微量氧分析仪

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JJG945—2010《微量氧分析仪》检定结果不确定度的评定

JJG945—2010《微量氧分析仪》检定结果不确定度的评定

c 皿r s h a s b e e n h  ̄ t r o d u e e d i n t h i s p a p e r .T h e w o r k i n g p i r n c i p l e ,s t a n d a r d o f m e a s u r e m e n t nd a t e s t p r o c e d u r e d e s c i r b e d i n
t h e v e i r i f c a i t o n r e g u l a t i o n h a s a l s o b e e ni n t r o d u c e d .T he p a e rh p s a p mp es e dt h e e v lu a a i t o n p r o c du e r e a c c o r d i n gt ot h ef ou n -
d a t i o n o ft h e ma t h e ma t i c a l mo d e l o fe F f o r f o r t e s t ,t h e s o u r c e o ft he u n c e t r in a t y ,t h e c o mb i n a i t o n ft o h e s t nd a a r d u n c e r t a i n y t
J J G 9 4 5 —2 O l O《 微量氧分析仪 》 检定结果不确定度的评定
李春瑛
( 中国计量科学研究院 ,北京 1 0 0 0 1 3 )
摘要 :介绍了 J J G 9 4 5 - - 2 0 1 0《 微量氧分析仪》 检定结果不确定度的评定过程 。对该规程 所涉及 的工作原理 、测 量标准 、测量过程等方面的内容进行 了描述 。对 规程评 定依据 、评定 步骤 中测量误 差数学模 型 的建 立 、不确定 度的来源 、计量标准不确定度 的合成 等 内容进行 了阐述 ,给 出了微量 氧分析 仪检 定结果 不确定 度 的验证 结果 。 用于指导该领域从业人员进行 不确 定度评价 时参 考和借鉴。

3000TA中文说明书

3000TA中文说明书

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BYG 分析仪器操作说明
与分析仪其他部分间的电路连接。图 2-1 显示了外部特征。
参见图 2-2,微燃料电池的剖视图,显示了以下内部特征
电池的顶部是一 Teflon 的扩散膜,它的厚度是非常精确控制的。 扩散膜的下面是氧的传感元件—阴极,其表面积大约 4cm2。阴极表面 镀有惰性金属,阴极上有许多孔以确保上表面被电解液充分浸润。 阳极位于阴极之下。由铅制成,采用了一种可以使最大化数量的 金属参与化学反应的专利技术。 在电池的后部,阳极的正下方是一活动的膜,用来适应在电池使 用过程中发生的内部体积的变化。这种活动性确保了传感膜保持在它 正确的位置上,保证电子输出的稳定。 在阴极上面的扩散膜和阳极下面的后部活动膜之间的空间充满了 电解液。阴极和阳极浸泡在这公共池中。它们各自有一个触点与电池 底部的触点盘上的外部触点环相连。 2.2.3 电 化 学 反 应
* 分析(Analyze) * 系统(System) * 量程标定(Span)
执行样气氧含量分析; 执行与系统相关的任务; 标定分析仪的量程;
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BYG 分析仪器操作说明
* 零点标定(Zero) 标定分析仪的零点; * 报警(Alarm) 设置报警点和方式; * 量程(Range) 设置分析仪的 3 个用户定义量程; 数据输出键: 6 个触摸式薄膜开关用于通过 VFD 屏幕将数据输入 到分析仪; * 左右箭头 在当前 VFD 屏幕显示的功能间选择; * 上下箭头 增加或减少当前显示功能的值; * 输入(Enter) 移动 VFD 屏幕进入下级显示,如果没有 下级显示,则返回到分析模式; * 退出(Escape)移动 VFD 屏幕退出到上级显示,如果没 有上级显示,则返回到分析模式。 数字表头显示:表头显示设备是一个 LED 设备,生成大而亮的 7 节数字,在任何光下都可见。它产生 0-10000ppm 和 1-25%的读数显 示。在全部分析量程内保持固定的精度,不受量程切换的影响。 字母数字界面屏幕:VFD 屏幕是一个方便操作者使用分析仪的界 面。它显示数值、选项、和给操作者即时反馈的信息。 流量计:监测流过传感器的气体流量。读数是 0.2-2.4 标升/分钟 (SLPM)。 Standby 键:Standby 键关掉显示和输出,但电路仍在工作。 注意:如果要仪器完全断电,必须将电源插头拔下。如果底座暴露或 门开着,而电源线连接着,务必高度小心避免接触电子电路。 门:位于前面板,可以用工具开锁、打开前面板进入微燃料电 池。进入主电路板需要松开后面板螺丝,将单元拿出壳外。 1.6 LCD 与 VFD 的识别差异 LCD 有绿色的背景和黑色的文字。VFD 有暗的背景和绿色的文 字。VFD 需要进行无差别调整。 1.7 后面板(设备界面) 后面板如图 1-2 所示,包括气体和电子连接件,用做外部的进口 和出口。选项在图中显示为虚的。连接件概括描述如下,在本手册的 安装一章中有详细的描述。

033微量氧分析仪预防性维护记录

033微量氧分析仪预防性维护记录
9、操作性能测试是否正常。否□是□
问题处理情况:
Hale Waihona Puke 4、连接管路是否无泄漏、接头处是否密封好。否□是□
5、微量氧分析仪是否在校准有效期内。否□是□
6、燃料电池传感器是否已经失效。否□是□
7、微量氧分析仪面板上的电源开关键、循环选择键、上下调整键、确认键、流量调节旋钮是否正常,进气阀旋钮是否在“BYPASS”位置上。否□是□
8、开机状态、测量状态、参数设置及显示是否正常。否□是□
预防性维护记录
编码:AP-RD-QC-073-01
仪器名称:微量氧分析仪
仪器型号
仪器编码:
维护日期:
维护人:
复核人:
维护内容:
1、微量氧分析仪是否放置干燥、清洁的地方。否□是□
2、外观是否正常,电源插头、气体通入接口、面板灯附件是否有破损。
否□是□
3、微量氧分析仪的出气口是否堵塞、出气顺畅、无气阻。否□是□

3000TA微量氧分析仪在空分装置中的应用与分析

3000TA微量氧分析仪在空分装置中的应用与分析

A h a i ,i n nZ o g u n a u o p ar d vs n i sal n ,p o lmso 0 0TA r n e o y e nay e ttes met me n He a h n y a d h aGru i iio n t me t r b e f3 0 l ta c xgna l zr
21 年 3 01 9卷第 l 6期
广 州化 工
・ 9・ 9
30 T 0 0 A微 量 氧分 析 仪 在 空分 装 置 中的应 用与 分 析
王聚 刚 ,秦 哲 ,张文萍。
( 南省 中原 大化 集 团仪 表公 司 ,河南 濮 阳 4 70 ) 河 5 04
摘 要 : 介绍了 30T 00 A微量氧分析仪的典型应用、 主要特点和工作原理, 并详细列举了其在 日 常应用中系统维护的四个方面
出范 围( 0—1 gk 到 O一 5 , 0m / g 2 %) 能最好地 与用户 的过程设 备
匹配 ; 用传统的 2.%作空气 标定 ; 于给定 的测 量 , 09 对 自动量 程
使分析仪 自动地 选择 预置 的量程 , 手动 切换 允许 固定在 一个 希
— —
Ap i a i n a d An l ss plc to n a y i W NGJ g n m h Z A e pn A u— a g ,Q Z e , H NG W n— i g ( ea hnya au ru nt m n o pn ,H nnP yn 504, h a H nnZ ogunD haG opIsu et m ay ea uag470 C i ) r C n
体 的保 护监 测 ; 空气分离和液化 ; 化学反 应监测 ; 导体生产 ; 半 石 化过程控制 ; 质量保证 ; 体分析检验… 。 气

EC-913分析规程

EC-913分析规程

SYSTECH913微量氧分析仪操作规程本标准适用于纯氮中微量氧的分析,也可用于氩气、氢气等其他不与碱性电解液及电极发生反应的气体中微量氧的测定。

测量范围:气体中含氧量在0.5~1000×10-6V/V。

1 方法原理将含有微量氧的样品气通过一个集成的装有银(金)、铅(镉)电极和氢氧化钾电解液的燃料电池,样品气中的氧通过膜扩散在电池阴极上从外电路取得电子后还原为氢氧根离子,同时,阳极被腐蚀,向外电路输出电子。

所产生的电流正比于样品气中的氧含量,此种关系在较大范围内可保持线性,具体的电化学过程如下:阴极: O2+2H2O+4e- 4OH-阳极: 2Pb+4OH--4e- 2Pb O+2H2O总反应: 2Pb +O2 2Pb O2 仪器英国 Systech公司 EC-913 微量氧分析仪3 分析步骤1 分析前的准备仪器试漏:仪器及标准气、样品气系统应进行严格试漏,以确保其气密性。

2 零点的校正:以上各仪表校正零点,采用电器零点法,即在不接传感器(或放大器开路)时,通过零点电位器把读数调至零点。

3 终点的校正在仪表的线性范围内选择较大含量的微量氧标准气做为其终点气。

通终点气前,要对管线进行充分的置换,接好终点气,达到其响应时间,待读数稳定后,根据标准气量值调整好仪器终点。

4 样品分析(1)先将仪器出口阀打开,并调至最大。

保证检测池内压力小于0.1Mpa(2)打开样品气入口球阀,调节检测流量至20~40刻度线处,吹扫30分钟。

(3)打开仪器电源,观察仪器自检情况并进行读数。

(6)待读数稳定后,通入量程气进行仪器准确度检查,若与标准值符合,则仪器可投入正常样品检测。

(7)将球阀调至样气位置,并通知空分人员进行切换分析点测量。

(8)仪器测量及画面功能设定参照仪器使用说明进行。

(9)仪器关机时应先停电,再关仪器入口阀门,然后切断仪器出口阀门。

接好样品气,尽可能地调大旁通流量,把测试流量调至仪器要求的刻度,进行分析,待读数稳定后,记录含氧量。

Model 3000TA微量氧分析仪的优势

Model 3000TA微量氧分析仪的优势
套分析系统配有各种进 口检测设备 , 3 1台进 口分析仪器在线监测保证质量产 品符合要求 。 关键词 : 空分系统 ; 在线监 测 ; 微量氧分析仪
1 . 引 言
Mo d e l 3 0 0 0 T系列使 用的传 感器是一微燃 料电池 ,该 电池
由T e l e d y n e A n a l y t i c a l I n s t r u m e n t s公 司 设 计 和 制 造 的 , 为一密封 的塑 料 封 装 的 电化 学 变 送 器 。
的。
2 . 2 . 2微燃料电池的结构 气 、精氩 中的微量氧 。空分要求 量程是 0 - l O p p m,测量数值为 0 . 4 — 1 . 6 p p m, 优点是稳 定性好 , 精密度 高 , 氧电池更换 简单 方便 , 微燃料 电池是一 圆柱体 , 直径 1 1 / 4 ” , 高度 1 1 / 4 ” 。 它由惰性 但氧 电池 寿命一般在 2 年。 极强 的塑料制成 , 可以放 在任何环境和采样气流 中。尽管其一端
2 . Mo d e l 3 0 0 0 T A 分 析 仪 介 绍 2 . 1主要 特 性
可 以透过样气 中的氧 , 它仍具有 良好 的密封性。电池的另一端是 由两个 同心金属圆环组成 的触点板 ,两个 圆环与传感器块上 的 弹簧触点相配 , 提供 与分析仪 其他 部分 间的电路连接 。 图2 - 1 显
随着 市场 的不断开发和 国家及客 户对产 品质量 要求 的不 断 增高 ,由英 国 S E R V O ME X公 司生产 的 3 0 0 0 T微量 氧分析仪 , 测
量数 值 0 . 1 — 1 0 . 0 p p m, 因 国家 标准提 高且该 表稳定 性不 高 , 数值 微 燃料 电池 的有 效元 件是一 阴极 、一 阳极 和浸泡 它们 的 波动较 大 , 不便 于空分操作者操作 ; 氧化锆传感器 的使用寿命在 1 5 %K O H 电解液 。它 的原理类 似于一个 蓄 电池 , 电池将化学反

GPR-35氧气分析仪

GPR-35氧气分析仪

GPR-35氧气分析仪-含氧量检测仪-微量氧分析仪技术参数:氧气分析仪范围(标准):0~25%精度(其中较大者):恒定温度下:±2%读数或±0.5%FS整个工作温度范围内:±5%读数或±1.25%FS灵敏度:0.1% O2显示分辨率:0.1%工作温度:+5℃ (45)90%满度响应时间:13秒漂移:<0.11%读数/℃样气压力:正常工作:大气压,标定:5~30psig标定:每月一次,使用环境空气,或经认证的标准气体,浓度为量程的80%应用:用于特定空间如:控制室、研究实验室或其它场合连续监测由OSHA标准所建立的缺氧程度:20.0%提醒注意、19.5%危险报警传感器:GPR-11-32-RTS预计寿命:32个月质量保证:1年,包括分析仪和传感器氧气分析仪配置:CSA/NRTL(UL) 认可,CE认证区域等级:普通用途重量和尺寸:8 Ibs, 11x6.5x3.5”, 壁挂式氧气分析仪样气系统:样气接触部分: Delrin传感器和流量室流量控制: 不需要(标定:1L/M)氧气分析仪电气特性:控制:可调量程电位器一体化大气压力补偿显示:31 1/2数显LCD信号输出:0~1VLED显示灯:2个,绿/红,用于交流供电故障和低电量报警报警输出:两个可调SPDT C型非锁定结点输出;旁通开关;预置为OSHA指定20.0%提醒注意、19.5%危险报警设置点,高、低浓度报警配置传感器故障:电压输出供电故障:干结点外部声、光报警结点供电:220V AC,50Hz和备用电池(在线充电)备用电源持续工作时间:30天(连续报警12小时)氧气分析仪可选项:可调高、低浓度报警远端安装传感器NEMA4/12、4X室外安装壳体内置取样泵4~20mA隔离电流输出工作温度范围拓宽:-30℃ (45)氧气分析仪技术参数:范围(标准):0~25%精度(其中较大者):恒定温度下:±2%读数或±0.5%FS整个工作温度范围内:±5%读数或±1.25%FS灵敏度:0.1% O2显示分辨率:0.1%工作温度:+5℃ (45)90%满度响应时间:13秒漂移:<0.11%读数/℃样气压力:正常工作:大气压,标定:5~30psig标定:每月一次,使用环境空气,或经认证的标准气体,浓度为量程的80%应用:用于特定空间如:控制室、研究实验室或其它场合连续监测由OSHA标准所建立的缺氧程度:20.0%提醒注意、19.5%危险报警传感器:GPR-11-32-RTS预计寿命:32个月质量保证:1年,包括分析仪和传感器氧气分析仪配置:CSA/NRTL(UL) 认可,CE认证区域等级:普通用途重量和尺寸:8 Ibs, 11x6.5x3.5”, 壁挂式氧气分析仪样气系统:样气接触部分: Delrin传感器和流量室流量控制: 不需要(标定:1L/M)氧气分析仪电气特性:控制:可调量程电位器一体化大气压力补偿显示:31 1/2数显LCD信号输出:0~1VLED显示灯:2个,绿/红,用于交流供电故障和低电量报警报警输出:两个可调SPDT C型非锁定结点输出;旁通开关;预置为OSHA指定20.0%提醒注意、19.5%危险报警设置点,高、低浓度报警配置传感器故障:电压输出供电故障:干结点外部声、光报警结点供电:220V AC,50Hz和备用电池(在线充电)备用电源持续工作时间:30天(连续报警12小时)氧气分析仪可选项:可调高、低浓度报警远端安装传感器NEMA4/12、4X室外安装壳体内置取样泵4~20mA隔离电流输出工作温度范围拓宽:-30℃ (45)。

英盛氧分析仪规格书

英盛氧分析仪规格书

EN-550氮分析仪采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。

燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH的溶液中。

在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。

KOH溶液与外界有一层高分子薄膜隔开,样气不直接进入传感器,因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。

样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应,电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样,该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过传感器的气体总量无关。

通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。

采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。

它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速,不需要漫长的开机吹除过程,“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中,导致仪器的维护量很大,而燃料电池法样气不直接进入溶液中,传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。

事实上,燃料电池氧传感器是完全免维护的。

而EN-500型微量氧分析仪就是采用燃料式氧传感器测量氧,仪器反映快速,维护量小。

主要特点:仪器采用新型燃料电池式氧检测器具有两路报警接点输出,可分别设置上、下限报警点可用空气在线校准具有N2或O2两种显示具有四位数字显示主要技术指标:测量范围:98~100%、95~100%、90~100%、80~100%、75~100%N20~2、0~5、0~10、0~20、0~25%O2分辨率:±0.01%N2或±0.01%O2基本误差:±0.1%N2或±0.1%O2响应时间:T 90≤20秒输出信号:4~20mA电源:220VAC±10%,50HZ±1HZ环境温度:0~40℃样气流量:200~800毫升/分进气温度:0~40℃报警继电器开关接点容量:265VAC/1A外型尺寸:96×96×130 mm开孔尺寸:90×90mm仪器重量:0.5kgZO-802型氧化锆氧量分析仪(盘式)人们早就知道,某些固体氧化物、卤化物、硫化物等具有离子导电性能,其中最著名的是1989年Nernst发现的稳定氧化锆在高温下呈现的离子导电现象。

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微量氧分析仪
微量氧分析仪是一种关键的分析工具,被广泛用于各个领域的气体分析研究和应用。

本文将介绍微量氧分析仪的原理、应用领域以及未来发展趋势。

微量氧分析仪是一种能够精确测量气体中氧含量的仪器。

它主要通过采用基于电化学或光学技术的方法来测量气体中的氧气浓度。

其原理是利用氧气与电极或传感器之间的反应来测量氧气的浓度。

当氧气与电极或传感器发生化学反应时,会产生一定的电位变化,通过测量这个电位变化可以确定气体中氧气的浓度。

微量氧分析仪被广泛应用于环境监测、工业生产、医疗诊断和科学研究等领域。

在环境监测方面,微量氧分析仪可以用于监测大气中的氧气浓度,以评估空气质量和环境变化。

在工业生产中,微量氧分析仪可以用于监测燃烧过程中的氧气浓度,以保证生产过程的安全和效率。

在医疗诊断方面,微量氧分析仪可以用于血氧测量,以评估患者的呼吸功能和血氧饱和度。

在科学研究中,微量氧分析仪可以用于各种实验室实验,以帮助研究人员深入了解氧气在不同环境中的行为和作用。

随着科学技术的不断进步,微量氧分析仪正呈现出一些新的发展趋势。

首先,微量氧分析仪的测量精度正在不断提高。

新的技术和材料的应用使得微量氧分析仪能够更加精确地测量氧气浓度,从而满足更高要求的实验和应用需求。

其次,微量氧分析仪的尺寸正在变得越来越小。

微型化的设计使得微量氧分析仪更加便携和灵活,在现场实验和移动应用中更加方便使用。

此外,微量氧分析仪的可靠性和稳定性也在不断提高,使得其在长期运行和复杂环境下的应用更加可靠和稳定。

未来,随着人们对环境和健康问题的关注不断增加,微量氧分析仪的应用领域还将进一步拓展。

例如,微量氧分析仪可以用于研究氧气在海洋和土壤中的分布和变化,以进一步了解全球气候变化和生态
系统的健康状况。

此外,微量氧分析仪也可以用于检测和监测罕见气体和有毒气体,以保障工作场所和生活环境的安全。

总结而言,微量氧分析仪是一种重要的分析工具,已经广泛应用于各个领域的气体分析研究和应用。

通过测量气体中氧气的浓度,微量氧分析仪能够帮助我们了解氧气在不同环境中的行为和作用,从而为环境保护、工业生产、医疗诊断和科学研究等方面提供支持。

随着科技的不断进步,微量氧分析仪的精度、便携性和可靠性都在不断提高,其应用领域也将进一步拓展。

未来,微量氧分析仪有望在环境保护、气候研究和安全监测等方面发挥更大的作用。

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