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翟祥民 《工业仪表与自动化装置》2012,(6):95-97
介绍某进口退火炉使用一套氧分析仪对多个炉区氧含量进行自动检测的系统。一般氧分析仪测量精度为ppm,该氧分析仪测量精度达到10-20vol.%以下。该文介绍了该氧分析仪的测量原理。通过对氧分析仪初始化的描述,使读者了解氧分析仪的使用方法。通过对自动检测系统的分析,使读者了解氧分析仪和自动化系统的集成方法。 相似文献
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氧化锆氧分析仪通过烟气中氧含量的连续测量和监视,可达到帮助生产工艺提高燃烧效率、节约能源和减少空气污染的目的。本文阐述了氧化锆氧分析仪的工作原理和结构组成,着重讨论了实际使用中存在的问题,分析了问题的形成原因,并提出了技术改进方案。 相似文献
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微量氧分析仪主要监测PSA浓缩乙烯乙烷装置干气中的氧气含量,以确保乙烯乙烷精制装置安全生产。仪表投用后分析数据漂移,通过标准气标定,气路改造,加装脱硫部件方案的实施,解决了数据波动的问题。经过与标准气的比对测量,分析数据能够正确反映生产工艺变化,满足装置生产要求。 相似文献
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本文主要介绍美国Teledyne氧分析仪的特点、使用要点及在攀枝花钢铁公司冷轧厂连续镀锌线(CGL)退火炉炉内气氛氧量测量与控制中的应用。 相似文献
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本文从飞机维修时钢类零件中氧氮氢的危害性和测试必要性出发,阐述了氧氮氢分析仪在航空维修企业的应用,重点介绍了氧氮氢分析仪的测试原理、具体试验方法、步骤以及试验结果处理,为飞机上钢类零件的处理提供理论指导依据. 相似文献
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南京分析仪器厂于80年代初,从英国肯特公司引进了氧化锆氧分析器成套制造技术,生产了基于模拟电子技术的DH-6型氧化锆氧分析器,在引进、消化基础上发展成了多种型号的系列化氧化锆测氧仪器(如表1所示)。此后在 相似文献
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提出一种基于单片机的多功能测氧仪的设计方法,该测氧仪能准确测量空气中氧气的体积分数并实时显示。当氧气的体积分数超过事先设定的上下限时,系统可报警并及时通过串口和外部设备进行通信。在测氧仪按键电路和显示电路设计中提出一种复用I/O口设计方法,使电路得到更好的集成,降低测氧仪成本。 相似文献
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为了解决氮氧化物(NOx)分析仪二氧化氮转换器转换效率的检查问题,将气体分割器(GDC)应用到转换效率检查中,GDC-703与NOx分析仪组合成多种工作状态,通过NOx分析仪测量出了不同工作状态下的NO浓度,按照算法公式计算出了NO2转换器的转换效率;介绍了NOx分析仪的化学发光法检测原理和NOx转换效率检查的必要性,提出了利用GDC-703对NOx分析仪进行转换效率检查的方法;通过对转换效率检查过程分解和浓度分析,从理论上证明了该效率检查方法的正确性和优点,推导了转换效率的计算公式,指出在NOx效率检查中,GDC-703的实质作用是提供一个外置的臭氧发生器。研究结果表明,该NOx分析仪转换效率检查方法减小了分析仪固有测量误差对计算结果的影响,使检查结果更加准确可靠。 相似文献
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气体分析仪是干熄焦炉中进行气体成分检测的重要设备。介绍了气体分析仪系统的结构组成、工作原理、应用和维护要点及常见故障的处理方法。 相似文献
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离子迁移谱-质谱联用技术已经逐渐成为对复杂混合物进行源后分离、分析的重要手段。在离子迁移谱中,漂移气体的选择或组分配比(N2、He、CO2等)通常会对不同类别化合物的分离度以及不同质量范围的离子通率产生影响。U型迁移谱分析器(UMA)是一种基于逆流迁移谱分析方法的独特离子迁移谱装置,特定迁移率离子可以在电场和气流的共同作用下得到精确分选。UMA具有独立的漂移气体快速进入及脱离通道,可以实时有效地完成精确调节漂移气体组分的任务。本工作研究了在UMA中使用多种漂移气体种类及不同成分配比对系统灵敏度、分离能力以及分析速度的影响,同时探讨了在单次采集过程中动态调整气体成分的可能性和优势。 相似文献
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以8051F040单片机为核心,利用专用协议芯片SPC3,开发了带PROFIBUS-DP接口的智能氧量分析仪。阐述了智能氧量分析仪总体方案的设计和PROFIBUS-DP通信接口的软硬件设计实现,给出了部分原理图和软件流程图,实验证明该智能氧量分析仪功能完善,操作方便,通讯可靠,达到了预期设计目标。 相似文献
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本文利用Malvern Mastersizer 2000激光粒度分析仪分析了,高抗冲聚苯乙烯(HIPS)产品分别以丁酮和甲苯做为分散剂,考察了数量平均粒径D(1,0)、表面积平均粒径D(3,2)、体积平均粒径D(4,3)的重复性和相对标准偏差.说明了该方法容易建立,精密度高,非常适合生产过程中的分析. 相似文献
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通过掌握氧氮分析仪TC600工作时样品在脉冲电极炉中燃烧释放出含有CO、CO2和N2的燃烧气体,并采用红外吸收法和热导参比的方法进行检测的测量原理,判断分析实验过程中产生的各种现象。通过分析TC600的载气气流图,全面掌握仪器的工作结构,结合各元器件的工作性质,解决使用过程中遇到的分析延时、炉子失控、分析功率不稳等仪器故障。检修人员只有对仪器的工作原理及结构有了充分的掌握了解,结合分析工作才能找对故障的处理方法,避免走弯路,缩短检修时间。 相似文献