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),主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差电池,也简称锆头)产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。uvc检测VBA
氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。uvc检测VBA
参比气体应为干燥清洁无油的空气(含氧20.60%)。在参比气侧与被测气体侧氧浓度不同时,氧离子从高的一侧迁移到低的一侧。电池输出就以对数的规律反应出被测气体中的氧浓度值。uvc检测VBA
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组成。uvc检测VBA
传感器装置由不锈钢外壳、测量电池、加热器、热电偶、过滤元件以及电缆接线端子等组成。测量电池本体分为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测量电池被测气体一侧,而另一侧为参比空气(含氧20.60%)。uvc检测VBA
两种含氧浓度不同的气体作用在测量电池,便产生一个以对数为规律的电势(两侧的氧浓度差愈大,电势信号愈大)。毫伏信号经氧分析仪转换成4-20mA标准电流。此电流由氧分析仪接线端子输出。uvc检测VBA
测量电池的工作温度设置为高于650℃-700℃的恒定温度,为了保持工作温度恒定,用一支K型热电偶测量电池的工作温度,经氧分析仪内的温度控制器调节加热器的加热电压。uvc检测VBA
当测量烟气温度高于700℃时,传感器组成中省去加热器和测温热电偶。uvc检测VBA
为了使测量电池的工作温度达到700℃,氧分析仪接受传感器中的K型热电偶输出的温度mV信号,与微处理器预置温度(毫伏)相比较,从而控制电池温度。氧分析仪采用环境温度作为热电偶冷端比较点。uvc检测VBA
氧分析仪对氧传感器输入的氧mV信号进行放大,然后将放大的电压信号经过A/D转换器转换为数字信号。根据氧分析仪预先校准或者预置的氧传感器测量电池的特性曲线,微处理器将数字信号转变为相应的氧浓度值并显示在氧分析仪显示屏上,同时,将数字信号转变为线性标准模拟电流信号4-20mA输出。uvc检测VBA
氧分析仪在运行中连续不断地进行系统自检,而通过电缆对传感器进行温度控制、过热保护和故障监督。若有故障出现,在分析仪仪显示屏上显示出故障。uvc检测VBA
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氧化锆分析仪氧化锆分析仪的系统概述_氧化锆分析仪
TOC分析仪的测定
水中有机物的种类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。uvc检测VBA
常以总有机碳(TOC)表示。uvc检测VBA
TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量,通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。uvc检测VBA
但由于它不能反映水中有机物的种类和组成,因而不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果。uvc检测VBA
总有机碳的测定采用燃烧法,能将有机物全部氧化,比BOD或COD更能反映有机物的总量。uvc检测VBA
TOC分析仪测定的两种方法:uvc检测VBA
直接测定法:uvc检测VBA
将水样预先酸化,通入氮气曝气,驱除各种碳酸盐分解生成的二氧化碳后再注入仪器测定。uvc检测VBA
曝气过程中由于挥发性有机物的损失会造成误差,故测定结果为不可吹出有机物的碳值。uvc检测VBA
差减法:uvc检测VBA
将同一等量水样分别注入高温炉(900 ℃ )和低温炉(150 ℃ ),则水样中的有机碳和无机碳均转化为二氧化碳,低温炉的石英管中有机物不能被分解氧化。uvc检测VBA
将高、低温炉中测得的总碳(TC)和无机碳(TC)二者之差即为总有机碳(TOC)。uvc检测VBA
总有机碳分析仪(TOC)采用高温燃烧法,将样品内不同形式的碳氧化为二氧化碳,zui后采用新型非色散红外检测器(NDIR)进行定量检测。uvc检测VBA
广泛用于河流、湖泊、水库等环境水中有机污染物的分析与监测,工业废水、污水处理厂的水质管理,环保、高校、科研等领域的研究分析,化工、半导体工业、制药工业、超纯水系统、核电等领域的纯水及回收管理。uvc检测VBA
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