今天我们来聊聊微量氧分析仪,以下6个关于微量氧分析仪的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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1、微量氧分析仪分为两种分析原理:分别为燃料电池法微量氧分析仪和氧化锆微量氧分析仪。 2、采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。 3、分类原理与特点:微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是国家标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是国家标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。 1.化学电池法 化学电池法的微量氧分析仪指的利用氧化还原电池的原理进行微量氧分析,它的传感器(检测器)是化学原电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气体中的氧进入电池中阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出然后进行补偿修正放大,即可测出被测气体中的氧含量。反应式如下: O2+2H2O+4e-→40H- 阴极 Pb+2OH-→pbo+H2O+2e 阳极 总反应式2pb+O2→2pbO 因实现方式的不同,可分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法。 2.浓差电池法 浓差电池法也称为氧化锆电池法,它是利用氧化锆元件为检测器的关键部件,以它为主体构成测氧电池,包括氧化锆管及涂制在管底部的钼电极和电极引线,电极引线可将信号引出;加热炉用于加热氧化锆管,使它恒定在设定温度(780±10℃)上;标气管用于接通标气,校准探头;热电偶用于测量氧电池中的温度,接入变送器温控系统;接线板设有信号、热电偶和加热炉三对接线柱,其它还有过滤器、安装法兰和探头外壳。如图1所示,在氧化锆管底的内外表面有两个铂电极,即参比电极和测量电极,分别带有两根铂引线,构成一个氧化锆测氧电池,即氧浓差电池,它在铂电极的反应原理是O2+4e→2O2- ;2O2-→O2+4e ,于是,两电极间就形成了电位差,组成了浓差电池(2)。 氧化锆浓差电池的主要缺点是还原性杂质对微量氧的分析有影响。因为在500-800摄氏度的情况下,还原性物质可以与氧发生反应,消耗氧使分析结果偏低,它的主要优点是量程范围宽,可覆盖常量至微量的氧含量分析,使用方便,使用寿命长。 3.气相色谱法 气相色谱法进行微量氧分析的优势在于多种杂质可以同时检测,因为空分气体中的杂质分离比较容易,所以色谱柱系统的配置简单。在进行包含微量氧的多种杂质检测时,选择色谱分析比较合适。可以选择的色谱检测器主要有热导检测器、电子捕获检测器、氦离子化检测器、氩离子化检测器、放电离子化检测器、原子发射检测器(AED)等。 色谱法进行微量氧分析的缺点是无法实现真正意义上的在线分析,就是所不能对微量氧进行实时监控,需要间断的检测,并且设备系统复杂,需要载气、辅助气等。
①顺磁:利用氧的顺磁性,适用于常量氧的在线监测,量程可以做到0~1%VOL,精度较氧化锆高,但是仪器比较娇贵,需要良好的预处理,怕酸,怕水,高温等;
②氧化锆:适用于高温环境,如锅炉房,一般要大于600℃,低温不能工作,量程可以做到0~99%VOL;
③电化学:一般用于微量氧,精度很高,但是怕高氧冲击,不能防爆,维护比较难。
希望可以帮助到你
在仪器的前面板上有电源选择开关,量程选择开关,电源指示灯,充电指示灯,校正旋钮,液晶显示屏,气体流量计,四通阀等部件。
电源选择开关:OFF 电源关闭 ?DC ? 内部充电电池工作方式 AC ? 交流电源工作方式 CHAR.充电方式
量程选择开关:% ? 测量%级含量氧气(有仪器不能使用该挡)
电源指示灯:当仪器接上220V电源时指示灯即亮
校正旋钮: 校正仪器时使用,校好后用卡锁卡好,一般三个月校正一次。
液晶显示屏:显示当前的氧含量。
流量计:当前气体流量。测量时,一般控制在500ml-800ml/min之间,吹扫时,气流量可以大一些。
四通阀:打在吹扫位置时,样气流经旁路,同时将管道内的空气吹除干净。打在进样位置时,样气流经传感器,进行测量。仪器非工作状态下,要将四通阀达到吹扫位置,避免空气进入传感器,严重消耗传感器。
在仪器的后面板上有电源、进气口、出气口等部件。
电源:220V±10%交流电源
进口:F3标准接头,橡胶圈或金属卡套密封
出口:F3标准接头,橡胶圈或金属卡套密封
不同微量氧分析仪有不同的情况,您能具体说一下是那个厂家,什么型号的分析析吗? 还有你们作过什么操作? 一般情况下只有用零气重新标定分析仪的零点,如果不行,可以尝试恢复出厂设定,再标零点, 如果还不行,要考虑分析仪硬件,气路是否有问题了。
有毒有害气体的检测方法一般有如下几种:
一、有毒有害气体检测方法之【气相色谱法】
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、一氧化碳、二氧化碳等无机气体,甲烷、乙烷、丙烯及C3以上的绝大部分有机气体的分析。气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、柱恒温箱、色谱柱、检测器和数据处理系统等组成。 用气相色谱法分析标准气体,要想获得准确可靠的分析结果,首先必须建立分析方法,选择合适的操作条件和操作技术。
二、有毒有害气体检测方法之【 非色散红外分析法】
非色散红外气体分析器是利用不同的气室和检测器测量混合气体中的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氨、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙炔等组分的含量。非色散红外气体分析器主要由红外光源、试样室、滤波器、斩波器、检测器、放大器及数据显示装置组成。
三、有毒有害气体检测方法之微量氧分析仪】
微量氧分析仪:在高纯气体的分析中,几乎所有的高纯气体中都要求准确测定其中微量氧的含量。由于大气中含有大量的(21%)氧,准确测定高纯气体中微量氧乃至痕量氧,是气体分析中的难点之一。
四、有毒有害气体检测方法之【化学发光法】
化学发光法是利用某些化学反应所产生的发光现象对组分进行分析的方法,具有灵敏度高,选择性好,使用简单方法、快速等特点。适用硫化物、氮氧化物、氨等标准气体的分析。
五、有毒有害气体检测方法之【微量水分析仪】
量水分也是评价高纯气体质量的主要指标之一。几乎所有的高纯气体都对水分有严格的要求,准确测量和严格控制高纯气体中水分含量,才能保证高纯气体的质量。
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