当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析仪器,在多个领域中都有一定的作用。氧化锆氧量分析仪按检测方式的不同,氧化锆氧探头分为两大类:采样检测式氧探头及直插式氧探头。今天小编就来为大家具体介绍一下这两类氧化锆氧

氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析仪器,在多个领域中都有一定的作用。氧化锆氧量分析仪按检测方式的不同,氧化锆氧探头分为两大类:采样检测式氧探头及直插式氧探头。今天小编就来为大家具体介绍一下这两类氧化锆氧量分析仪,希望可以帮助到大家。

  采样检测式氧探头

  采样检测方式是通过导引管,将被测气体导入氧化锆检测室,再通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(750℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。其优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量,这种灵活性被运用在许多工业在线检测上。其缺点是反应时间慢;结构复杂,容易影响检测精度;在被检测气体杂质较多时,采样管容易堵塞;多孔铂电极容易受到气体中的硫,砷等的腐蚀以及细小粉尘的堵塞而失效;加热器一般用电炉丝加热,寿命不长。

  在被检测气体温度较低(0℃~650℃),或被测气体较清洁时,适宜采样式检测方式,如制氮机测氧,实验室测氧等。

  直插检测式氧探头

  直插式检测是将氧化锆直接插入高温被测气体,直接检测气体中的氧含量,这种检测方式适宜被检测气体温度在700℃~1150℃时(特殊结构还可以用于1400℃的高温),它利用被测气体的高温使氧化锆达到工作温度,不需另外用加热器。直插式氧探头的技术关键是陶瓷材料的高温密封和电极问题。

  由于需要将氧化锆直接插入检测气体中,对氧探头的长度有较高要求,其有效长度在500mm~1000mm左右,特殊的环境长度可达1500mm。且检测精度,工作稳定性和使用寿命都有很高的要求,因此直插式氧探头很难采用传统氧化锆氧探头的整体氧化锆管状结构,而多采取技术要求较高的氧化锆和氧化铝管连接的结构。密封性能是这种氧化锆氧探头的最关键技术之一。目前国际上最先进的连接方式,是将氧化锆与氧化铝管永久的焊接在一起,其密封性能极佳,与采样式检测方式比,直插式检测有显而易见的优点:氧化锆直接接触气体,检测精度高,反应速度快,维护量较小。氧化锆氧传感器示意图

  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。

  在理想状态下,当被测烟气与参比气浓度一样时,其输出电势E值为0mV,但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。故事实上的锆管是偏离此值的。实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势,此值的大小又在不同温度下呈不同的值,并且随锆管使用期延长而变化。因此,如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。

  氧化锆氧量分析仪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。它又被称为氧化锆氧分析仪,氧化锆分析仪/氧化锆氧量计/氧化锆氧量表.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。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。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。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

温度检测电路广泛应用于工业控制、智能家居、医疗设备等领域,其采集精度直接影响系统运行稳定性与数据可靠性。实际应用中,受元器件特性、电路设计、环境干扰等因素影响,温度采集常出现偏差,需针对性排查与优化。本文从硬件、软件、环...

关键字: 温度检测电路 温度采集 精度

电源输出噪声频谱密度是表征电源性能的关键指标,反映不同频率下噪声信号的能量分布,其测量精度直接影响电源优化设计与电子系统稳定性评估。该指标的测量需结合专业仪器与规范流程,有效抑制干扰并精准捕获频域信息。本文将详细介绍基于...

关键字: 频谱密度 噪声信号 频域

在地下资源勘探领域,传统重力测量技术长期受限于环境噪声干扰与测量精度瓶颈,难以实现微小重力异常的精准捕捉。随着量子传感技术的突破,基于原子干涉的量子重力仪凭借其微伽级(1μGal=10⁻⁸ m/s²)测量精度与抗干扰能力...

关键字: 量子重力仪 资源勘探

在电子设备开发过程中,电源噪声引发的电磁干扰(EMI)问题已成为制约产品可靠性的关键因素。据统计,超过60%的EMC认证失败案例与电源噪声相关。频谱分析仪凭借其高精度频域分析能力,成为电源噪声诊断与抑制的核心工具,其应用...

关键字: 电源噪声 频谱分析仪 EMI诊断

在敏捷开发模式下,测试用例评审是保障软件质量的关键环节。传统评审往往依赖人工经验,导致覆盖度评估主观性强、冗余用例识别困难。本文提出一套数据驱动的评审方法,通过覆盖度量化分析和智能冗余检测,实现测试用例集的精准优化。

关键字: 敏捷开发 测试用例评审

在工业质检领域,高反光金属表面缺陷检测是公认的难题。金属材料的高反射特性导致传统成像技术难以捕捉表面微小缺陷,而环境光干扰、表面粗糙度不均等因素进一步加剧了检测难度。为突破这一瓶颈,偏振成像与多光谱融合技术作为两种前沿图...

关键字: 偏振成像 多光谱融合

在惯性导航领域,传统机械陀螺受限于摩擦噪声与漂移累积,而光纤陀螺(FOG)虽通过萨格纳克效应实现高精度角速度测量,仍面临环境温度与振动干扰的挑战。冷原子惯性传感器凭借量子相干性,在长时间导航中展现出亚微伽级加速度与纳弧度...

关键字: 光纤陀螺 量子导航

引力波探测作为现代天文学的前沿领域,其核心挑战在于从极微弱的信号中分离出宇宙事件产生的时空涟漪。LIGO(激光干涉引力波天文台)作为首个直接探测引力波的设施,其探测精度达到10⁻¹⁸米量级,但极端灵敏性也使其极易受到环境...

关键字: AI 引力波探测

在环境监测与公共健康领域,重金属污染因其隐蔽性、累积性和不可逆性成为全球性挑战。传统重金属检测方法如原子吸收光谱(AAS)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)虽具备高精度,但存在设备昂贵、操作复杂、检测周期长等局限。近...

关键字: 量子点荧光 光谱分析

在量子精密测量领域,磁场测量作为基础物理量检测的核心环节,长期受限于传统磁传感器在灵敏度、空间分辨率与环境适应性上的矛盾。基于金刚石氮空位(NV)色心的量子磁强计凭借其独特的量子特性,实现了亚纳特斯拉级灵敏度与室温稳定运...

关键字: 金刚石 NV色心 量子磁强计
关闭