氧化锆氧量分析仪

E= = = RTl

在火 力发 电厂 中, 有 效 而及 时 地控 制 燃 料 的完 全
燃烧 , 提 高锅 炉 的燃 烧效 率 , 减 少锅 炉排泄 烟气所 造成
的空气污 染 已成 为亟待解 决 的问题 。分析燃 烧 系统成 分, 对 于 保证 热力 生产 过 程 的 安全 性 和 经济 性 有 着重 要 的意义 。本 文将 对氧 化锆 氧含量 分析仪 的测 量过程 做一 简单 介 绍 。
电势 , 该 电 势直接 反 映出被 测气体 中的氧含量 值 , 从 而 可 以判 断 出燃料 是 否得 到 充分 利 用 , 被 测 气 体是 否 对
大气造 成污 染 。 氧传 感 器 的关 键 部 件 是 氧化 锆 , 氧 化 锆材 料 是 一 种 氧化锆 固体 电解 质 ( 它是 在纯 氧化锆 中掺入 杂质 , 在 高 温下烧 结 成 的稳 定 氧化 锆 ) 。氧化 锆 固体 电解 质 材 料 的内外 两侧用 烧 结 的方 法 涂 有 多孔 铂 电极 , 在 一 定 高温下 , 当氧化 锆的 锆管两 边气 体氧 含量不 同时 , 氧化
O2 + 4 e 一一 2 O卜 , 2 0 一— + O2 + 4 e 一。
器 的 主要作 用是 过滤 烟气 中的灰尘 , 防止 污染 电极 ; 加
热器 由加热 丝 、 炉管 、 保 护 套 管 等组 成 ; 热 电偶 用 来 检
测 电极 元件 部分 的 温度 , 与加 热 器 温 控 电路 配 合 实 现
1 氧化 锆 氧含量 分析 仪工 作原理
鲁。
其中: R 为气 体常数 ; F为法拉 第常 数 ; T为绝 对 温度 , K; P 。 为 参 比气 体 的氧 含 量 ( 空 气 中氧 的 体积 分 数 为
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 氧 浓度 测 量 ) , 其 检测传 感 器 的工作 原 理 就是 浓 差 电池 原 理 , 它 将 被 测 气体 中 的含氧 量转 换 成 电压 , 在传 感 器 内温 度 恒 定 的电化 学 电池 ( 氧浓 差 电池 , 也 称 锆 头) 产 生一 个 毫 伏
锆 管便 成 为 了一 个 氧浓 差 电池 ( 氧 浓差 电池 位 于传 感
器 的顶 端 , 在此 电池 中 , 空 气 为 参 比气 , 空 气 与 烟气 分

别 位 于 内、 外 电极) , 在 空气 侧 ( 参 比侧 ) 电极 上 和低 氧
侧( 被 测侧 ) 电极 上将 分别 发生 如下反 应 :
中 图分 类 号 :T K3 1 文 献 标 识 码 :B
O 引 言
两个 氧离子 , 氧离子 在 氧 浓 差 电势 驱 动 之下 通 过 氧化 锆管迁 移 到低 氧侧 电极 上 , 留给 电极 4个 电子 而 复 原 为氧 分子 , 这两种迁移 达到平衡后 , 两极 间电势值 E 恒定 不变 。这 个氧 电势值 E ( mV) 符合“ 能斯特 ” 方程 :
电势 与锆 管工 作 温度算 出被测气 体氧含 量 。
2 氧化锆 氧 量分 析仪 的 组成
氧化 锆 氧量分 析仪 是 由安装 在烟气 道 内的氧 化锆 检测 器 ( 探头) 、 氧化 锆 转 换 器 ( 二 次仪 表 ) 和变压器 3
部 分组成 。
图 1为氧 化 锆 检 测 器 结 构 示 意 图 , 为直 插 式 结 构, 氧传 感器 安装 在 检 测 器 头 部 。检 测器 由陶 瓷 过 滤 器、 氧 化锆 管元件 、 加热器 、 测 温 热 电偶 及 壳 体 等 主要 部 件组 成 。整个 装置 采 用 全 封 闭 型结 构 , 氧 化 锆 管元 件 置 于加热 器 内 , 由它产 生氧浓 差 电势信 号 ; 陶瓷过 滤
第 5期 ( 总第 1 8 0期 )
2 01 3年 l O月
机 械 工 程 与 自 动 化
ME CHANI CAL ENGI NEERl NG & AUT( ) M ATI ON
NO .5
Oc t .
文章 编号 : 1 6 7 2 — 6 4 1 3 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 2 1 4 — 0 3
2 O . 6 ) ; P为被 测气 体 的氧含 量 。
如果 把氧 化锆 管加 热到 大 于 6 0 0℃ 的稳 定 温 度 ,
则在 锆 管两侧 分别 流 过 被 测气 体 与 参 比气 体 , 此 时 所
产生 的 电势与 锆 管的工 作环 境温 度与两 侧 氧浓度 有 固 定关 系 。若知 道参 比气 体 浓度 , 便 可 依 据 锆 管两 侧 氧
氧化锆 元件 的恒 温控 制 。 氧 化锆转 换 器 主要 由氧 量输 入 及 转 换单 元 、 盘 显
即空气 中一 个 氧分子夺 取 电极上 4个 电子而 变为
收 稿 日期 :2 0 1 3 — 0 3 — 1 3 ;修 回 日期 ;2 0 1 3 — 0 4 — 1 5
作 者 简 介 : 吕楠 ( 1 9 8 1 一 ) ,男 , 山 东荣 成 人 ,助 理 工程 师 ,在 读 工 程 硕 士 ,研 究 方 向为 控 制 工 程 。
氧 化锆 氧 量 分 析 仪
吕 楠 , 。
( 1 . 国 电太 原 第 一热 电厂 , 山西 太 原 0 3 0 0 2 1 ;2 . 太原 理 工 大 学 控 制 工 程 系 , 山西 太 原 0 3 0 0 2 4 )
摘 要 :在 现 代 工 业生 产 过 程 中 ,很 多地 方 需 要 测 量 炉 内烟 气氧 含 量 .特 别 是 燃 烧 过 程 ,需 要 测 量 和 控 制 混 合 气体 中 的氧 含 量 。分 析 了氧 化 锆 氧 含 量 分 析 仪 的 工 作 原理 及 操 作 过 程 , 其具 有 结 构 简 单 、 快 速 响 应 的特 点 。 关 键 词 :氧 化锆 ;氧 化 锆 探 头 ;氧 量分 析仪
合集下载

氧化锆氧量分析仪的工作原理

氧化锆氧量分析仪的工作原理

氧化锆氧量分析仪的工作原理
氧化锆氧量分析仪的基本原理是:以氧化锆作固体电解质,高温下的电解质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,浓差电池产生的电势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电势来测量另一侧的氧含量。

在600~1200℃高温下,经高温焙烧的氧化锆材料对氧离子有良好传导性。

在氧化锆管两侧氧浓度不等的情况下,浓度大的一侧的氧分子在该侧氧化锆管表面电极上结合两个电子形成氧离子,然后通过氧化锆材料晶格中的氧离子空穴向氧浓度低的一侧泳动,当到达低浓度一侧时在该侧电极上释放两个电子形成氧分子放出,于是在电极上造成电荷累积,两电极之间产生电势,此电势阻碍这种迁移的进一步进行,直至达到动平衡状态,这就形成浓差电池,它所产生的与两侧氧浓度差有关的电势,称作浓差电势。

这样,如果把氧化锆管加热至一大于600℃的稳定温度,在氧化锆两侧分别流过总压力相同的被测气体和参比气体,则产生的电势与氧化管的工作温度和两侧的氧浓度有固定的关系。

如果知道参比气体浓度,则可以根据氧化锆管两侧的氧电势和氧化锆管的工作温度计算出被测气体的氧浓度。

为了正确测量烟气中氧含量,使用氧化锆氧量分析仪时必须注意以下几点:
(1)为确保输出不受温度影响,氧化锆管应处于恒定温度下工作或
在仪表线路中附加温度补偿措施。

(2)使用中应保持被测气体和参比气体的压力相等,只有这样,两种气体中氧分压之比才能代表两种气体中氧的百分容积含量(即氧浓度)之比。

因为当压力不同时,如氧浓度相同,氧分压也是不同的。

(3)必须保证被测气体和参比气体都有一定的流速,以便不断更新。

氧化锆氧量分析仪原理

氧化锆氧量分析仪原理

氧化锆氧量分析仪原理
氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析测试仪器,用于测量气体中的氧含量。

其工作原理基于电化学测量技术,包括以下几个主要步骤:
1. 气体进样:气体样品通过进样口进入氧化锆氧量分析仪内部。

进样口通常与样品气体来源相连,例如气瓶、气流管道等。

2. 传感器结构:氧化锆氧量分析仪内部包含一个氧离子传感器,该传感器由两个电极组成,分别是一个氧化锆电极和一个参比电极。

氧化锆电极表面镀有一层氧化锆陶瓷,可以与气体中的氧发生电化学反应。

3. 氧离子传输:当氧气进入氧化锆氧量分析仪内部后,氧气分子会在氧化锆电极表面与陶瓷层上的氧离子发生反应,并形成电荷。

这些氧离子会从氧化锆电极经过固体电解质传输到参比电极。

4. 电化学测量:在氧离子传输过程中,通过对电流进行测量,可以确定氧气的浓度。

当氧气浓度较高时,氧化锆电极表面的氧离子转移速率会增加,电流也会相应增大;而当氧气浓度较低时,电流减小。

通过测量电流的变化,可以精确测量氧气的含量。

5. 数据处理:氧化锆氧量分析仪通常配备有数据处理模块,可以将测得的电流信号转换为氧气含量的数值,并显示在仪器的屏幕上。

同时,一些氧化锆氧量分析仪还可以实现数据记录、
导出和远程监控等功能。

总之,氧化锆氧量分析仪通过氧离子传感器的电化学反应,测量气体中氧气的含量,并将结果显示出来。

该仪器在环境保护、工业生产等领域中广泛应用,有助于监测和控制气体中的氧气含量。

ZO-3000型氧化锆氧量分析仪使用手册

ZO-3000型氧化锆氧量分析仪使用手册

目录一、技术指标二、仪器的安装三、仪器的使用四、仪器电路的调试五、故障及处理方法六、仪器的日常维护七、仪器成套性ZO-3000型(LCD)氧化锆氧量分析仪ZO-3000型(LCD)氧化锆氧量分析仪由以微处理机为核心的智能化信号转换器和氧化锆检测器组成。

用于在线测量被测气中的氧浓度,输出线性模拟量信号,使用方便、可靠、维护简单。

该仪器适用于如下领域:⑪空分制氮、化工流程氧含量自动分析;⑫磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析;⑬电子行业保护性气体中氧含量分析;⑭玻璃、建材行业氧含量分析。

1 技术指标1.1测量范围:0.1ppm~100%O2(LCD液晶显示)1.2基本误差:P<100ppm,±3%FSP≥100ppm,±2%FS1.3重复性: P<100ppm,±1.5%FSP≥100ppm,±1%FS1.4零点漂移和量程漂移:≯基本误差1.5滞后时间:T90≤30秒1.6输出信号:4~20mA(负载电阻≤750Ω),与输出信号对应的测量范围为:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25%标准RS-232接口1.7温控精度:700℃±2℃1.8升温时间:~30min1.9测量值报警上、下限设定:上、下限设置值可在与输出信号相对应的测量范围内任意设定,报警接点容量为交流220伏,1安1.10功耗:≤50W1ZO-3000型氧化锆氧量分析仪1.11外形尺寸、开孔尺寸外形尺寸(台式):205×120×325mm(宽×高×深)外形尺寸(盘式):144×144×380mm(宽×高×深)开孔尺寸(盘式)138+1×138+1mm2仪器的安装仪器开箱后,请按装箱单逐一核对备件、说明书、合格证等是否齐全,并检查仪器在运输过程中有无明显损坏,否则请及时与本公司联系。

氧化锆氧量分析仪工作原理

氧化锆氧量分析仪工作原理

氧化锆氧量分析仪工作原理氧化锆氧量分析仪是一种常用于燃气分析的仪器,在燃煤、燃油、天然气等燃料的燃烧过程中,能够快速、准确地测量燃气中氧气的含量。

为了更好地理解氧化锆氧量分析仪的工作原理,需要从以下方面进行介绍。

仪器结构氧化锆氧量分析仪由控制系统、测量系统和信号输出系统三部分组成。

控制系统是仪器的核心部件,包括主控板、电源、输入输出接口等组成部分。

测量系统中主要包含传感器组、放大器、滤波器等。

信号输出系统则是实现了信号的放大和转换,将测量得到的数据通过标准信号输出,用于控制、存储和处理。

工作原理氧化锆氧量分析仪的工作原理基于的是氧气传感器的特性。

氧气传感器采用了固态氧离子传导技术,即将氧气分子在温度较高的条件下通过一种氧化物离子导体(通常为氧化铈或氧化锆等)传导到电极上,生成电势差。

当氧气浓度发生变化时,电势差也会发生变化,从而实现对氧气浓度的测量。

在具体的工作中,氧气传感器通过传感器组来埋入到燃气管道中,接受燃气中的氧气分子发生反应。

在这个过程中,由于氧气分子的存在,导致氧化物离子和电极上的氧化还原对发生反应,产生一定的电信号。

经过传感器做量化处理后,可以得到一个与氧气浓度成正比的电信号,根据这个电信号就可以获得燃气中氧气的含量。

值得注意的是,由于氧化锆氧量分析仪采用了固态氧离子传导技术,因此需要保证传感器工作温度满足要求。

具体来说,氧化锆氧量分析仪的工作温度通常为600-900°C,因此需要使用加热元件,使其处于这个温度范围内,才能正常工作。

优缺点分析氧化锆氧量分析仪具有以下优点:1.准确度高:氧化锆氧量分析仪能够快速、准确地测量燃气中氧气的含量,其测量误差通常在±1%左右。

2.反应速度快:氧化锆氧量分析仪具有很高的灵敏度和响应速度,能够及时反馈燃气中氧气含量的变化情况。

3.维护方便:氧化锆氧量分析仪的工作原理简单、结构清晰,拆卸、清洗和更换传感器等维护操作非常方便。

当然,它也存在一些缺点:1.价格昂贵:相比其他类型的氧气传感器,氧化锆氧量分析仪的价格较为高昂,使得它并不适用于所有的燃气分析应用场景。

抽吸式氧化锆氧分析工作原理

抽吸式氧化锆氧分析工作原理

抽吸式氧化锆氧分析工作原理
氧化锆氧分析仪是一种用于测量气体中氧含量的仪器。

它采用了抽吸
式的工作原理,能够实时快速准确地测量氧含量。

1.取样抽气:氧化锆氧分析仪首先通过抽吸泵提供负压,抽取被测气
体样品。

被测样品经过预处理后,进入氧分析仪的传感器模块。

2.氧传感器工作:氧分析仪的核心部件是氧传感器,它由氧离子传输
颗粒、两个电极(阳极和阴极)以及电极之间的氧离子导电固体电解质组成。

在稳态工作时,阳极表面注入一定的电流,通过电解质中的氧离子传
输到阴极表面,与电子发生反应,生成水。

电解质上的离子传导过程与氧
分压成正比,即高氧分压会促进高离子传导速率。

3.氧含量测量:在稳定的工作状态下,通过电路控制模块对传感器中
的氧流动速率进行测量。

电路模块会产生一定的电压信号,并通过探测电
极测量氧流动速率。

电路为了保持稳定的工作状态,会自动调整供电电流,使得电化学氧传感器在整个测量过程中保持在一个稳定的工作状态。

4.输出结果显示:通过电路模块处理和分析传感器测得的氧流动速率,可以计算出气体样品中准确的氧含量,并将结果显示在控制面板上。

抽吸式氧化锆氧分析工作原理的优点是具有快速、准确、稳定等特点。

它可以实时监测和控制气体中的氧含量,是很多工业领域中常用的气体分
析仪器。

例如,在钢铁、化工、环保等行业中,抽吸式氧化锆氧分析仪被
广泛应用于炉窑燃烧控制、气体制氧和气体纯化等工艺过程中。

氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法

氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法

氧化锆氧分析仪的故障现象和处理方法氧化锆氧分析仪是一种用于测量高温气体中氧气含量的仪器。

在使用过程中,可能会显现各种故障问题,本文将介绍常见的故障现象及其处理方法。

故障现象及其分析1. 显示屏显现乱码或无法显示问题分析显示屏显现乱码或无法显示是氧化锆氧分析仪的常见故障问题。

这可能是由于显示器故障导致的,也可能是由于仪器内部故障导致的。

处理方法首先,可以尝试重启仪器。

假如问题仍旧存在,则需要检查显示器电路和信号线是否故障,以及仪器内部电路是否损坏。

假如无法自行修复,建议联系厂家进行维护和修理。

2. 氧气浓度值偏高或偏低问题分析氧气浓度值偏高或偏低可能是由于以下原因导致:•比例调整器损坏:比例调整器的损坏可能会导致氧气浓度值的偏高或偏低。

•电极老化或积碳:电极老化或积碳可能会影响测量的精准性,导致氧气浓度值偏高或偏低。

•气路泄漏:气路泄漏可能会导致仪器读数偏低。

处理方法对于比例调整器损坏的问题,需要更换或修复比例调整器。

对于电极老化或积碳的问题,需要定期清洗或更换电极。

对于气路泄漏的问题,需要检查气路连接是否坚固,或更换气路密封件。

3. 仪器运行时噪声过大问题分析假如在仪器运行时可以听到明显的噪声,可能是由于以下原因导致:•风机损坏:风机损坏可能会导致噪声过大。

•安装不平稳:仪器安装不平稳可能会使仪器运行时产生噪声。

处理方法对于风机损坏的问题,需要更换或修理风机。

对于安装不平稳的问题,需要重新调整仪器安装位置或加添支撑。

维护保养和注意事项为了保证氧化锆氧分析仪的正常使用和延长使用寿命,需要定期进行维护保养和注意一些细节问题:•定期清洗电极:电极是仪器关键部件之一,需要定期清洗或更换电极,以确保测量精准度。

•定期清洗风道和过滤器:定期清洗风道和过滤器可以保证仪器从外部环境中吸入的气体质量,保证测量的精准性。

•避开撞击:仪器是精密仪器,避开撞击或摔落,以防止内部元件损坏。

•尽量避开高温使用:尽量避开将仪器使用在高温环境中或暴露在阳光下,以免对仪器内部元件造成损坏。

N-8.4 氧化锆氧量分析仪

根据道尔顿分压原理有: pR 20.9 px x
代入上式有: E 4.961105T ln 20.8 x
8.4氧化锆氧量分析仪
探头结构
1.标准气导管 2.氧化锆传感器 3.检测器壳体 4.加热电炉 5.热电偶 6.检测器法兰 7.参比气输入口 8.标准气输入口 9.接线盒
检测器中的加热炉是供加热用的。它在热偶配合下,可使传感器稳定工作在合 适的温度上。加热炉最大加热功率只有80W,炉体涂有耐高温保温绝缘材料, 设计合理,是保证该检测器使用寿命较长的措施之一。
8.4氧化锆氧量分析仪
工作原理(浓差电池原理)
氧化锆氧分析仪的核心是由氧化锆晶体 (内掺杂CaO)构成的一个浓差电池, 在高温下(600℃以上)对氧离子表现 导电性,若将其加热到600℃以上,并 使其两侧接触不同氧分压(浓度)时, 在氧分压较高的一侧(比如空气)电极 上(阳极),氧分子获得电子成为氧离 子,氧离子进入氧化锆固体的氧离子空 穴中,从而使该电极带正电,氧离子通 过氧化锆 的氧离子空穴迅速迁移到氧分
8.4氧化锆氧量分析仪
应用
压(浓度)低的一侧(阴)电极上,释 放电子还原为氧分子。使该电极带负电 。
E R·T ln Po 4F Px
ZrO2.CaO
铂电极
铂电极
-
被测气体
+ 参比气体
图8.4.1氧化锆浓差电池原理示 4F Px
式中:E—— 电势(mV) R—— 气体常数(=1.987卡/度·克分子) F—— 法拉弟常数(=23060卡/伏·克当量) T—— 热力学温度(K) Po——参比气体氧浓度百分数,如果是空气为20.60%02 Px——被测气体氧浓度百分数(%)
8.4氧化锆氧量分析仪
氧化锆氧分析仪是六十年代初逐渐发展起来的一种工 业自动化控制仪表。它广泛用于电力、冶金、石油、化工、 轻纺、造纸等工业领域的各种燃烧控制,收到节约能源、 减少污染的目的,引起各界的广泛重视。

氧化锆氧分析仪器型号

氧化锆氧分析仪器,又称氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表,主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非可燃性气体氧浓度测量。

氧化锆氧分析仪器型号,安徽康斐尔电气有限公司告诉您!氧化锆氧分分析仪的主要特点:1、工况在线校准:准确可靠,单标气在线校准方便,工况点可直接标定,测量精准。

2、热惰性保护:安装方便,可热安装,对停启炉适应性强。

3、元件可拆:元件更换方便,便于维修,降低使用成本(防爆的氧化锆分析仪检测器部分为一体化设计,不可随意拆卸)。

4、多功能显示:氧含量(%);氧电势;温度,本底电势参数数显直观方便安徽康斐尔电气有限公司5、双量程:同时具有0-10% 和0-20.6%双量程,测量范围广,量程可在出厂时进行调整。

6、双输出:同时具有开关量节点输出和4-20mA两档输出。

7、负载大:750欧/4-20mA,便于远程安装。

8、本底电势可调,调节范围宽,可随时检查元件老化等参数。

安徽康斐尔电气有限公司位于长江之滨的的文明城市天长市,是集科技攻关、新品研发、制造营销、出口为一体的生产型企业。

主要产品:电力电缆、控制电缆、计算机电缆、核电站用1E级和非1E 级电力电缆。

仪器仪表系列:压力变送器、压力表系列、双金温度计、无纸记录仪、工业热电偶、仪表保护箱、温度传感器等。

公司拥有雄厚的技术力量、精良的制造工艺和科学的管理手段。

公司严格执行产品标准及行业标准,按照国内各工矿企业的使用环境条件和工艺要求,制定严格的工艺流程,使产品工艺精良。

公司自主研制、开发、生产的产品主要有六大系列,400多个品种。

被广泛应安徽康斐尔电气有限公司用于航天、军工、电力、水处理等行业,产品销往国内29个省市自治区,在许多重点工程中使用,获得用户高度评价。

安徽康斐尔电气有限公司。

高温常温氧化锆氧量分析仪安全操作及保养规程

高温常温氧化锆氧量分析仪安全操作及保养规程氧化锆氧量分析仪是一种专门用于测量气体中的氧含量的设备。

这种设备使用氧化锆电解池来测量气体中的氧含量,具有测量范围广、灵敏度高,且不受干扰等特点。

还可以在高温下用于测量氧含量,同时还可以在常温下测量氧含量。

但是,在使用这种设备时,必须注意安全操作和正确的保养,以确保设备的可靠性和长寿命。

安全操作规程准备工作在使用氧化锆氧量分析仪之前,需要进行一些准备工作。

1.环境准备:在使用设备时,需要选择一个相对干燥,没有粉尘和化学污染物的室内环境。

同时要确保周围没有存在易燃易爆物品。

2.电源准备:氧化锆氧量分析仪需要使用市电,同时还需要一个可靠的地线连接,以确保电源的稳定和安全。

3.气源准备:选择一个清洁稳定的气源,以避免气源带来的污染和干扰。

操作步骤1.开机前,确认氧化锆氧量分析仪连接电源,同时检查地线是否连接良好。

确保设备处于稳定的工作状态。

2.设备启动后,等待数分钟让设备稳定,然后进行校准和零点调节。

在调节过程中,仔细检查各个仪器指标是否正常,确保设备正常工作。

3.确认操作环境和气源是否符合要求,将采样气体送入氧化锆电解池中进行测量。

在测量过程中,需要注意监测仪器的指标和设备状态,确保测量的准确性和可靠性。

4.操作结束后,关闭设备,清理和保养设备。

操作注意事项1.在使用设备时,遵循安全管理制度,确保使用安全。

2.在使用设备时,请遵守设备使用规程和操作步骤,确保设备正常工作。

3.在进行操作时,请注意操作环境和气源情况,确保测量数据的准确性和可靠性。

4.在操作过程中,严禁使用拱形火花开关及其他易引发火情的电器设备。

5.在操作设备时,请保持专注和沉着,如有疑问请及时向专业人员咨询。

保养规程日常保养1.在使用设备过程中,注意检查仪器指标和设备状态,确保设备处于正常工作状态。

2.定期清理氧化锆氧量分析仪设备表面和内部仪器部件,去除积累在设备表面的灰尘和污物。

3.定期检查设备电源和电源线是否完好,如有发现破损或损坏应及时更换。

氧化锆氧量分析仪

第一部分1 工作原理氧量检测仪表是用于检测过剩空气系数的一套装置,用于测量锅炉烟道烟气含氧量。

氧化锆氧量检测是在600℃以上的恒温条件下,利用传感器两侧的氧量分压之差,即分压高的一侧氧离子通过Z r02组织向分压低的一侧运动,带电离子的运动趋势形成了浓差电势,这个电势和我们要测的气体中的氧分压有一定的函数关系。

其关系式表达如下:E=(RT÷nf)×Ln(P÷P-K)公式中: E:氧浓差电势 mV;R:气体常数8.32J/(mol.k);T: 热力学温度 K;F: 法拉第常数9.6487*104c/mol;n: 参加反应的每一个分子输送的电子数n=4;P: 待测烟气中的氧分压Pa;P K: 空气中的氧分压P K=21227.6Pa(在标准大气压下)。

由上式可知当P K一定,氧浓差电势只取决于P的数值,就可知道被测氧浓度,也就是说保持加热温度,并且保证标准侧恒定的氧分压是保证准确测量的基本条件。

2 检修项目及质量标准2.1 仪表变送器,锆头应完整无损。

2.2 仪表应附有制造厂的说明书并附件齐全,应标明制造厂名称、仪器型号、编号及制造年、月、日;各开关、旋钮、显示器应有明确的功能标志。

2.3 整套仪器所有紧固件应无松动现象。

2.4 仪器通电、通气后,各部分都能正常工作,各调节器应能正常调节,显示器应清晰、稳定地显示测量值。

2.5 仪器电源电路及从外部可触及的其它电路与机壳之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

2.6 变送器的精度自检应符合制造厂要求。

2.7 二次仪表与自动平衡式显示仪的检定规程相同。

2.8 讯号电缆应浮空敷设,热偶补偿导线应屏蔽。

2.9 烟气取样系统严密无泄漏。

2.10 电路接线和回路绝缘电阻应符合设计要求。

2.11 仪表系统投入运行后用标准气样通气比较应符合标气量浓度值。

2.12 仪表用途标志清楚,检定记录字迹清楚、数据准确、项目齐全。

3 现场整套系统校验3.1 变送器与探头接线后,按下仪器面板的“炉温”键显示值应为正数,此值应由室温逐渐上升到780±10℃。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档