山东氨气气体分析仪厂家电话

时间:2024年10月22日 来源:

氧化锆原理氧含量分析仪的优点:测量精度高:对氧浓度变化敏感:氧化锆传感器基于氧离子在高温下的传导特性工作,当气体中氧含量变化时,会引起传感器两端电极之间的电阻或电势变化,这种物理特性使得分析仪对氧浓度的细微变化有较高的敏感度,能够准确测量出气体中的氧含量,测量误差范围通常可控制在较小范围内,比如在1%以内。稳定性好:在正常的工作条件下,氧化锆传感器的性能较为稳定,测量结果的重复性好,能够为工业生产和科研等领域提供可靠的氧含量数据。响应速度快:快速反映氧含量变化:氧化锆传感器在高温下氧离子的传导速度较快,当被测气体的氧含量发生变化时,传感器能够迅速响应,在几秒钟内即可完成测量,实时反馈氧含量的信息,这对于需要快速监测和控制氧含量的过程非常重要,例如在燃烧过程的实时监控中,可以及时调整燃烧条件,提高燃烧效率。氧化锆原理:可以测量多种混合气体中的氧含量,但对气体杂质较为敏感。山东氨气气体分析仪厂家电话

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氧化锆传感器式氧分析仪 氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。 氧分析仪,该产品重量轻,所以携带方便,小功率操作(GPR-1100充电一次可连续操作30天,超过8小时的内部泵运行),并可测量小于10ppm的氧含量。使用过程中,用户喜欢简单直观的操作,搭配一个坚固的外壳,防止重工业环境下的意外损坏。山东氨气气体分析仪厂家电话特点是,能够在不影响被测气体本身状态的情况下进行实时检测、具有检测准、响应时间快、传感器寿命长。

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气体分析仪预处理系单元的作用流量调节,通过使用针阀、限流阀、单向阀、玻璃转子流量计等,使样气流量能够满足分析仪表的分析条件压力调节,通过使用气泵、减压阀、背压阀等,使样气的压力能够满足分析仪表的分析条件温度调节,通过版热管、冷凝器等,使样气的温度能够满足分析仪表的分析条件样气过滤,通过精密过滤、粉尘过滤器、气液分离器、干燥管、气动冷凝器等,将样气中的粉尘、水分、水汽等过滤掉。样气中和,其作用是中和样气的酸碱性醇洗罐,其作用是稀释溶解样气中的有机挥发性气体

顺磁原理氧含量分析仪和氧化锆原理氧含量分析仪主要有以下区别:一、工作原理顺磁原理氧含量分析仪:利用氧气的顺磁性,即氧气在磁场中会受到磁力的作用而向磁场强度增强的方向移动。通过检测磁场中氧气的移动所引起的物理变化,如磁场的分布变化、扭力变化等,来确定氧气的含量。氧化锆原理氧含量分析仪:基于氧化锆固体电解质在高温下具有离子导电特性。当氧化锆两侧存在氧浓度差时,氧离子会从高浓度侧向低浓度侧扩散,从而在氧化锆两侧产生电势差,这个电势差与两侧的氧浓度差成正比,通过测量电势差来计算氧气的含量。二、测量精度顺磁原理:对氧的选择性强,受其他气体干扰小,在低浓度氧的测量中精度较高。但对振动较为敏感,安装和使用过程中的振动可能影响测量精度。氧化锆原理:测量精度也较高,但容易受到气体杂质、温度变化等因素的影响。需要定期校准以保证测量精度。顺磁原理氧含量分析仪可用于实验室中的气体分析,为科研人员提供准确的实验数据。

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氧化锆原理氧含量分析仪的缺点:温度变化影响测量精度:虽然氧化锆传感器在高温下具有较好的稳定性,但如果工作温度波动较大,仍然会对测量结果产生影响。因此,需要配备稳定的加热装置和温度控制系统,以确保传感器的工作温度保持稳定。存在“交叉敏感性”:除了对氧气有响应外,氧化锆传感器对一些具有类似氧化还原性质的气体也可能会有一定的响应,这就是所谓的“交叉敏感性”。例如,在存在一氧化碳、氢气等还原性气体的情况下,可能会干扰氧含量的测量,使测量结果出现偏差。校准要求高:由于氧化锆传感器的性能会随着使用时间的延长而发生变化,因此需要定期对分析仪进行校准,以保证测量结果的准确性。校准过程需要使用标准气体,操作较为繁琐,并且如果校准不当,可能会影响测量结果的可靠性。如在燃烧过程控制中,就需要选择响应时间快的分析仪。山东氨气气体分析仪厂家电话

在存在一氧化碳、氢气等还原性气体的情况下,可能会干扰氧含量的测量,使测量结果出现偏差。山东氨气气体分析仪厂家电话

热磁式氧分析仪 其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。山东氨气气体分析仪厂家电话

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