激光氧分析仪原理

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激光氧分析仪原理相关的仪器

  • 产品概述  AQMS-300臭氧分析仪是聚光科技(FPI)集多年的环境与安全监测仪表开发经验,采用紫外检测技术,推出的气体臭氧含量检测仪。该仪器可广泛应用于环境和污染源气体质量监测中臭氧浓度的监测,也可应用于气象、消毒、食品安全等其它需要进行臭氧浓度检测的领域。  AQMS-300臭氧分析仪由臭氧(紫外)光度计、臭氧洗涤器、气路元件以及相关控制电路组成。产品特点  测量准确、运行稳定,响应快速;  模块化设计,便于维护操作和故障排查;  支持远程自动零满校准和检查功能。解决国内主要进口同类产品无自动满校功能的问题,维护方便;  配置RS232、RS485或以太网口和标准4~20mA输出;  支持分密级远程访问、操作和软件升级,安全性高;  汞灯光强衰减自检功能,实时监测汞灯寿命,保证检测数据的有效性;  具有超低流量自动关闭采样泵功能,保护部件;  支持远程自动关机,关机条件可编程,最大限度保护仪器。产品原理  AQMS-300臭氧分析仪的运行基于Beer-Lambert定律的紫外光度法,分时检测经过和不经过臭氧洗涤器气体的紫外光度,再求差即为准确的样气臭氧浓度。AQMS-300臭氧分析仪原理
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  • 仪器简介:典型应用: 城市污水和工业废水处理厂的溶解氧监测, 溶解氧仪主要用于确保水处理过程中有充足的溶解氧,以维持微生物的活性,并可通过控制曝气量优化能源的使用。GLI 溶解氧仪适用于污水处理厂内各工艺点的监测。典型的应用环境包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。也可用于地表水、污水和盐水等各种水体溶解氧的测定。 HACH GLI系列溶解氧分析仪有三种规格的控制器,分别是:D53、D33、PRO-D3,其中,PRO-D可以用于防爆场所 测量原理: GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金电极、阴电极和银参考电极组成三电极系统。对银参考电极采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两电极系统的干扰,使GLI 5500传感器具有很高的精度和稳定性。技术参数:溶解氧量程(ppm):0-99.99;0-99.99;0-99.99 溶解氧量程(mg/L):0-99.99;0-99.99;0-99.99 饱和度量程:0-999.9%;0-999.9%;0-999.9% 温度量程:0.0-100.0℃;0.0-100.0℃;0.0-100.0℃ 稳 定 性:量程的0.05%;量程的0.05%;量程的0.05% 重 复 性:量程的0.05%;量程的0.05%;量程的0.05% 电 源:190-260Vac;190-260Vac;16-30Vdc 安装方式:板式、墙面或管道;板式;板式、墙面或管道 尺 寸:14.4× 15.0× 14.4mm;9.5× 6.0× 9.5mm;10.5× 12.5× 0.9mm 校准方法:样品对比校准和饱和空气校正;样品对比校准和饱和空气校准;样品对比校准和饱和空气校准主要特点:仪器特点:D53;D33;PRO-D3 可接入探头数量:2;2;1 显 示:背光LCD;背光LCD;LCD 继电器数量:4;2;N/A 模拟输出:2个0/4-20mA;2个0/4-20mA;1个4-20mA 通讯协议:RS-232或Hart® ;RS-232或Hart® ;N/A 防护等级:NEMA4X(IP65),1/2DIN;NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板);NEMA4X 防爆等级:/;/;Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D,T5 以ppm形式显示DO:●;●;● 以mg/L形式显示DO:●;●;● 以%形式显示DO:●;●;● 自 诊 断:●;●;● CE 认 证:●;●;● 温度补偿:●;●;●
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  • 9185 sc 臭氧分析仪 仪器简介:典型应用适用于饮用水、污水、工业过程水以及纯净水行业臭氧消毒监测。检测原理O3 在金电极 (阴极)上减少:O3+H2O+2e&ndash &rarr O2+2OH&ndash 银参考电极 (阳极)上:银被氧化成:Ag+,与电解液中的溴离子反应:2Br&ndash +2Ag&rarr 2AgBr+2e&ndash O3 在阴极上的减少量,生成的电流正比于O3 的浓度。9185 sc 臭氧分析仪 技术参数:测量范围:5ppb~20 ppm准 确 度:± 3% 或 ± 10ppb ,取大者样品流量:14 L/hr检测下限:5 ppb响应时间:90%&le 90 sec样品流量:200~250 mL/min环境温度:0~45° C样品温度:2~45° C功率消耗:1.5 W校正间隔:2月维护间隔:6个月,典型维护是换膜,电解液;安装方式:板式安装;进样连接:1/4-in. O.D.排水连接: 1/2-in. I.D.防护等级:IP 66(NEMA 4X)9185 sc 臭氧分析仪 主要特点:● 采用选择性膜电极;● 不受样品中的PH、氯、溴、二氧化氯或过氧化氢的干扰;● 更换膜的过程只需数秒钟
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激光氧分析仪原理相关的方案

  • 微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
    目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
  • 美国southland sensing 氧分析仪
    美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
  • 使用氧分析仪分析锡中的氧元素
    在金属冶炼与加工行业,精确检测锡材中的氧含量是一项至关重要的任务。氧含量的高低直接影响着锡材的物理性能、化学稳定性及后续加工质量,是评估锡材品质的关键指标之一。不仅如此,通过监测锡中氧含量的变化,还能为生产工艺的优化、产品质量的提升提供宝贵的数据支持。此外,随着环保意识的增强,控制金属冶炼过程中的氧含量也是减少污染、实现绿色生产的重要环节。因此,采用高效、准确的检测技术来检测锡中的氧含量,对于提升产品质量、保护环境、推动行业可持续发展具有重要意义。在众多检测方法中,惰性气体熔融法因其独特的优势而备受青睐。该方法利用惰性气体(如氩气)作为保护气,在高温下将锡样品熔融,使样品中的氧元素释放出来,并通过精密的氧分析仪进行检测。相较于传统的检测方法,如化学滴定法或光谱分析法,惰性气体熔融法具有操作简便、检测速度快、精度高等显著优势,成为当前检测锡中氧含量的主流技术之一。

激光氧分析仪原理相关的论坛

  • 【转帖】氧分析仪原理

    常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。(1)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。(2)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。  在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。

  • 【分享】热磁式氧分析仪和氧化锆传感器式氧分析仪原理

    氧分析仪原理常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。(1)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。(2)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。  在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。[color=#fe2419]非常好的参考[/color]

激光氧分析仪原理相关的耗材

  • 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪
    现货销售Eco Sensors / 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪,办事处,操作说明书,特价,特点: 254nm水银灯紫外光分析法,符合国家标准要求 3段量程选择:0-1.0ppm、0-10.00ppm及0-900.0ppm 4天记录数据容量 LED警报灯:提示1年校准时间到期;更换过滤器;臭氧水平超过0.1ppm 可连接计算机下载数据现货销售Eco Sensors / 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪,办事处,操作说明书,特价,特点,规格:工作原理紫外光254nm灯量程0.01~900ppm3段量程:0~1.00ppm、0~10.0ppm、0~900ppm精度±2%输出数码显示,0~2.5V,4~20mA,内置数据记录器采样时间10秒尺寸 / 重量95 × 210 × 216 mm / 2.1kg电源12VDC外部电源
  • 美国2BTech Model 205 - Model 205臭氧分析仪
    美国2BTech Model 205 - Model 205臭氧分析仪,技术规格:咨询热线:15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电!测量原理:254 nm紫外吸收法可分析量程:1 ppbv 到100 ppmv精度和准确度:优于1 ppbv或2%测量间隔:2秒(平均选项:2秒,10秒,1分钟,5分钟和1小时)流量:1 L/min数据储存:20,480行数据(10秒 平均= 2.4天,5分 平均= 2.4月)数据输出:RS-232,0-2.5V模拟量,LCD显示电源要求:12 V DC,5.0 W (2.9 W低功耗模式下)或120/240 VAC尺寸:9 cm x 21 cm x 29 cm重量:2.3 kg;0.9 kg(不含箱子)美国2BTech Model 205 - Model 205臭氧分析仪,技术规格,可选附件:1:量身定制的硬质保护携带箱(赠送); 2:长寿命蓄电池,可用于野外或者没有市电时的长时间供电
  • 5081FG型 高温氧化锆氧分析仪
    5081FG型 高温氧化锆氧分析仪产品参数:直插式锆头和电子单元为本安设计工作温度范围 550-1400oC(1022-2550oF)提供 HART? / AMS 通讯精度为读数的 +/- 1.5%5081FG型 高温氧化锆氧分析仪

激光氧分析仪原理相关的资料

激光氧分析仪原理相关的资讯

  • 便捷式溶解氧分析仪测量原理分两种方法,你可知?
    溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。  溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。  便捷式溶解氧分析仪是针对水质中溶解氧分析的智能在线分析设备,其测量原理分为极谱膜法与光学荧光法两种。  1、极谱膜法:  原理是氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。其传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及KCl或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流。根据法拉第定律:流过溶解氧电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。  2、光学荧光法:  荧光法的测量原理是氧分子对荧光淬灭效应。传感膜片被一层荧光物质所覆盖,当特定波长的蓝光光源照射到传感膜片表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光。由于氧分子会抑制荧光效应的产生,导致水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短,理论上红光释放时间与溶解氧浓度之间具有可量化的相关性,从而通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度。
  • 浅谈在线激光氧分析技术在石化行业的应用
    浅谈在线激光氧分析技术在石化行业的应用 —— 杜伯会 陈永华 张永茂 2023.6.4(杜伯会,山东省产品质量检验研究院 正高级工程师)摘要:本文主要阐述目前石化行业在线氧分析技术方案状况,分析比较各方案的特点,以及常规应用场景等。重点阐述在线激光氧分析仪的一些特点特性,随着其技术应用方案方法日趋成熟,应用场景将更加丰富。从经济性角度和使用易维护角度看,在线激光氧分析仪的技术方案将会越来越被更多的选择。最后,对在线激光氧分析技术做了市场展望,并提出相关问题和思考。关键词: 在线激光氧分析仪;石化行业;应用;标准一、在线氧分析仪介绍在线氧分析仪是一种工业过程分析仪表,主要用于各种工业过程混合气体中氧含量检测,多应用于石油、空分、化工流程、磁性材料、高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业等行业。根据不同的工况工艺,有不同原理的氧分析仪,具体可分为:电化学式氧分析仪(又名燃料电池法氧分析仪)、氧化锆氧分析仪、磁氧分析仪(又名顺磁氧分析仪。顺磁氧的,又分机械顺磁氧和热顺磁氧)、激光式氧分析仪。测量形式有便携式的和在线式的,测量范围有常量的和微量的,不同的气体介质,不同的应用工况条件,不同的技术要求,不同的应用环境下,选用不同原理的氧分析仪方案,各自有着不同的优缺点。1.1 电化学氧分析仪电化学氧气分析仪的核心元件是一个电化学氧气传感器。常见的电化学氧气传感器由一个传感电极(或工作电极)和一个对电极组成,两个电极间有一层薄薄的电解液。要检测的气体先通过一个小的毛细口传感器,然后通过一个疏水膜扩散进入,最终到达电极表面。传感器的结构设计保证会有适量的气体进入与感应电极反应产生足够的电信号,并同时防止电解液泄漏出传感器。通过疏水膜扩散进入传感器里的气体在感应电极发生氧化/还原反应,电极间连接一个电阻,这样,阴极和阳极间会产生一个与氧浓度成正比的电流。通过检测这个电流,就反应出气体中的氧浓度。电化学氧分析仪优点:相对来说通用性好;价格适中;测量精度、准确度较好。电化学氧分析仪缺点:传感器温度范围小,压力不能高,传感器寿命短(化学原理有消耗性),电解液一直在消耗,随着电解液的消耗,仪表会有漂移,稳定性变差;传感器容易受其它气体影响(如腐蚀性气体)。 1.2 氧化锆氧分析仪氧化锆(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,当温度升高到一定温度时,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,氧化锆就会破裂。因此,纯净的氧化锆不能用作测量元件。如果在氧化锆中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O)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,所以氧化锆属于阴离子固体电解质。氧化锆主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,氧化锆就变为良好的氧离子导体。在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。因为氧化锆的耐高温特性,其多应用于温度条件相对较高的工况(窑炉、锅炉)。氧化锆氧分析仪优点:不受检测气体温度高的影响(氧化锆氧量分析仪耐高温);通过不同导流管可检测各种温度气体中的氧含量;适用于温度较高的工况。氧化锆氧分析仪缺点:采样气体杂质较多时,有可能堵塞采样管;多孔铂电极易受到被测气体中的腐蚀性气体腐蚀而失效;加热器一般用电炉丝加热,寿命不长;1.3 顺磁氧分析仪任何物质,在外界磁场的作用下,都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同,该物质被吸引,表现为顺磁性;方向相反,该物质被排斥,表现为逆磁性。气体介质处于磁场也会被磁化,而且根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如O2、NO、NO2等是顺磁性气体,H2、N2、CO2、CH4等是逆磁性气体。体积磁化率——任何物质,在外界磁场的作用下,都会被磁化,不同物质受磁化的程度不同,可以用磁化强度M来表示。顺磁式氧分析仪,是根据氧气的体积磁化率比一般气体高得多,在磁场中具有极高的顺磁特性的原理制成的一种测量气体中含氧量的分析仪器。 顺磁式氧分析仪也可叫做磁效应式氧分析仪、或磁式氧分析仪,我们通常通称为磁氧分析仪。它一般分为磁机械式、磁压力式和氧热磁对流式分析仪三种。1.4 激光氧分析仪激光氧分析仪原理:在光谱学上,通过气体吸收谱线的构成,可以分辨物质的组分。自然界中,每种气体都会吸收特定波长的光,当光谱发射的特定波长光束在穿透测量管时,被测气体通过选频吸收,从而导致被吸收光强度产生衰减,输出光将减弱或缺失这部分波长成分,系统利用不同气体成分对应不同的特征吸收谱线及气体浓度和红外或激光吸收光谱之间存在的对应关联,再通过检测吸收谱线的吸收大小(即光强度衰减信息)就可以获得被测气体的浓度。如图 1-1。图 1-1二、在线激光氧分析应用技术介绍2.1、在线激光氧按安装工艺分类2.1.1对射式激光技术介绍如图 2-1所示,对射式激光检测分析技术是指安装在待检装置的两端,一端是发射端,一端是接收端,激光穿过待检样的检测监测方法。图 2-12.1.2 产品特点(1)发射单元和接收单元信号对接要求高适用于较大管径的原位场所;但是管径过大会导致发射光和接收管在一致性的保障增加难度,同时距离大小也对激光光源的发散程度会有影响,导致检测信号检测不到。(2)原位取样安装在监测点位置选择合适点位。(3)耐高温通过安装隔热措施,可以将检测点装置的高温隔离,对设备进行保护。同时,激光发射和接收器是检测现场待测样的光谱信息,使检测设备不受现场温度影响。2.1.3 反射式激光技术介绍如图 2-2所示,是一种运用固态激光光源的非接触式测量方式。在化工、石化和炼化行业,利用可调谐二极管分析仪进行检测和监测,其具有高度可靠,维护量小,成本低等优点被越来越多选用气体分析。通过自身光源对镜面反射回来的信号检测分析,一致性有保障,光源不受污染物和腐蚀气体的影响。低浓度气体样本,通过增加激光器的功率来增强对气体的分辨率。图 2-22.1.4 选用特点安装方式为插入式单侧安装或取样式。对管径要求不能太大,否则取样信号的完整性很难保障;对温度要求范围不能太高,否则由于温度对检测设备的影响难以控制,对设备的稳定性和准确性都将影响;对待测对象的粘度要求,粘度太大容易污染检测单元,导致数据失真。2.1.5 抗污染源的应对措施考虑双层防护,重点考虑防尘防腐防爆措施;内层防护层采用特氟龙材料,具有通气性和对大分子的阻隔性如水分子等;外层特制不锈钢材质保护,具有耐压防冲击的特征。2.2 在线激光氧分析技术与其它方案比较分析在线激光氧分析技术与其它氧分析技术相比,具有安装方便简单、快速响应结果、后期使用维护量少、耗材量少、故障率低、寿命长等特点。从工况要求角度分析,在线激光氧分析技术使用工况范围广,原位检测。2.3 在线激光氧分析技术应用时,选择产品需要注意的一些事项防爆性能识别要求;防腐性能识别要求;防潮性能要求;防尘性能。2.4 安装时对检测现场工况注意事项安装位置的选择;安装结构形式设计方案。对射式需要对较粗管径的检测监测,管径太细路径太短容易造成检测信号不识别,对工况的温度环境要求不高;反射式原位检测适用管径相对较细的管路监测,检测路径往返固定,通过自身的对检测信号浓度识别换算和折算,进行判断。根据待测管径大小又可分为取样式(管径极小的待测气体样品)和插入式管径略大的工况。对环境温度要求不大于80度为佳,另外对待检测样品的粘度有一定要求,如果粘度过大,不能冲洗掉就会粘贴到检测器表面,从而使仪器失灵。因而,不适宜粘度过大的样品。另外,由于插入到检测管路中,需要定期检查和清洗,以免有过多的异物粘贴到检测器表面导致数据失灵。维保时间可根据样品的粘度情况制定,一般以3到6个月为宜。定期检查和清洗维护是必须和必要的。三、目前石化行业在线激光氧分析设备技术应用分析3.1 应用领域在线激光氧分析设备应用领域包括:石油、石化、煤化工等;天然气、合成气;半导体制造业;气体纯度;化学反应监测;纯碳氢化合物气流监测;可燃液体、原液给料的保护气氛;乙烯、丙烯、丁二烯、橡胶基和VCM生产的过程监测;尾气排放检测;储罐气体检测。3.2 石化行业工艺路线图石油化工行业生产工艺路线如图 3-1所示。图 3-13.3 在线氧分析技术在石化行业应用领域常关注的监测项目在线氧分析技术在石化行业应用领域常关注的监测项目,见表3-1。表3-13.4 小结在线激光氧分析技术以其结构简单方便、快捷检测、易维护、经济、性价比高等优点,被广大用户更多关注。应用领域也在不断的被创新发展,不断进步和认知成熟,光纤技术和仪器设备硬件的品质不断提升,是其快速发展的基础;大数据库信息系统的建立完善发展是其走向成熟应用有力保障。四、市场展望与问题思考4.1 市场展望随着社会对环保排放意识增强,对企业生产过程中所产生的影响环境空气质量和设备安全的一些关键性气体指标检测监测越来越被重视起来,同时,随着工业化的快速发展,工业企业向大型化规模化发展,安全保障措施要求不断提升,在线激光氧分析技术的使用将会越来越广泛。4.2 问题思考目前在线激光氧分析技术没有标准方法可参照。一项技术的应用成熟与否,其对应的方法标准也要不断归纳、建立、推出,以标准进行客观评价和评判。在线氧分析技术应用越来越广泛,在线激光氧分析技术所对应的应用方法标准有待研究和总结建立。
  • 明华电子发布 MH7230型 臭氧分析仪新品
    MH7230型臭氧分析仪是针对应急环境空气质量监测、车载环境空气质量监测、工业厂区环境监测等开发的一款气体分析仪产品。本产品基于紫外吸收法的技术原理,并结合先进的微处理技术,提供精准可靠的 nmol/mol~μmol/mol(ppb~ppm)级 O3 的测量分析。本产品具有测量精度高、可靠性好、响应时间快、操作简便且适用范围广等特点。分析仪实时测量数据和仪器状态参数均可实现自动传输、查询等,能够方便有关部门及时准确地掌握空气质量状况。执行标准HJ 590-2010 《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》JJG 1077-2012 《臭氧气体分析仪检定规程》HJ 654-2013 《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》主要特点 采用紫外吸收法测量,灵敏度高,分析速度快,符合 EPA 标准;测量范围:(0~1) μmol/mol(ppm),(可定制,最大可扩展至10ppm);微处理器实现多功能操作;任务软件允许在操作过程中监测测试数据;带报警功能的连续自检,及时发现仪器故障,保证臭氧测量数据的准确性;光源光强衰减自检功能,可根据测量值自动调整紫外光源强度,保证臭氧测量浓度的准确性;数字状态输出仪器工作参数,测量结果简单易懂;自适应信号过滤技术优化响应时间,响应时间小于20秒;具有温度补偿和压力补偿,保证测量数据的精度;触摸显示大屏,触摸灵敏,界面显示数据丰富,操作简单易学;大容量内存,自动存储历史数据。创新点: MH7230型臭氧分析仪是针对应急环境空气质量监测、车载环境空气质量监测、工业厂区环境监测等开发的一款气体分析仪产品。本产品基于紫外吸收法的技术原理,并结合先进的微处理技术,提供精准可靠的 nmol/mol~μ mol/mol(ppb~ppm)级 O3 的测量分析。本产品具有测量精度高、可靠性好、响应时间快、操作简便且适用范围广等特点。分析仪实时测量数据和仪器状态参数均可实现自动传输、查询等,能够方便有关部门及时准确地掌握空气质量状况。 MH7230型 臭氧分析仪
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