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氧化鋯氧量探頭氧化鋯分析儀說明書特殊防腐
什么樣的熱圖像是好圖像?好圖像就是呈現高對比度,同時顯示細微溫差的圖像。熱像儀可以做到這一點,而且可以定義溫度范圍。原理簡介,對于室溫上下的溫度,操作人員會將熱像儀設定在-20°C至+50°C的典型溫度范圍。所有溫度超過此范圍的物體,其亮或熱的部位會顯示為飽和顏色;溫度低于此范圍的物體一般噪點較多。如果物體的溫度是+100°C,那就必須選擇+20°C至+120°C的范圍。在這種情況下,熱像儀會顯示這個+100°C物體的好圖像,但這幅圖上的室溫物體的細節對比度不如-20°C至+50°C的幅圖像。便攜式電子產品與我們的生活日益密切,使用可穿戴設備已經成為消費新潮流。在市場日益顯著增長的同時,如何提高電量計的準確性成為了亟待解決的問題。傳統內置于可穿戴設備的電量計可提供的度約±8%。因此如果指示器顯示剩余電量為10%,那么實際值可能低至2%。用戶往往以為設備可以再工作一段時間,而系統卻突然意外關閉,丟失未保存的關鍵數據和工作,為用戶的使用帶來不便。試想如果這種故障發生在環境,還有可能危及生命。
氧化鋯分析儀說明書工作原理:根據電化學中的濃差電他原理進行設計的。氧化鋯是固體電解質在高溫下只有傳異氧離子的特性,在氧化鋯兩側裝上多孔質的鉑電極,其中一個鉑電極與已知氧含量的氣體(如空氣)充分接觸,另一個鉑電極與待側含氧氣體充分接觸。當兩側氣體中的氧濃度不同時,濃度高的一側氧分子從鉑電極獲取電子變成氧離子,使鉑電極成為電池的陰極。當空氣過剩系數太大即氧量過多時,過剩空氣帶走的熱量多,也會導致熱效率低,同時過量的氧氣會導致煙氣中SO2、SO3和NOX含量增大,這樣,一方面對環境造成嚴重污染,另一方面SO2、SO3還會腐蝕鍋爐尾部氧化鋯分析儀日常使用與維護需要注意事項:需要對標定氣進行控壓處理,通常進儀器壓力不得大于0.05MPA;標氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;一般情況下,在夏天時都是將輸漆間溫度往下調整,使潔凈室達到相對噴房空調的28C,那么一方面因為與輸漆間的溫度差異有4C,意味著輸漆間環境溫度要調整到24C,這樣溫度調整后會使輸漆間內循環的油漆溫度降到24C,那么油漆輸送到噴房后,噴房空調溫度又是28℃,噴房環境溫度和施工油漆溫度差異太大,會帶來一系列質量問題。另一方面空調冷凍機又要調整到比輸漆間更低的溫度,要浪費更多的電能去降低冷凍水的溫度,造成生產成本升高。SCPI命令樹可分為多個子系統,每個子系統由一個根命令和一個或數個層次命令構成,命令格式為::關鍵字參數:關鍵字參數:關鍵字參數……::TRIGger:MODEEDGE可以切換觸發方式為邊沿觸發。示波器ZDS2系列所提供的強大的自動化基礎硬件支持:ZDS2系列示波器在后面板提供了LAN、US串口三種硬件接口,滿足用戶不同使用場景下的同時借用Visa庫硬件結構無關特點,能夠非常簡單的實現PC端與示波器的數據通信。
主要技術參數
測量范圍:0~25 Vol%O2
測量精度:1級
量程選擇:0~10Vol%O2,0~20Vol%O2或 0~25Vol%O2(可編程)
響應時間:<3s(達到90%)
輸出方式:DC 0~10mA或DC 4mA~20mA電流線性輸出
工作電源:AC 220V±22V,50Hz
安裝點煙氣溫度:≤600℃(350℃~450℃為)
安裝點允許壓差:2KPa
環境溫度:變送器-20℃~+55℃, 檢測器-40℃~+70℃供給加熱爐、鍋爐等加熱設備的燃料燃燒熱并不是全部被利用了。以軋鋼加熱爐或鍋爐為例,有效熱是為了使物料加熱或熔化(以及工藝過程的進行)所必須傳入的熱量,爐子煙氣帶走的物理熱是熱損失中主要部分。當鼓風量過大時(即空燃比α偏大),雖然能使燃料充分燃燒,但煙氣中過剩空氣量偏大,表現為煙氣中O2含量高,過剩空氣帶走的熱損失Q1值增大,導致熱效率η偏低。與此同時,過量的氧氣會與燃料中的S、煙氣中的N2反應生成SO2、NOX等有害物質。而對于軋鋼加熱爐,煙氣中氧含量過高還會導致鋼坯氧化鐵皮增厚,增加氧化燒損。當鼓風量偏低時(即空燃比α減小),表現為煙氣中O2含量低,CO含量高,雖說排煙熱損失小,但燃料沒有完全燃燒,熱損失Q2增大,熱效率η也將降低。
氧化鋯氧探頭抽氣取樣型特點:
1.可直接分析0-1300℃煙氣,精度高,可分開安裝檢測器裝取樣器;
2.傳感器采用耐高溫、耐腐蝕材料,可靠性好。
使用范圍:主要用于強腐蝕性煙氣,比如垃圾焚燒電廠,工業危廢焚燒爐,高溫環境可在煙氣溫度600-1300℃。
為了使電池保持額定的工作溫度,在傳感器中設置了加熱器煙氣不直接接觸探頭,對探頭沒有沖刷侵蝕,使用壽命延長。鋯池與煙氣相距約100m,并且之間還有過濾器,可以將煙氣對鋯池的侵蝕影響將到zui小。煙氣只沖刷導流管,絲毫沖不到探頭。即使導流管被磨透,只需更換導流管,探頭仍然可以繼續使用。氧氣溫度650℃以下,常溫直插型,螺紋連接方式。保護管材質可選,耐腐選316L,常規304不銹鋼。下面通過其計算方法的簡單,結合實例討論三種諧波模式的使用。諧波測量基本原理目前常用的諧波分析方法是使用傅里葉變換,將時域的離散信號進行傅里葉級數展開,得到離散的頻譜,從離散的頻譜中挑選出各次諧波對應的譜線,計算得出諧波各項參數。在實際實現時,由于離散傅里葉變換存在“柵欄效應”,采樣頻率不為基波的整數倍時,部分諧波可能不在離散傅里葉變換后的離散頻率點上,需要使用特殊的手段將柵欄空隙對準我們關心的諧波頻率點。其次,機務車輛系統,因為機車和車輛里面都會有很多電氣設備,使用紅外熱像儀能夠在短時間內大面積的掃描高壓接觸器、熔斷器盤、主電源斷路器盤、接觸器等電氣設備,它能快速又直觀的發現故障點和隱患,對車輛軸溫進行檢測,可以預防熱切軸故障的出現。紅外熱像儀對海洋海事的幫助:儀器的全天候監視功能,無論白天還是晚上都能清晰的監視目標,它可以讓、巡邏船舶在任何時間都能順利的巡航,而且更容易看清楚和發現遠處潛在的危險,同時也保證了駕駛人員的安全;它不受雨霧天氣的影響,也不受白天陽光對海面反光的影響,這是現如今圖微光和激光夜視設備都不具備的功能。
智能型氧含量分析儀,具有靈敏度高、再現性和穩定性好、量程寬、可自動切換、響應快和可連續在線測量等特點, 能與各種顯示儀表,記錄儀及DCS集散控制系統配合使用。氧含量越小,即過量空氣系數越小,則表明化學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,即過量空氣系數越大,則表明空氣量送入過大可對鍋爐、窯爐、加熱爐、焚燒爐、等燃燒設備在燃燒過程中所產生的煙氣含氧量進行快速、準確的在線顯示、檢測、分析,以實現低氧燃燒控制,達到節能降耗,降低運營成本,減少環境污染。可廣泛應用于冶金、熱電、電力、石油、化工、玻璃、建材、鍋爐、窯爐、鋁業、熱電廠、電廠、紡織、食品、陶瓷等行業,是工藝過程控制、產品檢測的理想氧含量分析設備。 氧化鋯氧量分析儀主要特點:1.傳感器采用離子鍍膜技術,抗氧化能力強,大幅度提高使用壽命;2.LCD液晶顯示,菜單式功能選擇與操作;3.采用進口工業級芯片,具有運算速度快,數據處理功能強的特點;4.外殼采用鑄鋁殼體,擁有IP65防護等級,有效保護內部電路不受環境污染。4051外擴頻功能特點包括:50GHz~75GHz、75GHz~110GHz、110GHz~170GHz、170GHz~220GHz、220GHz~325GHz系列化頻段覆蓋。分析儀主機與擴頻模塊之間采用USB接口連接,即插即用,擴頻模塊自動識別、變頻損耗自動配置,無需人工配置。分析儀主機軟件提供信號識別功能,假譜能力強。外擴頻功能的使用方法:4051系列信號/頻譜分析儀擴頻連接圖a)按所示連接儀器(暫不連接紅色部分)。、
防塵裝置由防塵罩和過濾器組成,能防止煙氣中的灰塵進入氧化鋯鋯管內部,使鋯管元件免受污染,并能起到緩沖氣樣作用由于檢測是在高溫下操作,若待測氣體中含有H2和CO、CH4時,此物質會與氧發生反應,消耗部分氧,氧濃度降低,引起測量誤差。所以儀器在測量含有可燃性物質的氣體時應相應考慮此項因素,以避免測量失準。在這種情況下需要選擇氧氣及可燃物氣體氧化鋯分析儀,而不僅僅是氧氣氣體分析儀。當測量含有腐蝕性氣體時,應采用抗腐蝕的金屬探頭比如鎳鉻合金探頭。以120°為例,它有三個扇區。八十年代的天線還主要以單極化天線為主,而且已經開始引入了陣列概念。雖然全向天線也有陣列,但只是垂直方向的陣列,單極化天線就出現了平面和方向性的天線。從形式來看,現在的天線和第二代的天線非常相似。1997年,雙極化天線(±45°交叉雙極化天線)開始走上歷史舞臺。這時候的天線性能相比上一代有了很大的提升,不管是3G還是4G,主要潮流都是雙極化天線。到了2.5G和3G時代,出現了很多多頻段的天線。RS-485總線被廣泛應用在工業環境,可能有高等靜電或浪涌干擾,工程師通常會使用氣體放電管和TVS管搭建防護電路,但該電路的結電容較高,應用不當將會影響通訊。本文將為大家介紹一種低結電容的外圍電路。常用RS-485保護電路保護電路1如所示的保護電路,氣體放電管將接口處的大部分浪涌電流泄放,共模電感濾除共模信號的干擾,TVS進一步降低氣體放電管后的殘壓,從而保護后級電路。RSM485ECHT模塊應用所示保護電路可以達到接觸靜電±8kV,共模浪涌±4kV,差模浪涌±2kV,滿足大部分工業現場對RS-485節點靜電和浪涌等級的要求。