氧化锆氧含量分析仪

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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。

安徽天康(集团) ZrO2-II型氧化锆氧气含量分析仪 说明书

安徽天康(集团) ZrO2-II型氧化锆氧气含量分析仪 说明书
ZrO2-II型氧化锆氧气含量分析仪
使 用 说 明 书
安徽天康(集团)股份有限公司
ZrO2-Ⅱ 型氧化锆氧量分析仪使用说明书


ZrO2-Ⅱ型直插式氧化锆氧量自动分析仪是在总结国内外多年研究和应用经验后,研制 成功的新型氧量分析仪,适用于分析各种工业锅炉、窑炉及加热炉中烟气的含氧量。它的主 要特点是氧探头的结构设计及铂电极的化学配方、制作工艺充分考虑了被测炉气组分极端复 杂这一特点,可保证氧探头在水平直插条件下应用时具有足够长的寿命。而其信号转换部分 以单片微处理器为核心,通过软件实现仪表大部分功能,硬件配置重点强化仪表的抗干扰措 施。
锆头 电偶 电炉 + -+ -
图 6 信号转换器与氧探头接线图 5.3.2 接线时应注意下列要求: 5.3.2.1 加热线与信号线应分开穿管; 5.3.2.2 锆管的氧势、热电偶温度补偿信号线都是具有极性的信号线,安装时应注意极性的
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Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
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ZrO2-Ⅱ 型氧化锆氧量分析仪使用说明书
Φ76 的孔,将短节以水平方式焊接到设备上,焊接时要保证焊接处不漏气。对带余热锅炉
流程,在选定取样点位置后,Φ76mm 设备短节应根据保温厚度适当加长穿过炉体保温砖,
与炉体钢壳焊牢,露出部分长度约 60mm。必须注意:应保证设备短节与炉体保温砖之间的
2.6 键盘设定:探头零电势校正, 报警上、下限设定,
2.7 自诊断内容及故障类别符号:
E—0 氧量上限
E—1 氧量下限
E—2 温度异常(高)
E—3 温度异常(低) E—4 升温异常(快) E—5 升温异常(停)

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。

氧化锆氧分析仪的原理是怎样的

氧化锆氧分析仪的原理是怎样的

氧化锆氧分析仪的原理是怎样的氧化锆氧分析仪是一种以氧化锆为测量原理的氧气分析仪,它
用来在拥有UOP许可的连续催化再生过程的再生器内氧含量的检测。

氧化锆氧分析器的工作原理
在一片高致密的氧化锆固体电解质的两侧,用烧结的方法制成
几微米到几十微米厚的多孔铂层作为电极,再在电极上焊上铂丝作
为引线;
就构成了氧浓差电池,假如电池左侧通入参比气体(空气)。

其氧分压为po;电池右侧通入被测气体,其氧分压为p1(未知)。

设pop1,在高温下(650~850oC),氧就会从分压大的Po侧
向分压小的P1侧扩散,这种扩散,不是氧分子透过氧化锆从po侧
P1侧,而是氧分子离解成氧离子后通过氧化锆的过程。

在750oC左右的高温中,在铂电极的催化作用下,在电池的po
侧发生还原反应,一个氧分子从铂电极取得4个电子,变成两个氧
离子(O2—)进入电解质,即
O2(pn)+4e→2O2—
po侧的铂电极由于大量给出电子而带正电,成为氧浓差电池的
正极或阳极。

这些氧离子进人电解质后,通过晶体中的空穴向前运动到达右
侧的铂电极,在电池的p1侧发生氧化反应,氧离子在铂电极上释放电子并结合成氧分子析出,即
2O2—→ O2(P1)+4e
p1侧的铂电极由于大量得到电子而带负电,成为氧浓差电池的负极或阴极。

这样在两个电极上由于正负电荷的聚积而形成一个电势,称之为氧浓差电动势。

当用导线将两个电极连成电路时,负极上的电子就会通过外电路流到正极,再供应氧分子形成氧离子,电路中就有电流通过。

标签:氧化锆氧分析仪。

TCZ-1氧化锆氧量分析仪说明书(全)

TCZ-1氧化锆氧量分析仪说明书(全)

1 概述TCZ-1型氧化锆烟气氧分析仪,是我厂设计人员汲取国外同类产品之精华,集近二十年现场实践之经验,精心设计的新一代标志性氧化锆氧分析仪。

仪器在使用方便性、可靠性、稳定性等方面将给您全新的感受。

为国产分析仪表树立了良好的新形象。

2 用途及适用范围使用TCZ-1系列氧化锆氧分析仪对烟气中残氧含量进行测量,从而将各种燃烧设备的燃烧状态控制在最佳状态,能有效地节约各种燃料(如:原煤、石油、天燃气、煤气等),控制设备平稳、经济运行,延长设备使用寿命;同时还可降低排烟“黑度”减少排烟粉尘和 SO x等有害气体。

达到既节能降耗,又减少了有害物质的排放,起到保护环境等多种成效。

TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪,可广泛用于石油开采、石油化工、管道输油、金属冶炼、火力发电、陶瓷、水泥等各个行业以及城市集中供暖等各种锅炉、窑炉设备中。

3 特点TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪由转换器(电路部分)和检测器(俗称探头)两大部分组成。

其外形见图3.1图3.1 TCZ-1系列氧化锆烟气氧分析仪转换器其显著特点是:电路先进、新颖、结构合理,探头寿命长(保证一年,一般一年半到三年), 更换锆管特别方便、参比气体,被测气体自动对流置换,无须外加吹气、抽气等装置;直插式探头反应速度快、滞后小,特殊的防尘方式使防尘效果更好。

检测器外型如图3.1.1图3.1.1 TCZ-1系列氧化锆检测器外形图转换器有两组显示器,分别显示百分氧量和探头内部控温温度,具有热电偶开路保护,热电偶冷端补偿元件错接、漏接保护以及超温保护等完善的保护手段。

氧量测量电路与控温电路相互独立,互不干扰。

4-20mA标准输出与主测量电路光电隔离,可直接远传进入各种控制设备和DCS系统,而绝无“共地”烦恼。

转换器的安装形式有现场型和盘装型。

现场型备有管式安装、壁式安装、盘式安装的全套配件,安装十分方便。

盘装型转换器又有竖式、卧式、方型三种,适应各种用户的不同要求。

检测器有标准型、加长型、负压高温型和正压高温型。

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。

氧化锆氧量分析仪的测量原理

氧化锆氧量分析仪的测量原理

氧化锆氧量分析仪的测量原理氧化锆氧量分析仪(又称氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表),主要用于丈量焚烧过程中烟气的含氧浓度,相同也适用于非焚烧气体氧浓度丈量。

在传感器内温度稳定的电化学电池(氧浓差电池,也简称锆头)发生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。

氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的表里两边涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。

它坐落传感器的顶端。

为了使电池坚持额外的工作温度,在传感器中设置了加热器。

用氧分析仪内的温度操控器操控氧化锆温度稳定。

氧化锆氧量分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测器)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换器、分析仪)以及它们之间的连接;电缆等构成。

氧传感器; 传感器装置由不锈钢外壳、丈量电池、加热器、热电偶、过滤元件以及电缆接线端子等构成。

丈量电池本体分为3 层:铂(电极)─氧化锆(电解质)─铂(电极)。

铂电极是多孔性的。

烟道气体通过过滤器或校验气体通过传导管进入丈量电池被测气体一侧,而另一侧为参比空气(含氧20.60%)两种含氧浓度不同的气体作用在丈量电池,便发生一个以对数为规则的电势(两边的氧浓度差愈大, 电势信号愈大)。

毫伏信号经氧分析仪转换成4-20mA 规范电流。

此电流由氧分析仪接线端子输出。

丈量电池的工作温度设置为高于650℃-700℃的稳定温度, 为了坚持工作温度稳定,用一支K型热电偶丈量电池的工作温度,经氧分析仪内的温度操控器调理加热器的加热电压。

当丈量烟气温度高于700℃时,传感器构成中省去加热器和测温热电偶。

为了使丈量电池的工作温度到达700℃,氧分析仪承受传感器中的K型热电偶输出的温度mV 信号,与微处理器预置温度(毫伏) 相对比,然后操控电池温度。

氧分析仪选用环境温度作为热电偶冷端对比点。

氧分析仪对氧传感器输入的氧mV 信号进行扩大,然后将扩大的电压信号通过。

ZrO2-5液晶显示氧化锆氧量分析仪说明书

ZrO2-5液晶显示氧化锆氧量分析仪说明书

一、概述氧化锆烟气氧量分析仪是近几十年发展起来的新型测氧器,因其具有结构简单、维护方便、反应速度快、测量范围广等特点,而广泛应用于电力、冶金、供暖、建材、电子等部门,分析各种工业锅炉及窑炉中烟气的氧含量,提高燃烧效率,节约能源,减少环境污染。

氧化锆氧量分析仪由转换器和检测器(俗称氧探头)组成,在检测器的核心元件氧化锆浓差电池上,采用了纳米材料和先进的生产工艺,在电极涂层上添加抑制电极老化的添加剂。

大大提高了氧化锆测量探头的精度和使用寿命。

检测器采用直插式探头结构,不需取样系统,能及时反映锅炉内燃烧状况,如与自控装置配合使用,可有效地控制燃烧状况。

转换器采用单片机智能化设计,汉字液晶显示,使数据显示、功能控制更具有人性化;可与各类型DCS数据接入设备连接。

使仪表的操作变的简单,容易掌握。

具有以下特点:1. 通用性较强,可以直接替换其它厂家氧量分析仪。

2. 大屏幕蓝底白字LCD显示。

3. 全中文操作菜单(出口产品可以提供英文菜单)。

4. 氧量量程0-25%内自由设定(最低量程0-5%)。

5. 温度采用PID控温,恒温点700℃和750℃(可现场选择)。

6. 可设置氧量上、下限报警指示,温度上、下限报警指示。

7. 本底电势一键校正。

8. 可用标准气在线校准。

9. 4-20mA标准电流输出与主电路光电隔离,可直接远传进入DCS系统。

10. 多种故障信息提示。

二、工作原理氧化锆是一种高温电解质浓差电池,在数百度的高温环境下,具有能产生氧离子迁移的导电性能,由于被测气体(烟气或其它气体)与参比气体(空气或其它气体)在氧化锆两侧铂电极的氧分压不同,在两极间有一定数量的氧离子迁移而产生了氧浓差电势,其电势值与氧浓度的关系,可以用能斯特(Nernst)公式来表示:E=RT/4F×LnP1/P2式中:E—氧浓差电势(V)R—理想气体常数(8.314J/moLK)T—绝对温度值(K)F—法拉第常数(96500c/moL)P1—参比气体分压(空气)P2—被测气体分压变送器把所测量出的数据,经单片机计算转换,将氧含量在液晶屏上显示出来,同时转换成电流信号供计算机或计录仪使用。

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氧化锆氧含量分析仪
功能与特点
•该系列仪表是一种新型的测氧仪表,具有独特的双参数修正功能,可通过仪表提供的电量参数,修正探头的检测误差,从而保证测量的迅速准确。

它不仅在减少环境污染,节能提高燃烧效率方面起着积极的作用,而且作为工程管理和质量控制的重要手段,在电力,石化冶金,化肥等工业锅炉,生活锅炉领域得倒广泛应用。

•全套测氧仪表分为变送器和氧化锆探头两部分。

•变送器由氧量变送器,恒温控制系统及显示部分组成。

氧量变器输出0~10mA或4~20mA两重线性恒流信号,供记录仪或计算机使用。

恒温控制电路把探头加热至720℃~750℃保证探头正常工作。

显示部分可显示变送器的自校,被测氧量值,探头的温度及探头的输出信号等参数。

•氧化锆探头:采用不锈钢结构,氧化锆拆卸调换方便,不必外加抽气泵,参与气自然对流,并设有标准气接口,可方便地实现在线校准,保证测量的准确性。

主要技术指标
•基本误差:≤0.5FS
•测量范围:0~20% 02
•本底修正:-20mV~+20mV
•适配测温传感器:K型热电偶
•温度控制:固体继电器过零触发时间比例方式
•加热功率:0~150W
•报警输出:上、下限继电器触点输出,触点容量:AC220V,3A或DC24V,5A •工作条件:
o温度:0~45℃
o相对湿度≤85%RH周围无强腐蚀性介质
o供电电源:220V AC±10% 50HZ
•输出信号:DC0~10mA或4~20mA
•负载能力:0~1.2KΩ或0~600Ω。

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