在线分析仪表选型详解
化工在线分析仪表类型

化工在线分析仪表类型1、在线色谱分析仪表化工生产作业中,化工产品掺加硫化物为一个重要的参数,因为硫化物含量直接影响化工产品的耐氧化性、稳固性与抗腐蚀性,因此,在化工企业中必须重视硫含量检测与分析。
一般情况下,化工产品分析中相关人员需注重硫化物含有量、分布情况等的分析,而在这些工作中,需借助气相色谱分析的热力学性能,以达到在线分析的目标,获得更可靠的检测与分析结果。
因此,在线色谱分析仪表为化工领域广泛应用的仪表,检测环节的取样管线中应利用硅钢管,严禁采用常规的不锈钢管线,否则,易产生检测误差。
在线分析仪表具有较高的操作要求,为提高设备可靠性,企业需安排专人做好日常的维护与管理。
2、氧化锆分析仪表一些化工企业的生产作业中,往往涉及氧含量测量环节,在此环节的工作中,借助在线氧分析仪表可获得可靠、准确的结果。
在线氧分析仪可分析反应过程中的氧含量,而通过将氧含量控制在合理的范围内可保障正常的工艺流程,提高生产的安全性。
如许多化工企业的生产过程中,氧化锆分析仪表也不可或缺,该种仪表一般在烟道气体中较为常用,利用该仪表可实时监测氧气含量、热炉燃烧情形。
此外,在一些化工企业内通过配备氧化锆分析仪表,基本可保障燃烧速率、效果符合预期,现场作业人员参考有关的监测数据,可及时调整有关参数,在最短的时间内采取恰当的处理措施。
因此,利用氧化锆分析仪表中监测到的有关数据可辅助生产,大大减少生产资源的投入,降低生产总成本,保障正常的工艺流程,并从源头减少污染物,满足经济性、环保性要求。
3、红外线气体分析仪红外线分析仪表在许多化工企业中也有一定的应用,从根本上来看,这类仪表为光学分析仪器,利用红外线气体分析仪可实时监测混合气体的百分比。
但市场上的红外线气体分析仪表类型多样,为发挥该类仪表在企业中的作用,各企业在生产中应根据化工企业内的生产需求、监测对象、气体类型,选择恰当功能、型号的分析仪表,并正确安装和使用该仪表,以获得高精度的监测结果。
万华100万吨年乙烯装置项目在线分析仪的选型与应用

第26卷 第11期2019年11月仪器仪表用户INSTRUMENTATIONVol.262019 No.11万华100万吨/年乙烯装置项目在线分析仪的选型与应用周 娟,程 泱(惠生工程(中国)有限公司 设计中心仪表室,北京 100102)摘 要:万华化学集团股份有限公司新建的100万吨/年乙烯装置是一套数字化、自动化、智能化装置,该装置设有在线分析仪系统。
在线分析仪系统借助网络技术,科学、有效地自动采集工艺数据,实现分析仪之间、分析仪与控制系统之间的数据共享,对复杂的生产过程进行实时、准确、全面的监控, 对提高生产率、降本增效、安全运行起到了至关重要的作用。
本文详细介绍了该项目在线分析仪系统的组成、各类在线分析仪的选型与应用,以期为今后乙烯装置PAS 的设计提供借鉴和参考。
关键词:在线分析仪;乙烯;分析小屋;色谱中图分类号:TH83 文献标志码:ASelection and Application of On-Line Analyzer for Wanhua1 Million Ton/Year Ethylene PlantZhou Juan ,Cheng Yang(Wison Engineering Ltd., Instrument Dept., Beijing, 100102, China)Abstract:The new 1 million tons/year ethylene plant built by Wanhua Chemical Group Co., Ltd. is a set of digital, automatic and intelligent device, which is equipped with an on-line analyzer system. With the help of network technology, the on-line analyzer system automatically collects process data scientifically and effectively, realizes data sharing among analyzers and between ana-lyzers and control systems, and monitors the complex production process in real time, accurately and comprehensively, which plays an important role in improving productivity, reducing cost and increasing efficiency, and safe operation. This paper introduces the composition of the on-line analyzer system, the selection and application of various on-line analyzers in detail, in order to provide reference for the design of PAS in ethylene plant in the future.Key words:on-line analyzer;ethylene;analyzer house;chromatography0 引言随着石油化工行业的不断进步和发展,工厂的数字化、自动化、智能化水平越来越高,在线分析仪表作为数字化工厂的眼睛和大脑,是实现工艺先进控制、生产高效运行的有效手段,直接影响着工厂的经济效益及用户利益。
在线分析仪表学习:红外、顺磁、电化学、热导

3.7.1X-Stream X2分析仪表的标定-量程
• 送入要标定通道的标准气 • 选择Span calibration..(零点标定) • 选择要标定的组分(以SO2为例)
3.7.2X-Stream X2分析仪表的标定-量程
• SpanGas: 标准气数值(必须确认与气瓶上 必须确认与气瓶上 数值一致) 数值一致 • SO2: 当前测量值 • 待SO2后显示的当前测量值稳定后,选择 Start calibration! 开始量程标定
4.0 一些测量过程中出现的故障,可以以出错代码的形式 显示出来。当出现故障时,显示画面将在浓度值和出 错代码之间切换: 其中 E = 出错代码 也可以通过可选择的继电器闭合状态,进行观察。
注意:操作分析仪器时,请遵循安全措施。
出错代码 无显示
可能的原因 1. 显示被关闭。 2. 分析仪器没有通电。 3. 前面板 BKS 连接断开。 1. 电池出故障。 2. EPROM 中的默认值发生变化。
3.3.3X-Stream X2分析仪表的标定设置
• Tol. Check: 偏差校验(Off / 10%) • 选择Calibration gases..
3.3.4X-Stream X2分析仪表的标定设置
• 选择需要设定的组分(以SO2为例)
– 使用方向键上/下切换组分(SO2 / O2 / NO)
反应过程: + 4H + 4e
O2 + 4H + 4e → 2 H2O 2PБайду номын сангаас + 2H2O → 2PbO
电化学氧检测器是基于 原电池的工作原理。 (在阳极还原过程中, 阳极生成电子,流向阴极, 形成电流),两个电极间的 电流同采样气体中氧浓度成 正比。输出信号可通过测量 电阻和热敏电阻上的电压获 得。热敏电阻主要是用于温 度补偿。此时,输出电压 (mV)的变化就代表了氧气 浓度的变化。
在线分析仪表的选择与应用 胡锐

在线分析仪表的选择与应用胡锐发表时间:2018-02-26T11:21:40.423Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:胡锐[导读] 摘要:在线分析仪表能够控制原材料生产参数的精准度,进而降低生产成本,使产品品质得到提升的同时工作效率也在不断加强,它能使资源充分得到利用,符合我国发展可持续发展战略。
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司广东揭阳 515200 摘要:在线分析仪表能够控制原材料生产参数的精准度,进而降低生产成本,使产品品质得到提升的同时工作效率也在不断加强,它能使资源充分得到利用,符合我国发展可持续发展战略。
因此,在线分析仪器在我国的化工业生产过程中的重要性也越来越显著。
正是出于这样的背景,本文针对在线分析仪表的各项构成部分为切入点,对当前工业上生产常用的在线分析仪表的分类与选择进行概述,同时阐述了在线分析仪在工业生产过程中的具体应用。
以供广大同行参考与借鉴。
关键词:在线分析仪表;选择;应用引言在许多工业领域的生产过程中,工程师通常都会利用在线分仪表进行连续的测量,以确定被测介质的物理或者化学参数的准确性。
由于在线分析仪表的一般调试程序通常用于监测生产工艺介质,因此一般是采用的现场安装的方式,在这种安装模式下,在线分析仪表能够自主完成取样、分析、信号处理、传输作业等一系列的工作。
此外,为了使生产出来的产品各项工艺达到生产要求,通常还要利用DCS对其进行控制与调节。
通常,为了保证在线分析仪表测量与控制的精确性,安装工人可以再取样点旁边或者独立的保护装置中架设在线分析仪。
此外,为了能将样品顺利从管道设备中提取出来并进行检测,可将附带有切断阀的探头安装在取样装置处。
并且,在对样品进行初步处理的时候只需要通过前级预处理装置就可以完成,而后续的处理可通过预处理装置完成,且具有样品分配以及流路切换等功能,从而满足分析仪表对于样品在温度以及净化等参数上的要求。
DCS可接收通过电缆远传过来的样品信息的电信号,并及时根据信息数据对工艺流程加以控制与调整。
化工在线分析仪表的分类及其特点

化工在线分析仪表的分类及其特点摘要:在线分析仪器的使用水平已经成为行业发展的标志,希望有更强大的智能在线分析仪器不断涌现,以促进我国工业的快速发展,使人员安全事故率大大降低,实现最美丽的中国梦。
在此基础上,研究在线化学分析仪表的以下分类和特征以供参考。
关键词:化工在线分析仪表;分类及其特点;分析引言对于在线分析仪表应用与炼油化工生产,充分发挥出了自身优势,这些应用程序对企业和石油行业的发展有很大的贡献,在线分析仪表的测试还存在许多问题,需要管理者和研究人员不断努力改进管理系统,进行更多的在线分析研究,确保在线分析仪表能够跟上增长率,更好地满足我国日益增长的生产需求。
1化工在线分析仪表的分类1.1在线色谱分析仪石油工业中硫化物含量是一项重要的质量指标,不仅对产品的抗氧化性、腐蚀性和稳定性有重要影响,而且对炼油厂也有重要意义,因此,在分析石油中硫的形态分布和含量时,在提高长联合石油质量时,采用气相色谱分析具有取样少、效率高、分析速度快、定量结果准确等优点,其缺点是难以分析大分子硫化物,且测试结果易受石油结构影响]。
1.2取样系统在线分析中的采样系统是在采样过程中分析的第一步,通常分为采样点、采样线、传输线;如果在炼厂和化工行业中找不到合适的采样点,则需要使用外部能量快速转以确定采样点。
1.3在线氧分析仪表工业过程中,氧气量的在线测量主要功能是反应过程中的氧气量分析;确保反应过程安全的氧含量分析通常是锆氧分析仪;用强电池理论测量不同气体中氧气含量的电化学测试;其优点是,在石油和化学工业中,氧气量可以测量到高达1400℃的空气中,从而优化燃烧,节省能源,保护环境;其缺点是容易漏泄空气。
2在线分析仪表的优势特征在线分析仪表是一种用于实时监测和分析过程参数的仪器设备,具有许多优势特征。
以下是关于在线分析仪表的一些主要优势特征的详细介绍。
1. 实时监测:在线分析仪表能够实时监测过程参数,包括温度、压力、流量、浓度等。
史上最全的仪表选型讲解

史上最全的仪表选型讲解仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或控制的重要作用。
工艺生产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段,只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制,才能保证生产过程顺利,并以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品。
所以,别看仪表不起眼,却是最不可缺少的!本文为大家介绍自动化仪表、温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表的选型,内容非常全面!一自动化仪表选型的一般原则检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则如下:1.工艺过程的条件工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。
2.操作上的重要性各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。
一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制;对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。
3.经济性和统一性仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适宜的性能/价格比。
为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。
尽量选用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品。
4.仪表的使用和供应情况选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛,不会影响工程的施工进度。
二温度仪表的选型<一>一般原则1单位及标度(刻度)温度仪表的标度(刻度)单位,统一采用摄氏温度(℃)。
2检出(测)元件插入长度•插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。
但在一般情况下,为了便于互换,往往整个装置统一选择一至二挡长度。
在线分析仪表

浅谈在线分析仪表1、什么是在线分析仪表?答:在线分析仪表是指安装在生产流程装置现场能自动对原料、成品、半成品、中间产品的成分、组分进行连续地测量、分析、指示的分析仪器。
2、常用的在线分析仪表答:热导式气体分析仪、电导式气体分析仪、氧分析仪、红外线气体分析仪、工业PH计、工业气相色谱仪及质谱仪等。
3、目前国内常用的分析方法答:有三种(1)、在国内在线分析仪表尚处于相对落后的20世纪60年代前,企业一般采用建立相应的分析室,配置一些实验室分析仪器,由分析人员定时去生产现场采集样品,到实验室进行分析,再将结果反馈给生产操作人员,作为调整操作的依据。
(2)、20世纪70年代后,随着引进装置的不断出现,大量新型、先进的在线分析仪表在生产装置上得以广泛的应用。
它们对原材料、半成品、中间产品及生产过程中各个环节的各类组分实施自动、连续的测量、指示,随时给操作人员提供操作依据,甚至直接进行生产控制。
(3)、由于历史的原因,也有一些自动化程度相当高、在线分析仪表配置相当完善的企业,有的甚至是引进整套装置,在装置投产前还配置了完整的实验室分析仪器。
4、三种方法的利弊答:采用第1种方法的缺点是显而易见的。
采集样品不全面,不可能连续采集,一般都是1-2h采集一次,反馈周期长,等到分析、发现问题,反馈给生产,再做调整,往往已为时过晚。
但这种方法目前被国内绝大多数企业广泛采用,因为以前自动分析仪表发展缓慢,进口仪表表,信息不是很通畅,所以这种方法就成了生产企业采用的一种经典方法。
采用第3种方法是双保险,这种方法似乎显得要完善一些,但仔细分析起来问题不少。
首先是核动力和人力的极大浪费,生产现场既然已经配置了完善的在线分析仪表,能够自动连续地测量、分析、指示,就没有必要再去配置价格昂贵,作用和目的完全相同的实验室分析仪器,另外还得配备两组维护检修人员。
尤其是在企业面临改制,努力提高企业劳动生产力和经济效益的强力挑战之时,这种方法不可取。
第七章 在线分析仪表

第七章在线分析仪表第一节概述一、基础知识分析仪器是用以测量物质(包括混合物和化合物)成分和含量及某些物理特性的一类仪器的总称。
用于实验室的称为实验室分析仪器,用于工业生产过程的称为过程在线自动分析仪表,也称为流程分析仪器。
二、过程分析仪表的组成一般的分析仪表主要由四部分组成,其原理框图如下图所示,各部分功能如下:1.采样、预处理及进样系统这部分的作用是从流程中取出具有代表性的样品,并使其成分符合分析检查对样品的状态条件的要求,送入分析器。
为了保证生产过程能连续自动地供给分析器合格的样品,正确地取样并进行预处理是非常重要的。
如果忽视这一点,往往会使仪器不能正常工作。
采样、预处理及进样系统一般由抽吸器、冷藏器、机械夹杂及化学杂质过滤器、干燥器、转化器、稳压器和流量指示器等组成。
必须根据被分析的介质的物理化学性能进行选择。
2.分析器分析器的功能是将被分析样品的成分量(或物性量)转换成可以测量的量。
随着科学技术的进步,分析器可以采用各种非电量电测法中所使用的各种敏感元件,如光敏电阻、热敏电阻及各种化学传感器等。
3.显示及数据处理系统用来指示、记录分析结果的数据,并将其转换成相应的电信号送入自动控制系统,以实现过程自动化。
目前很多分析仪器都配有微机,用来对数据进行处理或自动补偿,并对整个仪器的分析过程进行控制,组成智能分析仪器仪表。
4.电源对整个仪器提供稳定、可靠的电源。
三、取样与预处理系统安装在生产流程中的分析仪表是否能正常地工作,很大程度上取决于取样预处理系统性能的好坏。
取样预处理系统包括取样、输送、预处理(清除对分析有干扰的物质,调整样品的压力、流量和温度等)以及样品的排放等整个系统。
对取样、预处理系统的要求:(1)使样品从取样点流到分析器的滞后时间最短;(2)从取样点所取的样品应具有代表性,即与工艺管道(或设备)中的流体组分和含量相符合;(3)能除去样品中造成仪器内部及管线堵塞和腐蚀的物质,以及对测量有干扰的物质,使处理后的样品清洁干净,压力、温度和流量均符合分析仪器工作要求。
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在线分析仪表选型详解一、过程分析仪表的选型过程分析仪器仪表又称在线分析仪器仪表,是用于工业生产流程中对物质的成分及性质进行自动分析与测量仪器仪表的总称,重点为燃烧控制、废气安全回收、流程工艺控制、质量监测所需的自动化分析产品,所显示的数据反映生产中的实时状况。
过程分析仪表选型的一般原则(1)选用过程分析仪表时,应详尽了解被分析对象工艺过程介质特性、选用仪表的技术性能及其它限制条件。
(2)应对仪表的技术性能和经济效果作充分评估,使之能在保证产品质量和生产安全、增加经济效益、减轻环境污染等方面起到应有的作用。
(3)所选用分析仪表检测器的技术要求应能满足被分析介质的操作温度、压力和物料性质,特别是全部背景组份及含量的要求。
(4)仪表的选择性、适用范围、精确度、量程范围、最小检测量和稳定性等技术指标,须满足工艺流程要求,并应性能可靠,操作、维修简便。
(5)对用于腐蚀性介质或安装在易燃、易爆、危险场所的分析仪表,应符合相关条件或在采取必要的措施后能符合使用要求。
(6)用于控制系统的分析仪表,其线性范围和响应时间须满足控制系统的要求。
二、取样与预处理装置1取样要求(1)由取样点取出的试样应有代表性,在通过取样系统后不应引起组份和含量的变化。
取样口应设置在维护人员易接近之处,并应兼顾到试样的温度、压力和滞后时间。
取样口不能选在流体呈层流的低流速区及节流件下游的涡流区和死角。
(2)气体试样应避免液体混入,液体试样应避免夹带气体。
若工艺管线管壁易附着脏物时,应将取样探头插入管线中心。
当试样中含有固体颗粒时,则必须在取样处加装过滤器,并备有反吹接口。
(3)根据取样的工艺状况,取样系统应具备相应的减压稳流、冷凝液排放、超压放空、负压抽吸、故障报警或耐高温等功能。
(4)在取样过程中如出现凝结物时,必须采取保温伴热措施,但应避免过热引起试样组成变化。
(5)取样管路应尽量短,使滞后时间最小。
样品输送系统的滞后时间一般不宜超过60s。
取样管管径一般为φ6×1mm,但最大取样管管径不应大于φ14×2mm。
(6)取样管材质一般采用不锈钢,若试样中含有对不锈钢管腐蚀的组份时,可采用聚氯乙烯、聚四氟乙烯等其它合适的材质。
对无腐蚀性的干试样也可采用无缝钢管。
另外,试样引导管线应采取防堵措施。
2预处理装置(1)预处理装置一般包括冷凝器、冷却器、汽化器、过滤器或净化器,以及为保证分析仪器选择性而采取的化学或物理方法的处理装置。
其构成应根据具体试样条件和分析仪表的技术要求确定。
一般宜由分析仪器厂成套配置。
(2)试样通过预处理装置后应洁净,有代表性,无有害组份,并符合分析仪表检测器对试样的技术要求。
(3)经过预处理装置后的试样,其待测组份的浓度或组份应不受影响。
3样品的排放要求(1)被测介质有回收价值者,样品应考虑回收。
(2)多种气体试样放空,若组份混合后无危险,且混合后背压波动对分析仪表影响不大时,可先接至集气管,然后排至适当高度空间。
否则应单独放空。
(3)有毒气体和除水以外的液体试样,在符合有关卫生标准要求时方可排放。
(4)预处理系统的部件或管路材质应不会与试样起反应,不会污染试样,不会吸附试样中的组份。
三、分析气相混合物组份的仪表选型1含氢气体混合气体中含氢量在0~100%之间,背景气各组份的导热系数十分接近,而其导热系数与氢气的导热系数又相差较大,或背景气组成较稳定时,宜选用热导式氢分析仪。
当待测组份含量低,而背景气组份含量变化大时,则不宜选用。
(1)在非爆炸危险场所,含氢量在6%以下,其背景气可为大气、氮气、氩气、氧气等,要求分析精确度不高于±0.1%,响应时间允许为60s时,应根据背景气组成的不同,选用适合的热导式氢分析仪。
(2)在非爆炸危险场所,当混合气为以煤为原料的合成氨厂中的半水煤气,含氢量在35%~75%之间,或混合气为合成氨装置中的新鲜气或循环气,其含氢量在50%~80%之间,要求分析精确度不高于2.5级,响应时间允许为60s时,应选用为小合成氨厂和大合成氨装置特制的氢分析仪。
(3)在爆炸危险场所处,混合气含氢量在40%~80%、80%~100%、90%~100%范围内,应选用隔爆型氢分析仪,或采取相应的防爆措施。
(4)在制氩过程中,过量的氢含量在0~3%、0~2%范围内,在电解氧中氢的含量浓度在0~2%要求测量精度不高于5级,可选用相应的热导式氢分析仪。
2含氧气体气体中含氧量分析应根据不同背景气组份及含氧量多少,选用不同类型的氧量分析仪。
微量氧分析应采用电化学式或热化学式氧量分析仪,常量氧分析应采用磁导式(磁风和磁力机械式及磁压力式)或氧化锆氧量分析仪。
(1)在电解制氢的生产流程中,当电解槽出口的氢气中含氧量在0~1%之间,响应时间允许为90s时,应选用热化学式氧分析器(含氧量在0~0.5%之间时,仪表精确度为5级;含氧量在0~1%时,其精确度为10级)。
若用于有爆炸危险场所时,应要求厂方配备隔爆型仪器。
(2)在非爆炸危险场所,含氧量在21%以下,背景气中不含腐蚀性气体和粉尘及一氧化氮、二氧化氮等正磁化率的组份,且背景气的热导率、热容、粘度等在工况条件下变化不大,要求响应时间允许为30s,分析精确度在2.5级到10级之间时,应选用磁导式(磁风原理)氧分析器。
仪表的测量范围及精确度见下表。
(3)在非爆炸危险场所,含氧量在0~1%、0~2.5%、0~5%、0~10%、0~25%及0~100%范围内,背景气中不含腐蚀性气体、粉尘及一氧化氮和二氧化氮等正磁化率的组份,且允许背景气的热导率、热容、粘度等有所变化,要求基本误差不高于2级,响应时间允许为7s时,应选用磁力机械式氧分析器。
该类仪表的气样压力可为正压,也可为负压。
(4)在非爆炸危险场所,含氧量在0~100%之间,要求多种量程测量或起始量程不为零,最小量程跨度为0~1%,要求测量精度为1级,响应时间小于2s时,可选用磁力式氧气分析仪。
(5)在非爆炸危险场所,对于含氧量在0~5%或0~10%范围内的工业锅炉烟道气或其他燃烧系统烟道气,要求分析精确度不高于2级,响应时间要求短时,可选用氧化锆氧量分析仪;要求分析精度达1级,响应时间小于2s时,可选用磁压力式氧分析仪。
(6)测量高纯度气体如氢气、氮气、氩气等气体中的微量氧或其他非酸性气体中的微量氧含量,测量范围在0~10~50ppM、0~20~100ppM、0~50~200ppM,要求测量精度不大于满刻度的±10%,应选用电化学式微量氧分析仪。
3含一氧化碳或二氧化碳气体气体中一氧化碳、二氧化碳的微量分析,一般选用电导式或红外线吸收式分析仪。
常量分析一般用红外线吸收式分析仪。
若气样中含有较多粉尘和水份时,必须去除,或用热导式分析仪。
(1)混合气体中或合成氨生产中微量一氧化碳和二氧化碳,背景气为干净的氢、氮气或高纯度氮、氧、氩气等,且不含有硫化氢、不饱和烃、氨及较多水份,被测气体温度在5~40℃之间,压力大于0.5MPa,一般应选用红外线吸收式微量气体分析仪;要求测量精度不高时,可选用电导式分析仪。
见下表。
仪表的响应时间取决于气样通过预处理装置的时间。
(2)混合气中一氧化碳或二氧化碳含量在0~50%范围内(可扩充到0~100%)。
背景气须干燥清洁、无粉尘、无腐蚀性,在要求分析精确度不高于5级时,宜选用红外线气体分析仪。
其响应时间取决于气样通过预处理装置的时间。
(3)在非爆炸危险场所,二氧化碳含量在0~20%范围内的锅炉烟道气或二氧化碳含量为0~40%的窑炉尾气,背景气中允许含有少量一氧化碳、二氧化硫及较多的粉尘和水份,在要求分析精确度不高于2.5级时,可选用热导式二氧化碳分析仪。
其响应时间取决于气样通过预处理装置酌时间。
热导式分析仪要求背景气组份的含量不能波动太大。
4混合气体中其他组份分析(1)用于监测混合气中甲烷、氨气、二氧化硫及烃类化合物的含量,当背景气干燥清洁、无粉尘、无腐蚀性时,宜选用红外线气体分析仪,其测量精确度可达1级,响应时间取决于气样通过预处理装置的时间,并可用于有爆炸危险的场所。
其适用的测量气体和最小测量范围见下表。
最大测量范围为0~100%,标准测量范围为0~2%、0~3%、0~5%、0~10%的倍率和0~15%、0~40%、0~80%,并且仪器最多可有四种量程供切换,量程转换比一般不大于1∶4。
(2)混合气或炉窑排放气中的氮氧化合物、二氧化硫、硫化氢、氯气等,背景气清洁、干燥、无粉尘,要求测量精度不高于2级,可选用组装紫外线气体分析仪,响应时间取决于气体通过预处理装置的时间,见下表。
最大测量范围为0~100%,标准测量范围为0~250ppM、0~500ppM或0~1%、0~2.5%、0~5%的倍率。
(3)混合气中二氧化硫含量分析①在非爆炸危险场所,用于监测环境大气中二氧化硫浓度或生产流程中混合气中的二氧化硫含量在0~0.5、0~1、0~2、0~4mg/m3范围内,背景气可含少量臭氧、碳氢化合物、二氧化氮、氯气等,要求测量精确度不高于5级,响应时间允许为5min时,可选用库仑式二氧化硫分析器。
②在非爆炸危险场所,混合气中二氧化硫含量在0~15%之间,背景气中含有酸雾(如硫酸生产流程中转化炉的进口气),要求测量精确度不高于5级,响应时间允许为1.5min时,可选用热导式二氧化硫分析器。
③在非爆炸危险场所,混合气中含有一氧化碳、二氧化碳及少量酸雾、水份、机械杂质和粉尘等,而二氧化硫含量小于8%,要求测量精确度不高于10级,响应时间允许为3min时,可选用工业极谱式二氧化硫分析器。
(4)混合气中微量总硫(有机硫、无机硫)含量分析以天然气为原料的合成氨装置,在加氢脱硫过程中其净化气中的微量硫含量要求不大于lmg/l,或天然气脱硫厂及配气站的输气管中硫含量要求低于30mg/m3,气样中应无机械杂质、粉尘、水份及脱胺液,背景气中含氢量应低于12.5%,测定气样中总硫含量,若要求测量精确度不高于5级,响应时间允许为2min时,宜选用库仑式微量硫气体自动分析仪。
该仪表可用于爆炸危险场所。
5混合气体中的多组份含量的分析分析混合气中的单一组份或多流路多组份的含量,其浓度范围可从ppM级到l00%含量,要求分析精度小于1级时,宜选用工业气相色谱仪,响应时间取决于采样周期和气体预处理时间。
工业气相色谱仪常用的检测器有热导式和氢焰式两种,前者适合测量有机或无机样品,后者主要用于测量微量或半微量烃类有机物,也可测量烃类有机物中微量一氧化碳和二氧化碳含量。
色谱仪若用于控制系统或需快速获得准确分析数据,应选用智能式色谱分析程控和数据处理仪。
工业气相色谱仪的单一采样点分析周期一般为3~20min,每2min一组份,采样流路可为1~6路,单一采样点的分析组份可为1~6个和1~40个。