產(chǎn)品詳情
甘肅景泰氧化鋯氧分析儀高溫防腐型
氧化鋯氧探頭的測氧原理
氧化鋯的導(dǎo)電機理:電解質(zhì)溶液靠離子導(dǎo)電,具有離子導(dǎo)電性質(zhì)的固體物質(zhì)稱為固體電解質(zhì)。固體電解質(zhì)是離子晶體結(jié)構(gòu),靠空穴使離子運動導(dǎo)電,與P型半導(dǎo)體空穴導(dǎo)電的機理相似。
20世紀(jì)70年代,激光器和光纖技術(shù)相繼有了重大突破,使得光纖通信的應(yīng)用變成可能。美國貝爾研究所發(fā)明了低損耗光纖制作法(CVD法,汽相沉積法),使光纖損耗降低到1dB/km;1977年,貝爾研究所和日本電報電話公司幾乎同時研制成功壽命達(dá)100萬小時的半導(dǎo)體激光器,從而有了真正實用的激光器。1977年,世界上條光纖通信系統(tǒng)在美國芝加哥市投入商用,速率為45Mbit/s。光纖通信的引入讓傳輸?shù)娜萘康玫綆缀渭壍脑鲩L,帶動了通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的快速發(fā)展。
氧化鋯分析儀日常使用與維護(hù)需要注意事項:需要對標(biāo)定氣進(jìn)行控壓處理,通常進(jìn)儀器壓力不得大于0.05MPA;標(biāo)氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監(jiān)控參數(shù)之一和反映燃料設(shè)備與鍋爐運行完善程度的重要依據(jù),其值的大小與鍋爐結(jié)構(gòu)、燃料的種類和性質(zhì)、鍋爐負(fù)荷的大小、運行配風(fēng)工況及設(shè)備密封狀況等因素有關(guān)但在不當(dāng)?shù)膽?yīng)用中會導(dǎo)致電網(wǎng)的波形產(chǎn)生嚴(yán)重畸型,嚴(yán)重影響電網(wǎng)運行的質(zhì)量。下面來看看電磁參量測量與分析儀表領(lǐng)域的主要技術(shù)分析。1)多功能:在數(shù)字采樣技術(shù)、嵌入式微處理器、大規(guī)模集成電路和傳感器發(fā)展的帶動下,電磁測量分析儀表正向著一機多用發(fā)展,嵌入式操作系統(tǒng)、多參數(shù)(包括可以轉(zhuǎn)換為電量的非電量)測量、瞬間信號動態(tài)捕捉與實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)記錄與存儲等功能成為主要趨勢。2)系統(tǒng)化:無線、紅外、US485等接口技術(shù)的引入,使電磁測量分析儀表可以隨時隨地接入計算機、總線、互聯(lián)網(wǎng)等各類系統(tǒng),而作為系統(tǒng)終端進(jìn)行電量或非電量的采樣、測量、傳輸、分析、處理、存儲與顯示等。直流電子負(fù)載定義GBT29843-213直流電子負(fù)載通用規(guī)范中對直流電子負(fù)載的定義是:能吸收直流電能,并將吸收的直流電能耗散、儲存或回饋電網(wǎng)的一種電子電路裝置,該裝置所吸收的電流大小可以調(diào)節(jié)或設(shè)置,其端口輸入特性符合歐姆定律。電子負(fù)載,顧名思義,是用電子器件實現(xiàn)的“負(fù)載”功能。具體地說,電子負(fù)載是通過控制內(nèi)部功率器件MOSFET或晶體管的導(dǎo)通量,使功率管耗散功率,消耗電能的設(shè)備。電子負(fù)載類似于可以拉載電流的輸入設(shè)備,如同一個可編程的功率電阻。
氧化鋯氧分析儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍:0.1%-25% 氧氣
基本誤差:≤±1.5%FS
響應(yīng)時間:T90小于5秒
重復(fù)性: ≤±1.0%FS
樣氣壓力:±10kpa
測量介質(zhì):主要為煙氣,或混合氣體
加熱爐電壓:85V±10%
熱偶型號:K偶
絕緣電阻:>10兆歐
鋯管本底電勢:700℃/空氣狀態(tài)下 (小于-2mv)
被測氣體溫度:<700℃ 氧化鋯探頭適合用于腐蝕性小的干燥氣體
氧化鋯探頭不適合用于有可燃性或性氣體環(huán)境內(nèi),以免產(chǎn)生安全上的問題
鋯管內(nèi)阻:700℃/空氣狀態(tài)下(正向電阻+反向電阻)/2<30歐姆
傳感器長度:1.2米、1.0米、0.8米、0.6米(其他尺寸根據(jù)用戶需要可特制)
分析儀重量:約1-3KG
直插檢測式氧探頭70年代后,逐漸采用煙氣中O2含量或O2含量和CO含量相結(jié)合的方法來控制燃燒效率
當(dāng)選取的諧振回路器件滿足振蕩器起振條件時振蕩器開始工作,VCO內(nèi)的有源器件等效構(gòu)成的負(fù)電阻部分所提供的能量能夠滿足諧振回路所消耗的能量則振蕩電路的振蕩條件能夠得以維持,VCO能夠正常工作。然而,VCO實際的工作狀態(tài)絕非理想狀態(tài),并不是設(shè)計時所假定的終端連接理想的50歐姆負(fù)載,因此其終端負(fù)載條件的變化會導(dǎo)致VCO出現(xiàn)輸出振蕩頻率發(fā)生變化的非線性現(xiàn)象,這就是頻率牽引,其表征參數(shù)為頻率牽引系數(shù)。從可以看出,從VCO輸出看去的阻抗變化會引起VCO的有源器件結(jié)上直流電壓的變化,也就是說,VCO輸出反射回來的信號功率能引起晶體管漏電流和偏置點的波動,導(dǎo)致該雙極型晶體管集電極與基極之間的電壓(Vcb)發(fā)生變化,影響集電極與基極之間的電容(Ccb),從而通過影響整個回路的諧振狀態(tài)和條件導(dǎo)致振蕩頻率和相位噪聲的改變?!熬€性”也是PCB設(shè)計接收器時的一個重要考慮因素。由于接收器是窄頻電路,所以非線性是以測量“交調(diào)失真”來統(tǒng)計的。這牽涉到利用兩個頻率相近,并位于中心頻帶內(nèi)(inband)的正弦波或余弦波來驅(qū)動輸入信號,然后再測量其交互調(diào)變的乘積。大體而言,SPICE是一種耗時耗成本的仿真軟件,因為它必須執(zhí)行許多次的循環(huán)運算以后,才能得到所需要的頻率分辨率,以了解失真的情形。
氧化鋯分析儀主要應(yīng)用于:包括能耗行業(yè),如鋼鐵冶金、火力發(fā)電廠、石油化工、造紙廠、食品業(yè)、紡織品業(yè),還包括各種燃燒設(shè)備,如城市生活垃圾焚燒爐、危險廢棄物焚燒爐、中小供熱型鍋爐等。 氧化鋯氧量分析儀將氧化鋯檢測器(探頭)和變送器采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計。使用和安裝更加便捷,同時減少了分體式所必須使用的連接電纜。在檢測器的核心元件氧化鋯濃差電池上,采用了納米材料和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,在電極涂層上添加電極老化的添加劑。大大提高了氧化鋯測量探頭的精度和使用壽命。檢測器采用直插式探頭結(jié)構(gòu),不需取樣系統(tǒng),能及時反映鍋爐內(nèi)燃燒狀況,如與自控裝置配合使用,可有效地控制燃燒狀況。轉(zhuǎn)換器采用單片機智能化設(shè)計,漢字液晶顯示,使數(shù)據(jù)顯示、功能控制更具有人性化;可與各類型DCS數(shù)據(jù)接入設(shè)備連接。使儀表的操作變的簡單,容易掌握。
在爐窯燃燒過程中,當(dāng)空氣過剩系數(shù)過小即氧量不足時,由于燃料未完全燃燒而導(dǎo)致熱效率降低
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監(jiān)控參數(shù)之一和反映燃料設(shè)備與鍋爐運行完善程度的重要依據(jù),其值的大小與鍋爐結(jié)構(gòu)、燃料的種類和性質(zhì)、鍋爐負(fù)荷的大小、運行配風(fēng)工況及設(shè)備密封狀況等因素有關(guān)。用于分析高純氫或高純氮時,如果將量程放在小擋及指針還是一直停靠左邊,表明氣中有還原性氣體,應(yīng)設(shè)法除去,否則就無法測定氧含量越小,即過量空氣系數(shù)越小,則表明化學(xué)不完全燃燒熱損失和機械不完全燃燒熱損失增加;氧含量越大,即過量空氣系數(shù)越大,則表明空氣量送入過大。氧化鋯氧量分析儀的構(gòu)成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉(zhuǎn)換器、分析儀)以及它們之間的連接電纜等組成過量的空氣造成爐溫下降,不但影響燃燒,還會帶走大量的熱量和灰塵,增大污染排放濃度的計算結(jié)果,同時風(fēng)量大也增加了排煙耗電量??刂茻煔庋鹾浚瑢刂迫紵^程,實現(xiàn)安全、和低污染排放是非常重要的意義。直插檢測式氧探頭
當(dāng)外界熱激勵時,缺陷的存在會影響熱傳導(dǎo),導(dǎo)致表面溫度分布異常或表面溫度隨時間的變化異常。采用紅外熱像儀測量被檢復(fù)合材料構(gòu)件表面溫度變化,通過一定的信號處理,甚至借助于參考試塊,獲得其表面或內(nèi)部缺陷的特征(包括缺陷的位置、大小及性質(zhì)等)。一般來說,缺陷越大,越靠近被檢表面,與基體材料的熱性質(zhì)差別越大,越容易被檢測出來。1應(yīng)用特點紅外熱像檢測是無損檢測方法之一,具有直觀、快速、無污染、一次檢測面積大等優(yōu)點,適用于復(fù)合材料構(gòu)件的現(xiàn)場、快速檢測,如器結(jié)構(gòu)的原位檢測。ADC模塊是一個12位、具有線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。1ADC模塊誤差的定義及影響分析1.1誤差定義常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數(shù)值=輸入電壓×4095/3;y=輸出計數(shù)值。

