秒),表示电源接通,正在预热,此时无信号输出,100秒后,发光二极管常亮,表示预热完毕,进入测量状态.若发光二极管快速闪烁(周期0.25秒),则表示传感器连接或变送器电路有故障。

⑶测量状态下,氧气分析仪在烟道外稳定30分钟后,显示空气中氧气含量

20.6±0.4%,传感器可以装入烟道。

⑷传感器装入烟道30分钟后,进行手动空气校准,先将浮子流量计接入传感

器流量调节阀空气入口,将8001-01-1.X电路板上SW1开关拨向MAN侧,CAL绿色发光二极管点亮,传感器电磁阀打开,调节流量调节阀旋纽,使流量达到0.2~0.6L/min范围内,稳定5分钟后,SW1开关拨回AUTO侧,发光二极管熄灭,电磁阀关断,氧气浓度显示20.6%,然后逐步下降到烟道氧气水平上。

⑸关闭变送器和传感器上盖。

⑹在初期使用中,建议自动校准周期设定为30天,以后的校准周期设定应根

据实际情况确定。

⑺在烟道微负压或正压状态下,校准空气应使用校准组件或空气压缩机气源。

6.2 使用中

⑴在使用中,可随时进行手动空气校准,步骤见5.4.1-⑷。

⑵当从烟道上拆除传感器时,氧气分析仪应在通电状态下,拆除后方可断电。

⑶根据烟气状态和氧气分析仪使用时间适当调整自动校准周期。

6.3维护

⑴定期检查取样管与法兰之间是否密封完好,若泄露应及时更换取样管法兰

密封圈。

⑵定期检查氧气传感器密封圈是否密封完好,若泄露应及时更换。

6.4.故障判断

七.质量保证

7.1.本产品保修期为自购买产品之日起一年。

7.2.保修条件

⑴本产品使用在说明书规定的使用条件下。

⑵本产品没有受到过大的机械冲击和振动。

⑶通过正常途径购买的本产品。

7.3.保修范围

⑴在保修期内, 使用方法正确,属于我公司设计、制造或使用材料不良而产生

的本产品故障, 我公司无偿进行修理或更换。

⑵保修只限于本产品,由于本产品故障而引起的其它非本产品的损失,我公

司不承担责任。

7.4.超出保修期的本产品,在有限时期内,我公司承担有偿维修。

八.装箱单

氧气传感器组件一套氧气变送器组件一套烟道法兰一支石棉密封垫一支取样管法兰一支法兰密封圈一支法兰锁母盖一支变送器输出电缆一条电磁阀控制电缆一条电源电缆一条校准控制电缆一条传感器输出电缆一条电缆护管一套法兰螺丝一套说明书一份选配件:

校准组件一套控制电缆一条护管一条

微量氧分析仪使用指南及注意事项

微量氧分析仪使用指南及注意事项 微量氧分析仪属于气体分析仪器,紧要用于测量气体样品中的氧气浓度。本文档将针对微量氧分析仪的使用方法和注意事项进行认真介绍。 一、准备工作 在使用微量氧分析仪之前,请先做好以下准备工作: 1.确认气样的构成和浓度,依照需求调整气路连接和阀门设 置; 2.查看氧分析仪是否处于开启状态,若未开启,请先打开主 电源开关; 3.检查氧气浓度探测器是否处于正常温度下(一般为常温)。 二、操作流程 使用微量氧分析仪的流程一般包括样品引入、预处理、分析和结果输出。 2.1 样品引入 将样品接入气路系统,调整阀门开关,并通过外部压缩气源或吸气泵将样品吸入气体分析仪内进行预处理。 注意事项: 1.样品应尽量避开混入油雾等污染物,以避开对样品分析结 果产生影响; 2.对于高浓度氧气样品,应尽可能降低其浓度后再进行分析, 以避开氧气的燃烧不安全; 3.气路系统中的管路和容器应经过定期检查和维护,确保其 正常功能和清洁度。

2.2 预处理 样品进入分析仪后需要进行确定的预处理,以确保分析结果的精准度。 注意事项: 1.样品在进入分析仪之前需要通过吸附剂或过滤器进行预处 理,去除其中的水分、微量污染物等杂质; 2.在进行预处理时需注意气路系统的密封性,确保样品不会 泄漏或逸出; 3.气体分析仪预处理装置的维护和更换应依照设备说明书的 操作方法进行。 2.3 分析 样品预处理完毕后,进入分析阶段。 注意事项: 1.确认样品氧气浓度的范围,调整氧气分析仪参数,确保其 适应样品的浓度要求; 2.利用前置操作器和微电脑掌控器等装置对样品进行处理, 并保证其负载量和精度; 3.在分析中应注意氧气浓度探测器的使用方法,调整探测器 的灵敏度和测量范围。 2.4 结果输出 分析完成后,可通过结果显示器或打印机等装置,对分析结果进行输出。 注意事项: 1.检查分析结果的精准性和合理性,对于不一致或有疑问的 结果需重新进行分析;

氧氮氢分析仪ONH2000操作说明书

ONH2000操作手册 1 安装 1.1 安装 1.2 前面板说明 1.3 主电源连接 1.4 数据接口 1.5 气路连接 1.6 冷却水 1.7 填充冷却水 1.8 调节水流量 2 分析 2.1 工作过程 2.2 工作间隙 2.3 分段分析 2.4 应用 2.5 省气模式 3 维护 3.1 概述 3.2 安装和取下试剂管3.3 填充试剂管 3.4 更换O形环 3.5 清理灰尘陷阱 3.6 清理炉子 3.7 更换电极 4 功能描述 4.1 测量原理 4.2 气流系统 4.3 红外池 4.4 热导池 5 其他 5.1 订购序号 5.2 包装 5.3 故障排除 5.4 软件 5.5 ONH-2000 预安装指南 1 概述 1.1 安装

由于分析器大约有130kg ,应该放置在合适的平台上。天平要放置在无振动的平台上。天平可以放置在任何位置,为方便起见,一般放置在分析器的右边比较合适。打印机 和计算机的放置没有特殊要求。可以放置在一般台子上。 下面是一个安装示意图 : 尽管分析器的操作环境不需要空调,但zui适宜的室温应该保持在18°C到 30°C之间。 水泵里没有水千万不要运转,否则会使水泵损坏! 开关扳到2位置时水泵就启动。 按照1.6 和1.7注入冷却水. 切勿将仪器放在阳光直射的地方! 将仪器放在空调或者风吹不到的地方! 1.2 前面板说明 1 电流表 11 灰尘陷阱 2 炉子输入流量 12 载气压力表 3 分析流量(电子控制) 13 动力气压力表 4 冲洗流量调节器 14 舒茨试剂管 5 分析流量调节器 15 催化炉 6 进样器 16 主开关 7 坩埚底座 17 载气净化 8 汽缸 18 CO2/H2O –陷阱 9 炉子上部 19 红外池前气体净化 10 炉子下部 1.3 电源连接 由于红外池需要大约1小时才能达到稳定的工作温度,因此在安装之前首先要接通主电源开关。 只有在安装仪器的时候才必需稳定一小时,因为日常分析不需要关机。 1 分析器 2 计算机 3 显示器 4 打印机 5 天平 6 三相插头 7 仪器的主插头

中国原子能科学研究院氧分析仪电子说明书

附件1 感谢您选用ZO系列氧化锆氧分析仪 ZO 系列氧化锆氧分析仪 技术说明书 中国原子能科学研究院

目录 一、前言 二、ZO系列氧化锆氧分析仪的测量原理 三、ZO系列氧化锆氧分析仪的主要技术参数 四、ZO系列氧化锆氧分析仪探头结构 五、ZO系列氧化锆氧分析仪变送器简介 六、用户选型及订货须知 七、检验与校准 八、现场安装与日常维护 九、故障排除 十、用户错误操作引起的故障及现场情况处理

一、前言 氧化锆氧分析仪主要用于测定炉窑烟气中的氧含量,应用场所主要有: (1)火电厂锅炉; (2)炼油厂加热炉和锅炉,输油管道加热炉; (3)冶炼厂加热炉和均热炉; (4)化工、轻纺、食品加工、制药、水泥和采暖等企业工业锅炉。 在炉窑燃烧过程中,当空气过剩系数过小,即氧量不足时,由于未完全燃烧而导致热效率降低和冒黑烟;当氧量过大时,SO2和NO X量增加,将导致环境污染,同时因过量空气带走热量,使热效率降低。因此,只有利用氧化锆氧分析仪来控制最佳空/燃比,实现经济燃烧,才能得到最佳的热效率和减少对环境的污染。据实际估算,一台670t/h锅炉,装上2至4台氧化锆氧分析仪后,将烟气氧量由6%降到4%,年节煤效益为50万元以上,如果实现热控自动化,其节能效果更佳。 我院从1975年开始从事氧化锆测氧技术的研究,曾先后荣获国家三等和四等两项发明奖和部级成果二等奖项。编写本行业第一本36万字的 专著《氧离子固体电解质浓差电池与测氧技术》 版社,1985年)。在这一系列科研成果的基础上,成功研制出ZO系列氧化锆氧分析仪,该仪器在1989年北京国际博览会上获同类产品最高质量奖—银质奖。同年,电力部在北京召开推广会定为电力部推广产品,在1990年全国氧化锆氧分析仪行业质量评比中荣获一等品第一名。随后该产品又经过三年潜心研究,于2001年进行了第二次更新换代,其性能较以前有了极大的提高。2001年11月通过ISO 9001 国际质量体系认证,使产品质量得到充分保证。 二、ZO系列氧化锆氧分析仪的测量原理 ZO系列氧化锆氧分析仪是利用氧化锆浓差电池来测定氧含量的电化学分析仪器。氧化锆电池安装在探头的顶端,它由氧化锆元件和铂电极组成,其结构原理图如图1所示:

311TCXL微量测氧仪操作规程

311TCXL微量氧操作规程 1.微量氧仪器工作原理 311TCXL氧分析仪使用电化学传感器——燃料电池检测器来完成气体中氧含量的测定,燃料电池检测器由一个阳极电解质和一个阴极电解质组成,当被测气体进入燃料电池检测器,气体中氧在阳极上被还原成氢氧根离子,二氢氧根离子又在阳极上被氧化。 阴极反应:O2+2H2O——4OH 阳极反应:2Pb+4OH——2Pb(OH)2+4e 总反应:2Pb+2H2O——2Pb(OH)2 因此,在燃料电池的两级间产生电流,此电流的大小与被测气体中的氧含量有一定的比例关系,通过测量电流的大小就可以测出气体中的氧含量。 2.工作条件 2.1 样品气取样管路使用不锈钢管或铜管 2.2 样品气入口压力一般应在0.5-1.5kgf/cm2 (最佳为1kgf/cm2),1kgf/cm2≈0.1MPa 2.3 仪器出口:当样品通入仪器前,必须把出气阀打开,避免检测器憋压,造成检测器损坏,出口可以接流量计,样品气流量50mL/min。 3.操作步骤: 3.1 操作步骤 3.1.1 打开被测样气吹2分钟后 3.1.2 连接仪器,仪器置PURGE吹扫位置吹扫 3.1.3 吹扫3分钟之后置SAMPLE取样位置,同时按下电源按钮进行测量,直到数字显示稳定后读数 3.1.4 测定完后打到不使用时仪器置吹扫位置 3.2 仪器校准方法 3.2.1 打开标准气(氧含量在10PPM以下,以氮气为平衡气)吹2分钟后 3.2.2 连接仪器,仪器置PUEGE吹扫位置吹扫 3.2.4 吹扫3分钟后置SAMPLE取样位置,同时按下电源按钮进行测量,直到数字显示稳定后读数 3.2.4 测定完后打到不使用时仪器置吹扫位置。

氧气分析仪使用说明书

PF8000 在线自动校准氧气分析仪使用说明书 日本ENERGY SUPPORT CORPORATION 北京牡丹联友电子工程有限公司

一.前言 PF8000氧气分析仪是北京牡丹联友电子工程有限公司引进日本 Energy Support公司的最新一代氧气分析仪技术生产的,其中主要部件氧气传感器、测量电路均为日本Energy Support公司生产,整机可靠性高、寿命长、测量准确,并具有在线自动单点(空气)校准和自动参数修正功能。 产品适合于燃煤锅炉、燃气锅炉、焦炉、窑炉、熔解炉、垃圾焚烧炉、纯净气体制造等工业现场,用于燃烧管理、排放监测和工业过程控制。

二.氧气分析仪结构和特点 2.1.系统结构 PF8000氧气分析仪主要由氧气传感器组件,变送器组件和校准组件三部分组成,其中传感器组件包括氧气传感器、取样管、电磁阀、节流阀、机箱等,变送器组件包括测量和校准电路、变送输出和控制电路、直流稳压电源、机箱等,校准组件包括空气压缩机等。其中校准组件为选配件,适用于烟道零压或正压状态。系统见图? 2.2.主要特点 ⑴使用双测量池(浓差电势,限界电流)氧化锆传感器,长寿命、高精度, 无零点漂移,且无需参比空气。 ⑵在线自动校准,可设定校准周期,自动进行校准和修正,保证长期稳定性 及测量精度。 ⑶单点校准,只需空气做一点校准,不需要氧标准气,节省费用。 ⑷低功耗, 小型化设计。

三.氧气传感器工作原理 3.1.结构和功能 ⑴加热器:氧化锆传感器被加热至800℃ ⑵传感池: 1)使基准氧气室氧气浓度达到100% 2)测量气体检测室的氧气浓度(详细解释见下列) ⑶氧泵池: 使气体检测室的氧气浓度为0%(详细解释见下列) ⑷气体检测室: 通过气体扩散孔采集样气 ⑸基准氧气室: 通过基准氧气电流保持100%的氧气 3.2.高温下氧化锆传感器的特点 ⑴电极两端氧气浓度不同时,发生氧离子传导,产生电动势(氧浓差电池原 理)。 ⑵电极间通过电流,氧离子与电流成相反方向移动(氧泵原理即氧限界电流)。 传感池具有⑴和⑵的特性,氧泵池具有⑵的特性。 3.3.传感池原理 ⑴传感池的两电极间通过微弱的电流,氧离子从气体检测室移动到基准氧气 室,基准氧气室的氧气浓度达到100%。 注:从气体检测室移动到基准氧气室的氧气离子数量非常小,所以不会影响气体检测室的氧气浓度。 ⑵由于气体检测室和基准氧气室的氧气浓度不同,因此在传感池两电极间产 生电动势,泵电流控制器测量此电动势并向氧泵池送出信号,通过下列公式可以计算出传感池两电极间的电动势为350mv(即气体检测室的氧气浓度将为0%)。 气体检测室的氧气浓度(采样气浓度)电动势E≈-53.2×log10 ————————————————= 350mv 基准氧气室的氧气浓度(100%)

微量氧分析仪安全操作及保养规程

微量氧分析仪安全操作及保养规程 微量氧分析仪是一种常见的用于测量氧气浓度的仪器,广泛应用于医疗、制药、化工、燃料电池等领域。为确保使用过程中的安全性和准确性,使用微量氧分析仪时需要遵守一些基本的操作规程和保养要求。 一、安全操作规程 1. 仪器安装 微量氧分析仪的安装要放在通风良好的地方,不要靠近火源。 2. 电源接通 在接通电源前,应确认所使用的电源与仪器电源参数相符,并接好地线。开机前,应确认所有探头的接头都已插好。 3. 运行时的注意事项 在使用时应确保探头处于平稳、垂直的位置,以免影响仪器的测量精度;在操作过程中应注意不要将水或其他液体溅到探头上,以免导致仪器损坏;同时,确保测量系统的各个部分连接紧固、无漏气等情况。 4. 使用后的注意事项 使用后应及时清洁各部件。对于长时间使用后的仪器需重新校准和定期维护以确保仪器的准确性和长期稳定性。

5. 安全事项 在使用中,遵守有关安全规程和注意事项。例如,不要在高温或低 温处使用仪器,不要在潮湿或易燃的环境中使用仪器。使用时,应保 持仪器干燥和整洁,不要强行拆卸或更换零件。 二、保养规程 1. 仪器清洁 使用后应及时清洁各部件,以防止外部杂质侵入仪器对它的影响。 把仪器清洁干净后,再用防水布或其他合适的材料覆盖好,放置在干 燥的地方。 2. 仪器维护 对于长时间使用后的仪器,应该定期进行校准。同时,还需要定期 检查零件是否磨损,有无松动等现象,及时更换。对于日常维护,应 注意对各部件进行保养,如电源线、探头等等。 3. 仪器保管 在仪器放置的地方,应该保持周围的环境温度、湿度、干燥度等指 标在安全范围内。同时,保管时应避免日晒雨淋,应尽量放在通风好、阳光充足的地方。 4. 仪器校准 在使用仪器的过程中,如果发现仪器测得结果偏差较大等问题,就 需进行校准,确保仪器的测量结果更加准确。

LT-O型微量氧分析仪说明书

LT-O型微量氧分析仪说明书 微量氧分析仪使用的范围非常广泛:钢铁、冶金、热电、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨、空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析、电子行业保护性气体中氧含量分析(氮气中微量氧分析),磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析、玻璃、建材行业中氧含量分析及各种行业中氧含量分析均能使用到。 微量氧分析仪是一种精密的气体分析仪表,不同行业实际使用过程中,工况差距非常大。不同工况也对测量结果有着一定的影响,使用过程中需要注意以下的事项,来避免因工况和认为使用原因导致的测量结果不准确。 一、分析仪取样管路的密闭性: 在实际测量中,样气压力一般都为正压,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,环境空气中氧含量约21%,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。 微量氧分析仪检测的就是ppm级别的氧含量,因此配套管线必须严格密封,非常微小的管线泄漏(管线连接点、接头等)都会导致环境空气中的氧扩散进来,造成实际测量数值偏高。

其次,尽量减少管线长度和管线接头数量,且同时保证接头及阀门气密性良好,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。 最后就是使用前执行检漏,初次启用前必须严格检漏。仪器只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。 二、微量氧分析仪取样管材质的选择: 管线材质以铜管或不锈钢管为佳,管线内壁要求光滑,次选聚四氟乙烯管。切勿使用橡胶管、乳胶管等管线,这些材质的管线气密性和抗渗透性比不锈钢管差,在微量氧测量的标准下会导致误差较大。 管线一般选用6mm或1/4IN或者选用3mm或1/8IN,总之,优先选不锈钢管或铜管,保证内壁光滑洁净。总之对于微量级(1PPMV)氧分析,优先选内壁抛光的不锈钢管铜管。 三、取样分析的时候考虑温度的因素: 即使在常温下也有可能出现凝露,特别是在大气压骤降时,极有可能出现温度降低而出现冷凝现象,因氧溶于水的性质,出现凝露时也会影响测量精度。 因此为防止样气中的凝露,造成对微量氧的溶解吸收,应根据现场工况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

EN-500微量氧分析仪说明书

EN-500型微量氧分析仪使用说明书 上海英盛仪器有限公司Shanghai ENCEL Instrument Co.LTD

目录 1. 概述 (2) 2. 技术性能指标 (2) 3. 仪器安装与接线 (3) 4. 面板按键操作说明 (4) 5. 仪器的使用 (4) 6. 仪器调校 (7) 7. 日常使用与维护 (9) 8. 贮存与保修 (10) 9. 成套产品清单 (10)

敬告用户 在使用仪器前请仔细阅读本说明书; ·必须保证仪器的进气压力不大于O.1MPa(0.05MPa最佳); ·必须保证仪器的进气浓度不超过测量范围: ·不通气时,必须将平面进样阀置于“关”位置。 1.概述 EN-500A型微量氧分析仪采用了进口高性能的电化学式气体传感器和微处理机技术,具有LCD显示、上下限报警、标准信号输出及继电器触点报警输出等功能。适用于对氮气、氢气、氩气等还原性气体中的微量氧进行连续检测。 图1仪器外形图 主要特点: ·选用进口燃料电池式微量氧检测元件,具有寿命长,反应速度快等。 ·适用于氮气、氢气、氩气等还原性气体中微量氧的测量。 ·采用全中文人机对话菜单,操作直观方便。 ·采用大屏幕点阵液晶显示,可同时显示氧量、日期、时间等参数。 ·上、下限报警点可在全量程范围内任意设置。 ·具有无纸记录仪功能,自动记录氧浓度随时间的变化曲线 ·输出0~10或4~20mA标准信号。 ·标准的RS232通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。2.技术性能指标: 2.1 测量范围:0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm 2.2 测量精度:>l0ppm±3% FS、≤10ppm±5% FS 2.3 输出:0~10mA (0~1.6kΩ) 或4~20mA (0~800Ω) 2.4 重复性:≤±2% FS

JPB-607A便携式溶解氧分析仪使用说明书

JPB-607A便携式溶解氧分析仪使用说明书 一、概述 JPB-607型便携式溶解氧分析仪(以下简称仪器),主要是为方便用户携带到现场操作而设计的。该仪器可分为传感器和电子单元两个部份。传感器采用极谱型复膜氧电极。电子单元为带有自动温度补偿的集成运算放大器组成。仪器采用31/2位液晶显示可显示溶解氧值和温度。 二、技术参数 2.1 仪器工作条件: 2.1.1 环境温度:(O~4O)℃; 2.1.2 相对湿度;不大干90%; 2.1.3 被测样品温度:(O~40)℃; 2.1.4 供电电源:9F22型9伏电池一节; 2.1.5 除地磁场外,无显著电磁场影响。 2.2 主要技术指标: 2.2.1 测量围:溶解氧:(0~20.0)mg.L-1 温度:(0~40)℃ 2.2.2 电子单元的准确度:±0.1mg/L±1个字 2.2.3 仪器准确度: 溶解氧:±0.1mg/L±1个宇(校准温度与测量温度相同) ±0.5mg/L±1个字标准温度与测量温度相差±10℃时) 温度:±1℃ 2.2.4传感器响应时间:不大于3Os(2O℃时90%响应) 2.2.5传感器残余电流:不大于O.15mg.L-1±1个字; 2.2.6电子单元的稳定性:在3h不超过±0.1mg/L±1个宇; 2.2.7仪器稳定性:不超过±0.2mg.L-1±1个字/1h; 2.2.8自动温度补偿围:(0~40)℃; 2.2.9外形尺寸L×b×h,mm:165×72×35; 2.10仪器重量(kg):0.3。 三、工作原理 仪器由极谱型复膜氧电极与带有微处理机电子单元两大部分组成。 极化电压输出0.7伏左右电压,施加于氧电极上,银接电源正极,黄金接电源负极。黄金电极与I-V转换单元的集成运算放大器连接。在此单元中,来自于电极的电流讯号转换成电压讯号,同时对电极的温度系数作部份补偿,I-V单元的输出讯号,再送入温度补偿单元中,对电极温度系数进行全补偿,最后由数字显示测量结果。 3.1氧传感器氧传感器称氧电极。结构如图一所示。电极的阴极由Φ4mm黄金片组成,阳极即参比电极为银电极,两极的空间充入电解液,顶端被聚四氟烯薄膜复盖,当在金极与银极间加0.7伏左右极化电压后,渗透过薄膜的氧在黄金阴极上还原产生如下反应: 阴极:O2+2H2O+4e→4OH- (1) 银阳极发生的反应如下: 阳极:4Ag++4Cl--4e→4AgCl (2) 由于电极上发生氧化-还原反应,电子转移产生了正比于样品中氧分压的电流。无氧时,氧电极中没有电流,有氧时,电流大小可用下列公式表示: Pm l=K•N•F•A----•Cs (3)dm

氧分析仪说明书

注意事项 请严格遵守注意事项,否则将造成人为测量误差或重大事故!!!

服务与保证 仪器自出厂之日起,仪器的保修期限为一年。凡在此期限内,工作人员在正常操作的情况下,仪器出现的软件或硬件的故障,我公司 均负责免费维修及更换零部件。若由于工作人员违反操作规程、不严格按照使用说明操作仪器以及由于不可抗拒的因素而对仪器造成的损坏,我公司不负责免费维修。如需维修,我公司将根据损坏情况适当收取维修成本费用。 如有用户需要,我公司也可指派技术人员进行现场培训。 如果您对本公司的仪器在使用和操作过程中,还有什么疑问及要求 请及时与我们联系,以便我们能给您提供更完善的服务。联系方式见封 底。

氣分析仪说明书 一、概述 该氧分析仪是利用氧化鉛氧浓度差电池作为检测传感器的氧量分析仪器。该仪器测控系统采用了最新型的单片机计算与控制系统,LED显示器; 具有技术先进、精度高、响应快、性能稳定、功能齐全、操作方便、气体分析过程连续等特点;它不仅可测量锅炉燃烧过程屮残余氧量,而且可以用于热力学研究,气体制造厂氧含量的连续监测、均热炉燃烧过程屮的控制、化工、冶金、电子工业、医疗等方面的气体中氧含量的检测。 本公司生产的测量氧探头分为中温型、低温型、高温型,其基本参数 及使用性能如下表1所示: 表1 氧分析仪说明书

二、工作原理 2.1氧化错原理图 仪器的工作原理如图1.0所示。它主要由气路系统、氧化错传感器、微机测控系统三部分组成。 图1.0 测量原理框图 2. 2氧化错传感器 氧化钳传感器是由氧化错陶瓷材料制成的氧浓度差电池,在高温时氧化钳具有氧离子的传导特性,当氧化钳管的两个电极Z间的氧分压不同时, 氧浓度差电池产生一个与氧浓度成比例的电势,电势大小按下式计算: E二皿]n必 2n P 式中:R ——理想气体常数 F ——法拉第常数 T——氧化钳加热炉绝对温度(K) n——电极反应的电子交换数目 Po——空气屮氧分压(20. 9%)

NFY IC型常量氧分析仪使用说明书1

西安泰戈分析仪器有限责任公司使用说明书 注意事项 NFY-IC型氧量分析仪1

配管注意事项 —2 —NFY —IC型氧量分析仪

请严格遵守以上所列注意事项,否则将造成人为测量误差或重大事故!!! 一、概述 NFY -IC型氧量分析仪,是我公司最新研发的高精度在线氧量检测分析仪器。该仪器采用进口的电化学传感器,结合单片机控制技术,形成具有测量精度高、使用操作简便的特点。 该仪器采用128*64点阵LCD显示器,视角小,直观醒目,触摸按键全中文菜单操作,通俗易懂、简单可靠,具有控制点输出、越限自身报警(蜂鸣器),并可随意设置控制方式,标准4〜20mA 电流输出和RS-232等外接端口,无人职守时,可定时记录氧含量值,最多可以存储3000个数据。当被测样气中氧含量达到设定的报警点时,仪器会自动报警。如有特殊需要时,可进行报警输出和标准的RS-232微机接口。 NFY -IC型氧量分析仪,采用新型的气路稳流系统;具有技术先进、精度高、响应快、性能稳定、功能齐全、操作方便、气体分析过程连续等优点。广泛应用于空分制氮、石油化工、冶金、电子电力、医疗等一些需要检测分析多种混合气体中氧含量的行业。 二、主要技术参数 1)检测范围:0.00〜25.00 %Q; NFY-IC型氧量分析仪3

15)保险丝:〜220V/1A(内置在电源插座内); 16)重量:约2.7Kg。 三、工作原理及仪器的面板结构 1)工作原理 NFY -IC型氧量分析仪的工作原理框图如下图所示:按键 —4 —NFY —IC型氧量分析仪

气路系统提供相对稳定的样气流量给传感器,传感器把被测样气中的氧含量变换成电压信号,经过信号处理电路进行放大处理,然后由中心单片机再进行运算转换,送到显示电路,数字显示氧的含量,再分别送到各种信号输出电路进行模拟和数字输出。当样气中氧含量达到设定值时,控制输出继电器的常开触点(No与Com闭合,常闭触点(Nc与Com断开,同时蜂鸣器会发出“嘀、 NFY-IC型氧量分析仪5

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