Навигация
Новости
Продукция
Лицензии
Вопросы и ответы
Статьи
Представитель
Наши партнеры
Контакты
Новости
 
Вопросы и ответы

Анализ

Когда нужно применять внешний фильтр от пыли?

Проба поступает в колонку через клапан. В клапане имеется зеркальная металлическая поверхность, которая скользит по тефлоновой поверхности седла. Если твердые частицы попадут между клапаном и седлом, и седло будет повреждено. В результате, клапан потеряет герметичность, и правильный замер станет невозможен.

Для предотвращения случайного попадания пыли в клапан на входе хроматографа установлен небольшой фильтр (вспененный метал с размером пор 5мкм). Однако, если пыль в пробе присутствует при штатном функционировании, она должна отсекаться внешней системой пробоподготовки.

Какие максимальные температура и давление измеряемой пробы?

Внутренние части газового хроматографа не должны подергаться температуре выше 150°С. Если температура выше, то проба должна быть охлаждена перед входом в хроматограф. Как правило, давление измеряемой среды должно быть в следующих пределах: для газа: 0.1~ 30кг/см2, для жидкости: 2~30кг/см2.

Когда давление больше 30кг/см2, следует установить внешний редуктор. Напротив, если давление измеряемой среды ниже, чем 0,1кг/см2, поток пробы через газовый хроматограф может быть не плавным. В этом случае давление пробы должно повышаться насосом до анализатора. В случае газа отбор может проводиться с помощью инжектора на воздухе или на воде.

Почему важно знать расстояние до точки врезки газового хроматографа в коллектор и диаметр подводящего трубопровода?

В газовом хроматографе осуществляется групповой метод. Это означает, что при следующем измерении проба должна полностью замещаться новой.

Объем замещаемой пробы определяется длиной и диаметром трубы, а также давлением. Время замещения ограничено временем анализа.

Необходимо рассмотреть, какому количеству пробы следует протекать для замещения в определенный промежуток времени. В случае задержки потока в анализаторе, следует выбрать наиболее быструю петлю пробоподготовки.

Что такое сброс пробы? Какое давление должно быть на сбросе пробы?

Обычно проба возвращается в процесс. В некоторых случаях она сбрасывается в атмосферу. Если вы пытаетесь вернуть пробы с точки с более низким давлением на точку сброса, в которой давление выше, то сброс не получится.

Разница давлений между давлением пробы и давлением в линии сброса пробы должна не менее 1кг/см2.

Почему важно знать, сколько влаги содержит проба?

Влага в газовой и жидкостной пробе имеют различный смысл.

Вариант 1: Когда газ содержит много влаги: В этом случае возникает проблема конденсации . При конденсации поток пробы становится не ректифицированный. Более того, конденсат влияет на концентрацию компонентов. Для предотвращения этого требуется паровой обогрев трубок.

Вариант 2: Когда жидкая проба содержит много влаги: Если влага полностью растворена, то все в порядке. Прблема возникает, если появляется туман. В этом случае проба может быть отобрана как с влагой, так и без нее. Соответственно, будет прыгать и измеренная концентрация. В таких случаях следует удалять влагу заранее.

Что означает термин "инфракрасная клавиатура"? В чем ее преимущество?

В интегральном типе анализатора кислорода ZR202G клавиатура реализована в виде инфракрасных датчиков, улавливающих тепловое излучение человеческого тела. Когда Вы подносите палец к такому датчику, он регистрирует «нажатие» клавиши. Вы можете регулировать расстояние срабатывания.

Инфракрасные датчики — разновидность безконтактных клавиатур. Они позволяют настраивать прибор не нарушая его герметичности.

В каких случаях заказываются газовые трубки из инконеля?

При использовании анализатора кислорода в мусоросжигателях , коррозионные газы такие как хлор проникают в калибровочные трубки и вызываю их разрушение в течении двух трех месяцев. Инконель обладает высокой химической устойчивостью, и может применятся в таких задачах.

Как часто необходимо проводить калибровку?

Это зависит от таких факторов как измеряемый газ, диапазон измерения и необходимая точность. Обычно калибровка проводится один раз в три — шесть месяцев. Калибровка возможна в ручном, автоматическом и полу-автоматическом режимах.

В чем состоит принцип работы циркониевого анализатора кислорода?

Твердотельный элемент, состоящий из циркониевой керамики, при высокой температуре становится проницаемым для ионов кислорода. Если такую мембрану поместить между двумя газами с разными концентрациями кислорода, то тогда ионы кислорода начинают перетекать через мембрану из области с высокой концентрацией кислорода в область с низкой концентрацией.

Благодаря тому, что через мембрану могут проникать только ионы кислорода, со стороны высокой концентрации молекулам кислорода приходится расщепляться на ионы, высвобождая положительный заряд. Со стороны же низкой концентрации ионы кислорода, наоборот, соединяются в молекулы, высвобождая теперь уже отрицательный заряд.

Таким образом на обеих поверхностях циркониевой мембраны реализуются следующие реакции: Сторона высокой концентрации: O2 + 4e -> 2O2- Сторона низкой концентрации: 2O2- -> O2 + 4e

В результате формирования зарядов в мембране возникает ЭДС, которая описывается уравнением Нернста:

E=- RT/nF ln Px/Pa

Где: E — электрическое поле, возникающее в мембране, R — газовая постоянная, T — абсолютная температура мембраны, n = 4 F — постоянная Фарадея PX — парциальное давление кислорода со стороны измеряемого газа (высокая концентрация) PA — парциальное давление кислорода со стороны образцового газа (низкая концентрация)

В циркониевом анализаторе кислорода определение концентрации кислорода осуществляется путем измерения разницы потенциалов между электродами, находящимися в контакте со стороной высокой и со стороны низкой концентрации кислорода.

Как видно из уравнения, чем выше температура, тем выше чувствительность прибора. Поэтому для повышения чувствительности прибора циркониевая ячейка нагревается до температуры порядка 750°С.

Такая высокая температура циркониевой ячейки накладывает ограничение по применению этого метода для измерения кислрода в газах, содержащих горючие компоненты.

С другой стороны, циркониевая ячейка работает в очень жестких условиях, и технология ее изготовления, а также конструкция нагревателя становятся определяющими фактороми для надежности работы прибора в целом.

В чем основные преимущества циркониевого анализатора кислорода фирмы Иокогава по сравнению с другими производелями оборудования?

Главное отличие циркониевого анализатора кислорода фирмы «Иокогава» заключается в технологии изготовления чувствиельного элемента, благодаря которой функциональные возможности датчика значительно расширяются. Платиновый электрод наносится на циркониевую ячейку уникальным методом молекулярного напыления, позволяя сенсору служить дольше.

Изнутри электрод, контактирующий с измеряемой средой, покрыт специальным составом, предохраняющим сенсор от износа и разрушения.

Основание ячейки опоясано нихромовой проволокой так, что электрический сигнал доступен непрерывно, это делает ячейку еще надежнее.

Поскольку конструкция не боится грязи, датчик не требует фильтра и имеет быстрый отклик.

В чем основное отличие нового преобразователя ZR от предыдущей модели анализатора ZA8C?

В новом циркониевом анализаторе кислорода ZR значительно усовершенствована система управления нагревателем. Благодаря этому ZR также стал легче и компактнее. В новой модели появился сенсорный ЖК-экран, добавлен экран трендов, позволяющий оператору проверять стабильность показаний в процессе калибровки.

Когда используется входной температурный канал?

Измерение температуры необходимо при определении относительной влажности и точки росы.

Что собой представляет и для чего необходима функция компенсации давления?

Высокое давление или флуктуации давления в трубе значительно понижают точность измерения концентрации кислорода, так как опорное давление и давление внутри печи получаются несбалансированными. Детектор с функцией компенсации давления поддерживает баланс опорного давления и давления внутри печи, что позволяет проводить измерения на должном уровне точности.

Можно ли в качестве "нулевого" калибровочного газа использовать чистый азот (N2)?

Нет, так как нулевая концентрация кислорода приводит к бесконечному выходному сигналу первичного сенсора.

Когда можно использовать в качестве опорного газа воздух КИП?

Рекомендуется использовать воздух КИП при измерении концентрации кислорода в диапазоне от 0 до 10%.

Для чего измеряется концентрация кислорода в дымовых газах?

В каждой печи для обеспечения горения в горелку одновременно с топливом подается воздух.

Тепловая эффективность и экологичность печи тесно связаны с соотношением количества подаваемого в горелку топлива и воздуха. Недостаток воздуха приводит к неполному сгоранию топлива с выделением дыма и копоти, и следовательно — к потере энергии и загрязнению окружающей среды. Излишек же воздуха ведет к бесполезному нагреву воздуха выходящего с дымом и вызывает повышенное выделение оксидов азота (NOx) и оксидов серы (SOx). Поэтому очень важно поддерживать оптимальное соотношение топливо/воздух.

К сожалению, эта величина не постоянна и меняется в зависимости от индивидуальных свойств печи и характерисик топлива. В такой ситуации концентрация кислорода в дымовых газах несет в себе наиболее объективную информацию о качестве процесса горения и может служить ориентиром для подстройки расхода воздуха и топлива.

Сколько горючего газа может присутствовать в измеряемой смеси?

Наличие горючих примесей приводит к ошибке в определении концентрации кислорода. Уменьшение концентрации кислорода при реакции с такими компонентами можно проиллюстрировать следующим уравнением:

CO + 1/2 O2 -> CO2

Предположим что концентрация CO — 0.1% (1000ppm), концентрация O2 — 2%, и выходной диапазон от 0 до 5%, тогда 0.05% O2 прореагирует с CO, что приведет к ошибке: -2.5% показаний и -1% полной шкалы. Обычно, ошибка в таком диапазоне рассматривается как приемлемая, но окончательное решение должно быть сделано пользователем.

Поиск
Контакты
Киев,
Котельникова 37А, оф. №1, 2
тел: (044) 569-42-69,
569-42-79,
569-42-80,
496-61-74
Производители
 
Йокогава
 
Паркер
 
UWT
 
Вика
 
Катра
 
Логика
 
СенсорикаТеплоприбор
 
Аналитприбор
 
 
© 2006 ООО "Союз-Прибор". Все права защищены.
Разработка и создание сайта