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淺談氣體分析儀的工作原理

更新時(shí)間:2015-11-04   點(diǎn)擊次數(shù): 3019次

淺談氣體分析儀的工作原理
熱磁式氧分析器用來(lái)連續(xù)自動(dòng)分析各種混合氣體中的氧含量。適用于多種工業(yè)部門(mén)以及研究機(jī)構(gòu) 等。該儀器是根據(jù)氧氣具有高順磁性這一特征而設(shè)計(jì)的。在工業(yè)氣 體中,氧氣的磁化率比其它氣體高得多,所以混合氣體的磁化率幾乎*取決于所含氧氣的多少,即根據(jù)混合氣體的磁化率可以確定含氧量的多少。主要用于發(fā)電廠、化肥廠、水泥廠、輕工等部門(mén)分析氧氣濃度,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 濕度傳感器探頭 , , 不銹鋼電熱管 PT100 傳感器 , , 鑄鋁加熱器 , 加熱圈   流體電磁閥 

  電化學(xué)式氣體分析儀:

  一種化學(xué)類的氣體分析儀表。它根據(jù)化學(xué)反應(yīng)所引起的離子量的變化或電流變化來(lái)測(cè)量氣體成分。為了提高選擇性,防止測(cè)量電極表面沾污和保持電解液性能,一般采用隔膜結(jié)構(gòu)。常用的電化學(xué)式分析儀有定電位電解式和伽伐尼電池式兩種。定電位電解式分析儀的工作原理是在電極上施加特定電位,被測(cè)氣體在電極表面就產(chǎn)生電解作用,只要測(cè)量加在電極上的電位,即可確定被測(cè)氣體*的電解電位,從而使儀表具有選擇識(shí)別被測(cè)氣體的能力。伽伐尼電池式分析儀是將透過(guò)隔膜而擴(kuò)散到電解液中的被測(cè)氣體電解,測(cè)量所形成的電解電流,就能確定被測(cè)氣體的濃度。通過(guò)選擇不同的電極材料和電解液來(lái)改變電極表面的內(nèi)部電壓從而實(shí)現(xiàn)對(duì)具有不同電解電位的氣體的選擇性。淺談氣體分析儀的工作原理

  氣體傳感器:

  主要利用氣體傳感器來(lái)檢測(cè)環(huán)境中存在的氣體種類,氣體傳感器是用來(lái)檢測(cè)氣體的成份和含量的傳感器。一般認(rèn)為,氣體傳感器的定義是以檢測(cè)目標(biāo)為分類基礎(chǔ)的,也就是說(shuō),凡是用于檢測(cè)氣體成份和濃度的傳感器都稱作氣體傳感器,不管它是用物理方法,還是用化學(xué)方法。比如,檢測(cè)氣體流量的傳感器不被看作氣體傳感器,但是熱導(dǎo)式氣體分析儀卻屬于重要的氣體傳感器,盡管它們有時(shí)使用大體一致的檢測(cè)原理。熱導(dǎo)式氣體分析儀

  工作原理:

  其工作原理基于氧 氣的高順磁性。 氧氣的磁化率比一般氣體的磁化率高數(shù)十倍乃至數(shù)百倍,氮氧混合氣體的磁化率幾乎*決定于它所含氧濃度的多少,因此,根據(jù)對(duì)氮氧混合氣體磁化率的測(cè)定就可 以分析出其中的氧濃度。

  紅外線吸收式分析儀:

  根據(jù)不同組分氣體對(duì)不同波長(zhǎng)的紅外線具有選擇性吸收的特性而工作的分析儀表。測(cè)量這種吸收光譜可判別出氣體的種類;測(cè)量吸收強(qiáng)度可確定被測(cè)氣體的濃度。紅外線分析儀的使用范圍寬,不僅可分析氣體成分,也可分析溶液成分,且靈敏度較高,反應(yīng)迅速,能在線連續(xù)指示,也可組成調(diào)節(jié)系統(tǒng)。工業(yè)上常用的紅外線氣體分析儀的檢測(cè)部分由兩個(gè)并列的結(jié)構(gòu)相同的光學(xué)系統(tǒng)組成。

  一個(gè)是測(cè)量室,一個(gè)是參比室。兩室通過(guò)切光板以一定周期同時(shí)或交替開(kāi)閉光路。在測(cè)量室中導(dǎo)入被測(cè)氣體后,具有被測(cè)氣體*波長(zhǎng)的光被吸收,從而使透過(guò)測(cè)量室這一光路而進(jìn)入紅外線接收氣室的光通量減少。氣體濃度越高,進(jìn)入到紅外線接收氣室的光通量就越少;而透過(guò)參比室的光通量是一定的,進(jìn)入到紅外線接收氣室的光通量也一定。因此,被測(cè)氣體濃度越高,透過(guò)測(cè)量室和參比室的光通量差值就越大。這個(gè)光通量差值是以一定周期振動(dòng)的振幅投射到紅外線接收氣室的。接收氣室用幾微米厚的金屬薄膜分隔為兩半部,室內(nèi)封有濃度較大的被測(cè)組分氣體,在吸收波長(zhǎng)范圍內(nèi)能將射入的紅外線全部吸收,從而使脈動(dòng)的光通量變?yōu)闇囟鹊闹芷谧兓倏筛鶕?jù)氣態(tài)方程使溫度的變化轉(zhuǎn)換為壓力的變化,然后用電容式傳感器來(lái)檢測(cè),經(jīng)過(guò)放大處理后指示出被測(cè)氣體濃度。除用電容式傳感器外,也可用直接檢測(cè)紅外線的量子式紅外線傳感器,并采用紅外干涉濾光片進(jìn)行波長(zhǎng)選擇和配以可調(diào)激光器作光源,形成一種嶄新的全固體式紅外氣體分析儀。這種分析儀只用一個(gè)光源、一個(gè)測(cè)量室、一個(gè)紅外線傳感器就能完成氣體濃度的測(cè)量。此外,若采用裝有多個(gè)不同波長(zhǎng)的濾光盤(pán),則能同時(shí)分別測(cè)定多組分氣體中的各種氣體的濃度。

  與紅外線分析儀原理相似的還有紫外線分析儀、光電比色分析儀等,在工業(yè)上也用得較多。

  非分散紅外分析

  非分散紅外分析同時(shí)采用窄帶濾光片和氣體過(guò)濾相關(guān)法兩種非色散光譜分析技術(shù)結(jié)合,適合于氣體不同的測(cè)量范圍要求。

  過(guò)濾相關(guān)法能夠測(cè)量低量程氣體并有效避免交叉干擾,這種*技術(shù)能消除弱吸收氣體如CO和高吸收氣體CO2交叉干擾。

  熱源發(fā)出的紅外光被旋轉(zhuǎn)過(guò)濾器過(guò)濾,導(dǎo)致系列脈沖信號(hào)直接通過(guò)包含樣本氣體的單元,當(dāng)過(guò)濾器輪旋轉(zhuǎn)時(shí)固態(tài)檢測(cè)器反映出信號(hào)變化并將信號(hào)放大輸出以及顯示。

  操作:

  需要提供純凈氮?dú)馇逑磧x器的氣室和減小噪音,確保儀器的zui大穩(wěn)定性。 包裝設(shè)備 頂空氣體分析儀器用于密封包裝袋、瓶、罐等包裝件內(nèi)氧氣、二氧化碳?xì)怏w含量、混合比例的測(cè)定;適合在生產(chǎn)線、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)等場(chǎng)合快速準(zhǔn)確地對(duì)包裝件內(nèi)的氣體組分含量與比例做出評(píng)價(jià),從而指導(dǎo)生產(chǎn),保證產(chǎn)品貨架期得以實(shí)現(xiàn)。

  氣體分析儀應(yīng)用領(lǐng)域大全:

  行業(yè)解決方案(一)

  行業(yè)工藝過(guò)程應(yīng)用領(lǐng)域測(cè)量氣體適用產(chǎn)品

  冶金高爐煉鐵高爐爐氣分析CO、CO2、O2、CH4

  高爐噴煤安全控制CO、O2、H2

  熱風(fēng)爐煙氣分析CO、O2

  轉(zhuǎn)爐煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收CO、O2

  轉(zhuǎn)爐煤氣安全控制O2

  轉(zhuǎn)爐煙氣定碳CO、CO2、O2、

  焦化生產(chǎn)電捕焦安全控制O2

  干熄焦循環(huán)氣分析CO、O2、H2、CO2

  焦?fàn)t煤氣分析H2S、NH3

  冶金環(huán)保煉焦?fàn)t尾氣排放監(jiān)測(cè)SO2、顆粒物、流量

  燒結(jié)廠尾氣排放監(jiān)測(cè)SO2、顆粒物、流量、NO

  其它煤氣熱值分析CO、CH4

  鍋爐煙道分析CO、O2

  煉油催化裂化煙氣分析CO、CO2、O2、

  催化重整進(jìn)料石腦油、中間液體產(chǎn)物和重整生成油的成分分析辛烷值(RON、MON)、PLONA(直鏈烷烴、異構(gòu)烷烴、芳烴、環(huán)烷烴和稀烴),餾程

  MTBE進(jìn)料的原料、產(chǎn)物甲醇、乙丁烯、MTBE

  裂解汽油管道油品成分分析辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯異構(gòu)體含量

  油品調(diào)和汽油、柴油管道的油品成分分析辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烴、烯烴、苯含量、MTBE、乙醇含量

  烷烴制氫過(guò)程氣體分析CO、CO2、CH4

  硫磺回收酸性原料氣H2S

  Claus尾氣H2S/SO2

  急冷塔頂氣中氫氣H2

  硫磺回收裝置焚燒尾氣中SO2SO2

  尾氣排放監(jiān)測(cè)SO2、顆粒物、流量、O2、H2S

  石化PX/芳烴聯(lián)合裝置過(guò)程氣體H2、微量水

  苯、乙苯、二乙苯、對(duì)二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、芳烴、非芳烴、C5C10+等

  PTA過(guò)程氣體CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH

  EO/EG過(guò)程氣體CO2、O2、CH4、C2H6、C2H4、EO、Ar、N2等

  乙二醇中H2O中的含量

  PE過(guò)程氣體CO、CO2、C2H4、C2H6

  O2、微量氧、微量水

  PP過(guò)程氣體CO、CO2、C3H6、C3H8、H2、C4H8、C4H9CL微量水、微量氧

  乙苯/苯乙烯/PS過(guò)程組分O2、CO、CO2、苯中微量水

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