氧分压仪检测

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氧分压仪检测相关的仪器

  • 溶解氧是指溶解在水中的分子态氧的含量,能够反映水体的污染程度,是衡量水体污染的重要指标。越是干净的水,所含溶解氧就越多,污染越严重,水中的溶解氧就越少。水中生物所需的氧气全靠溶解氧来供应,有机物的分解和氧化还原反应等都需溶解氧,所以溶解氧是水体实现自净的重要条件。我国地面水质标准中规定溶解氧不低于4mg/L(三级标准)。溶解氧减少到一定限度时(如小于4mg/L),鱼类或是一些贝类就会死亡。 是一款针对水质中溶解氧分析的智能数字式分析设备,其测量基本原理为荧水淬灭效应,采用进口荧光材料,电极常数稳定可靠且寿命长。SY-ID-400数字溶解氧传感器传感器搭载长距离传输的RS485通讯接口和标准Modbus协议,易于系统集成。其外壳采用高耐腐蚀性材料,整体结构具有IP68防护等级,可长期工作于水下10米深度以及各种恶劣的工作环境。其内置有高精度温度传感器及温度补偿算法。配套有专业的数据采集软件,可实时监控传感器的工作状态、测量结果,同时可方便地进行标定、记录、故障诊断等操作。本传感器具有精度高、稳定性好、低维护、寿命长等诸多优点,广泛应用于地表地下水、市政污水、工业废水、污水处理厂、水产养殖、生物技术、药物开发、食品饮料、化学制造等行业。 工作原理: 溶解氧测量模式有极谱膜法型与光学荧光法。 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)及氯化钾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。缺点:此法属于氧消耗型,对于不流通的样品,测量结果误差较大当。膜片上有污染物时,会引起测量误差,需定时清洗,并注意不能损坏膜片;需定期对溶解氧电极更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极;如发现电极泄露,须更换电解液。 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。 SY-ID-400数字溶解氧传感器测量采用光学荧光法原理,传感器前端的荧光物质是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体通过的聚酯箔片,表面涂了一层黑色的隔光材料以避免曝光和水中其它荧光物质的干扰。不消耗氧气,没有流速与搅动的要求,不受硫化物等化学物质干扰,更高的分辨率与测量精度,低维护量。 技术指标:测量参数溶解氧型号SY-ID-400工作原理荧光淬灭效应测量范围(0~20)mg/L分辨率0.01mg/L重复性<±0.1mg/L响应时间<30s通讯接口RS485,标准Modbus协议尺寸规格D34mm,L190mm,电缆2m(可定制)工作环境(0~50)摄氏度,(0~6)bar工作电压7~28V DC 技术特点:1. 耐腐蚀壳体,POM/SUS316L/Ti(可选)材质,3/4NPT上螺纹接口,方便安装;2. 光源调制输出,高精度衰减时间采样,零点无需校准;3. 双光束波长实时相位差校准;4. 溶解氧膜头一致性高,可以任意更换;5. 内置光学衰减补偿,电极本体寿命长,正常使用大于6年;6. 荧光光学测量技术,无流速要求,无极化时间要求;7. 延长线采用防水、防腐蚀、抗干扰之AVVR线缆;8. RS485输出,抗杂波、信号干扰能力强,数据稳定性更好;9. 具有校准记录存储功能,即插即用,初次使用无需校准;10. 具有IP68防护等级。SWM-D100是一款通用型水质单参数在线监测设备,用于连接数字型传感器,可实时监测传感器的测量数据以及工作状态,亦可对传感器进行标定和校准,具有数据存储、数据传输、对外控制等功能。搭载半透半反液晶屏,操作界面简单、友好,对操作人员的专业性要求不高。 可对接的数字型传感器包括:PH、ORP、电导率、浊度、溶解氧、离子浓度、COD及其他多参数因子等。适用于地表水、饮用水、市政污水、自来水、水产养殖、工业废水、污水处理、循环冷却、过程监控等行业。 性能特点:1. 设备可自动识别所连接的传感器,即插即用;2. 搭载半透半反液晶屏,户外强光下可视;3. 拥有友好的中文操作界面,易于操作;4. 具有数据存储、查看、导出等功能,可设定存储周期;5. 自动读取传感器内部工作参数,更换传感器无需校准;6. 采用RS485总线式通讯,搭载标准MODBUS协议,易于系统集成;7. 内置防雷、防浪涌、防反接、过载保护等保护措施;8. 具有IP65防护等级,适用于室内外各种安装环境。9. 技术指标显示屏半透半反液晶屏,LED背光显示尺寸(63x38)mm分辨率240x160模拟输出2路4`20mA继电器输出3路,程序控制输出(可控制自吸泵、自动清洗)数字通讯RS485(Modbus协议),其他协议可定制工作环境(5~45)℃,(0~95)%PH防护等级IP65外壳材质PC+ABS本机尺寸96mx96mmx132mm(H x W x D)挖孔尺寸93mmx93mm(H x W)工作电压220V AC
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  • 精密的溶解氧测量和呼吸测量法溶解氧呼吸测量系统以超常精确的微氧阴极电极为基础。氧测量仪和界面配有专门设计的呼吸测量软件。可以测50微升到3毫升容量的呼吸测量比色池的样品,足以满足大多数生物医学研究应用的需要。测量系统:%O2 0-100%PPM0-20电流0-2000 nA分辨率: 0.1 PPM, 0.1%准确度 + 1%记录输出1000 ohm resistance for chart recorder (BNC connection)显示3.5数字LCD电源电池或者外接电源尺寸8x9x3 inches重量2 LB传感器:Tip 直径2 mmTip 长度(不锈钢)70 mm全长 130 mm线长 120 cm反应时间 低于10 秒 90% response in stirred solution.The electrode is supplied with two replacement membranes and electrolyte. l 用于闭室式呼吸测量l 通量呼吸测量法l 溶解氧监测 一套完整的替代溶解氧测量的系统。同时它还可以用计算机进行数据记录和分析。采用这套系统可以减少呼吸测量实验的时间和溶解氧监测状态的时间。这套系统由基于连接“阴极氧电极”的微处理器的界面和专用的Windows平台软件构成。所有的操作都可以通过计算机屏幕控制,以图表格式记录的数据输出可以通过打印机打印。通过计算机界面可以向电极施加极化电压,放大微弱的信号,进行模数转换并把测量结果数据流传递到计算机。这个系统是一个“虚拟仪器”,因此它没有前面板控制。所有的操作都由计算机控制。发光的前面板显示器提供界面活动信息并显示来自测量电极的读数。 氧测量系统可以和电极呼吸测量仪一起使用。 氧测量仪 l 使用1个或2个氧电极工作l 可以与呼吸测量仪或监控软件借口,或者单独作为测量仪使用l 可以采用任何单位的氧分压或氧气浓度l 密闭池,气流通过式呼吸测量,氧气监测软件 新型的呼吸测量仪软件在782型测量仪和928型测量系统中使用的软件基本相同。主要的不同在于928系统中可以显示多达6条的测量轨迹,而782测试仪最多只能显示两条。 程序已写好,因此用户界面非常友好,易于学习。它可以用于封闭池式的呼吸测量(使用MT200,RC300,RC350,RC650)或流式呼吸测量仪(使用FC100,MC100),也可以用于监测溶解的氧气浓度(使用FC100,MC100)。当用于呼吸测量试验时,它遵循熟悉的逻辑操作程序流程,从电极的校准到记录和分析。程序主要有三步:设定,记录和分析。 设定设定界面用来输入使计算机正确记录测量结果的所有细节,以便于用正确的物理量单位记录,用需要的单位表达呼吸率,如果有必要,可统一生物量单位。所有在此输入的细节都可以传到最终的计算结果报告中。在设定过程中,池的容量(封闭池)及流动速率,电极位置(流式呼吸测量),实验温度,记录过程中曲线的滚动速度和打印所记录的屏幕的打印输出指令(如果需要硬拷贝)都需要输入。大多数这些设定都不会随着实验不同而改变,所以只需要输入那些改变的设定。 记录鼠标点击“Start”按钮开始记录过程,随后屏幕上滚屏显示记录的曲线。如果在记录过程中需要加入底物,抑制剂或其他溶剂,这个变化出现的时刻可以用一个小游标表示,同时可以通过下拉菜单记录添加物的属性。在记录过程结束后,数据以数据文件的形式保存,并可按要求直接分析。 分析屏幕中可以再次显示数据文件、记录曲线以及事件游标。如果纪录超过了整屏的宽度,可以按照用户要求缩小到适合整屏的宽度。也可以沿着长长的记录曲线滚动屏幕。可以拖动选择条来选定曲线的特定部分。因而,如果在添加溶液后同时显示对照曲线和呼吸改变后的曲线,可以首先拖动选择条到对照频率然后再到改变后的频率曲线。 在每种情况下,呼吸的频率(如设计需要可以统一)在点击“Calculate”按钮后自动计算。计算结果和在设定过程中设定的实验细节被制成列表输出到报告页。这个结果可以输出到表格程序,word字处理文档或统计软件包。分析结果和报告页可以按要求打印。 当本软件应用于溶解氧监测时,在游标点或设定时间的记录曲线和氧气值的数据的分析界面可以传送到结果和报告页。 该程序对计算机的配置要求很低:奔腾处理器,一个未使用的串行接口,128MB 内存,window 95或更高版本,4MB硬盘空间。可以提供比较详细的使用手册,本手册对任何不熟悉呼吸测量的人员来说都很有用。 本软件随928型6通道的氧系统模型和1-2通道的氧气测量仪提供。不单独出售。
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  • Multi 3630水质常规五参数监测仪 德国WTW 一、德国WTWMulti 3630水质常规五参数监测仪产品简介数字式高品质便携多参数分析仪,多种通道可选,不同类型的探头可任意组合,可用于测试pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能,适合各种应用场所。1、可无线连接探头,无需电缆2、自动识别数字探头,探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值3、可连接多参数探头MPP 910 IDS和MPP 930 IDS4、带USB接口,随时传输数据5、电池充电功能6、探头具有电流隔离功能,有效避免信号干扰7、可存贮最多1万组数据 二、德国WTWMulti 3630水质常规五参数监测仪技术参数 型号Multi 3510 IDSMulti 3620 IDSMulti 3630 IDS显示器LCD图表显示屏参数pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,浊度量程取决于IDS电极储存手动500/自动4500手动500/自动10000测量通道123数据记录器手动/时间控制接口微型USB-B微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机)防护等级IP 67电源4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电池(可充电)、电源或USB供电 三、MPP IDS多参数深水测试传感器MPP IDS数字式多参数深水测试传感器,最多可接三个探头(pH/ORP,溶解氧,电导率,浊度),连接3630 IDS分析仪,自带深度测试功能,广泛应用于污水,湖水,海水,钻井水,填埋厂废水等测试。传感器型号MPP 910 IDSMPP 930 IDS探头数量13参数pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,浊度,深度,温度深度测试量程0.05-100m,并进行压力和密度补偿(海水)温度补偿有分辨率0.05m准确度±0.25m材质POM,不锈钢 Multi 3630水质常规五参数监测仪 德国WTW
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氧分压仪检测相关的方案

氧分压仪检测相关的论坛

  • 【求助】如何控制氧分压

    如何利用简单的装置设置一个可控氧分压测试环境。请大家出出主意。或者谈谈你们所用过的氧分压控制系统,有图的附图。[em09505]

  • 防热材料热性能测试和炭化过程中的氧分压精密控制方法

    防热材料热性能测试和炭化过程中的氧分压精密控制方法

    [size=14px][b][color=#000066]摘要:本文针对大气层再入飞行器、临近空间高超声速飞行器的防热设计计算和防热材料改性优化对于真实服役环境下材料热物性测试和材料处理的需求,提出了变真空和变氧分压精密控制解决方案。解决方案的关键内容是通过质量流量计控制氧含量,并通过分程控制法进行高精度的真空控制。此解放方案对应的配套装置可用于各种材料高温热物理性能参数测试和考核设备,并已在CVD和PVT工艺生产半导体材料中得到了应用。[/color][/b][/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [b][size=18px][color=#000066]一、问题的提出[/color][/size][/b][size=14px]所谓氧分压氧分压定义为气体混合物中氧气体组分的压力,它对应于氧气体组分单独占据整个体积时所施加的总压力。氧分压是一个常用来表征物质氧化环境的变量,特别是在高温条件下,氧分压是一个重要的环境变量。[/size][size=14px]在飞行服役过程的高温条件下,以树脂基防热复合材料、低烧蚀和零烧蚀类结构复合材料、耐高温金属材料为代表的飞行器外层防热材料的传热性能与材料所处环境的氧分压指标密切关联。在高温环境下,树脂基防热复合材料发生的热解碳化反应,低烧蚀/零烧蚀类结构复合材料发生的碳基体、碳化硅基体升华、氧化过程,耐高温金属材料发生的表面氧化反应,均受到材料所处环境的氧含量影响。在相同的高温环境下,材料表面成分、结构和传热性能随所处环境氧分压的变化而产生巨大差异。因此,在材料研究和地面考核试验中需要在可变氧分压的高温环境中对材料进行热处理后进行各种性能测试,有时甚至在相应的测试仪器上直接模拟出可变氧分压高温环境并对材料的各种物理性能进行测试。[/size][size=14px]在飞行器用防热材料的物理性能考核和测试评价中,温度、气压和氧分压是三个重要环境变量,而目前的大多数测试试验仪器和设备最多也只能模拟出温度和气压变化环境,还无法实现可变氧分压环境的精密控制,如材料的导热系数和热辐射系数还只能在变温变真空环境下进行测试,材料烧蚀过程的性能研究还只能用高温真空环境下炭化后的样品进行测试,这些都无法获得不同氧分压下材料的真实性能数据。日前有客户提出了低气压和氧分压的精密控制要求,为以下几个方面的测试和试验提供配套:[/size][size=14px](1)在高温真空碳化炉基础上进行配套实现变真空和变氧分压精密控制,并可多次循环,以在交变环境条件下对多种防热材料进行处理,如对树脂基防热复合材料进行炭化处理,对低烧蚀/零烧蚀类结构复合材料和耐高温金属材料进行表面处理。[/size][size=14px](2)对烧蚀试验装置配备实现变真空和变氧分压精密控制,以考核不同温度、真空度和氧分压条件下的烧蚀性能和隔热性能。[/size][size=14px](3)在高温热辐射性能测试设备的基础上,配套实现变真空和变氧分压精密控制,以测量不同条件下材料的热辐射性能(光谱反射率和半球向全发射率)。[/size][size=14px]本文将针对大气层再入飞行器、临近空间高超声速飞行器的防热设计计算和防热材料改性优化对于真实服役环境下材料热物性测试和材料处理的需求,提出变真空和变氧分压精密控制解决方案。此解决方案将采用分程控制来实现高精度的真空度控制,此解放方案对应的配套装置可用于各种材料高温热物理性能参数测试和考核设备。[/size][b][size=18px][color=#000066]二、解决方案[/color][/size][/b][size=14px] 根据氧分压的定义,对于氧气和氮气组成的混合气体,其中的氧分压就等于混合气体中氧气摩尔分数乘以混合气体的绝对压力值。由此可见,在氧分压控制过程中需要对氧气在混合气体中所占的摩尔分数和混合气体的绝对压力同时进行控制。[/size][size=14px]另外,在客户提出的需求中,所涉及的绝对压力都是小于一个大气压的真空环境,混合气体一般为氮气和氧气,因此氧分压的控制问题就可以归结为以下两部分内容:[/size][size=14px](1)控制氧气在混合气体中的摩尔数。[/size][size=14px](2)控制混合气体的真空度(绝对压力)。[/size][size=14px]为实现上述两部分控制内容,本文所提出的解决方法为如图1所示的氧分压控制系统。[/size][align=center][size=14px][img=变氧分压和变真空度控制系统结构示意图,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210262046440029_8764_3221506_3.png!w690x391.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 氧分压控制系统结构示意图[/align][size=14px]如图1所示,为了控制氧气在混合气体中的摩尔数,采用了两个气体质量流量计分别控制由气瓶流出的氮气和氧气,使混气罐中氧气在混合气体中的摩尔数按照设定值进行自动控制,由此保证混合气体和氧气的摩尔数之比始终为精密可控。此时混合罐中混合气体为大于一个大气压的正压。[/size][size=14px]具有确定混合气体与氧气摩尔数之比的混合气体经电动针阀进入高温炉,混合器流过高温炉后再经电动球阀和真空泵排出,通过同时快速调节电动针阀和球阀的开度使进气流量和排气流量达到动态平衡,则能实现高温炉内的真空度精密控制。[/size][size=14px]为了实现宽量程范围内的真空度控制,解决方案中配置了两个不同量程的真空计,双通道真空压力控制器采用分程控制形式进行真空度控制。分程控制形式是压力控制器分别采集两只真空计信号,当进行低气压高真空控制时,控制器将电动球阀开度控制为最大,同时调节电动针阀的开度来控制进气流量来实现高真空控制。当进行高气压低真空控制时,控制器将电动针阀调节到某一固定开度并保持不变,同时调节电动球阀的开度来控制排气流量来实现低真空控制。[/size][size=14px]总之,上述氧分压精密控制解决方案的技术成熟很高,并经过了大量试验,验证了此方案的可行性和可靠性,可完全满足客户对高温条件下氧分压控制的需求,此方案也已在众多其他真空设备和工艺中(如CVD和PVT工艺)得到了应用。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

氧分压仪检测相关的耗材

  • 亚铁检测管
    亚铁检测管自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在3-5分钟完成对水样中亚铁离子的定量测定,无须标样校准仪器,无须添加其它试剂,非专业技术人员即可轻松操作。 包装:30支/盒
  • 便携式臭氧比色计/(0.00~2.50mg/L)臭氧浓度检测仪/臭氧检测仪
    便携式臭氧比色计/(0.00~2.50mg/L)臭氧浓度检测仪/臭氧检测仪由上海书培实验设备有限公司为您提供,水质监测试剂盒和便携式仪器,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。 产品介绍: 臭氧检测仪是专门用于测定水样中的臭氧浓度,其浓度变化范围为0~2.50mg/L,液晶显示屏以mg/L来直接显示臭氧浓度。产品优点:体积小,便于携带,降低对使用人员的要求,并能提供可靠的检测结果。 产品技术参数:测定范围:0.00~2.50mg/L光源:硅光二极管波长:510nm精度:±0.05mg/L(测量值<1.00 mg/L )±0.10mg/L(测量值>1.00 mg/L)方法:采用国标DPD方法,臭氧与DPD试剂反应,使样品溶液呈红色。使用环境:温度0~40℃,相对湿度0~90%(无冷凝)电池寿命:1×9V,40小时以上。关机:用完比色计后,按“开/关"关机。尺寸:170×70×30mm重量:200g(含电池) 每套包括:主机一台,比色皿2个,配套试剂100次配套试剂可以单独购买,包装规格为100次/包本产品广泛应用于食品饮料加工、医疗卫生、环保等行业
  • 油炸食品过氧化值检测仪
    深芬仪器CSY-SGA油炸食品过氧化值检测仪能够快速检测食用油、食品中过氧化值及酸价含量,过氧化值酸价含量测定仪是根据GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》和GB/T 5009.37-2003 《食用植物油卫生标准的分析方法》,食品中的过氧化物经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用利用CSY-SGA食品中过氧化值测试仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。 过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。 CSY-SGA油炸食品过氧化值检测仪能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价含量;以及食用油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)以及食品类中的过氧化值含量;广泛应用于产品质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、肉制品食品生产基地超市、商场、各大食品安全监测系统等部门。 仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 技术参数:酸价检测下限:0.2mg KOH/g酸价检测范围:0.2~10 mg KOH/g过氧化值检测下限:0.5mmol/kg过氧化值检测范围:0.5-50 mmol/kg精度误差:±3%线性误差:±5‰稳 定 性: ±0.001A/hr波长准确度:2.0nm吸光度范围:0.000~4.000ABS波长范围: 550nm±2nm透射比重复性:±1%数据储存80,00条比色皿:10×10mm标准样品池7寸彩色中文液晶触摸显示屏10通道同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准、自动校准仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称,检测结果,是否合格,检测日期 ,检测单位。更能体现检测结果的*威性,并利于公示。配备RS-232接口和USB接口 判断标准:根据GB16565-2003油炸小食品卫生标准规定了油炸小食品中过氧化值的限量为≤0.25g/100g。 以上是CSY-SGA过氧化值酸价测定仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-SGA过氧化值酸价检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司

氧分压仪检测相关的资料

氧分压仪检测相关的资讯

  • 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。
  • 工业溶氧仪氧含量的测定方式
    工业溶氧仪的使用具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和探头内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。工业溶氧仪可以配极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的仪器。  水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。   测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。   氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。   氧量测量传感器由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电极和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵人而导致污染和毒化。   向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸人在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子[OH-]。电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足),对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-。   电流的大小与被测污水的氧的分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送人变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。
  • 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。
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