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NOx檢測儀
一、檢測儀報警輸出與吹掃控制參數配置
(1)檢測儀內置 NOx 濃度值上限報警功能和 O2 下限濃度報警功能, 勾選“啟用檢測儀 上限報警功能 "后生效, 支持外接聲光報警器設備; 注意, NOx 濃度報警值即為上限濃 度值報警, O2 為下限值報警功能;
(2)檢測儀內置反吹掃控制系統功能, 在外置載氣裝置接入后, 可定時啟動控制功能, 本檢測儀默認不啟用。 只有在接入吹掃氣源后, 才能啟動吹掃控制系統功能, “系統正 常采樣分析運行周期 ",即為采樣和測量的周期和時間, 一般默認為 10 分鐘吹掃 30 秒, 或是 30 分鐘吹掃 60 秒;吹掃啟動時, 主界上右上角會有吹掃狀態提示,此時采樣和分 析測量停止, 測量數據會保持為吹掃啟動前最后一次測量值;如果被測煙氣中含塵量比 較低,建議將系統正常采樣分析運行周期設置為 60 分鐘,反吹掃周期設置為 30 秒即可。
【必須注意】如果啟用分析儀吹掃控制功能, 必須選擇干燥無塵的壓縮空氣或鋼 瓶氮氣作為吹掃氣源, 否則氣源中的水汽或液態水會引起檢測器的損壞!!! 吹掃開啟 時,氣源的壓力為 0.2-0.4Mpa(壓力范圍可以根據煙氣流速決定)。
(3)檢測儀支持中英文語言切換,重新啟動系統后生效;
(4)恢復出廠功能按鈕,將會重新設定檢測儀配置與輸出參數,清空內置歷史數據記錄, 恢復出廠設置后,需要重新使用標氣進行標定。
檢測儀型號: NOx/O2 |
儀器性能 |
檢測器 | 雙池厚膜氧化鋯檢測器 |
采樣/檢測方式 | 原位測量式 |
測量范圍 | NOX 0~500μmol/mol (量程可選) O2 0~21.00% |
精度 | NOX | 0~99μmol/mol 100~1000μmol/mol | ±3μmol/mol ±2.5%FS |
O2 ±1.5%FS |
精度僅適用于通訊輸出,模擬信號可能因信號采集出現額外的誤差 |
重復性 | NOX O2 | 0~99μmol/mol 100~1000μmol/mol ±1.5%FS | ±2.5μmol/mol ±1.5%FS |
穩定性 | NOX O2 | 0~99μmol/mol ±2.5μmol/mol/7d 100~1000μmol/mol ±1.5%FS/7d ±1.5%FS/7d |
響應時間 | 小于 15s (充分預熱后) |
配置與材質 |
主機機箱 | 主機箱全鋁合金材質, IP65 防護等級 |
主機顯示器 | 5 寸工業級彩色觸摸屏 |
數據存儲器 | SD 卡或 U 盤 |
安裝方式 | 不銹鋼 DN65 法蘭安裝,煙囪/管道上直接測量 |
采樣探桿 | 316L 不銹鋼材質 |
采樣濾芯 | 不銹鋼燒結濾芯,精度 100um |
信號輸出 |
數字信號輸出 | RS485 ,Modbus RTU 協議 |
模擬信號輸輸出 | 2 組 4-20mA 輸出(分別對應 NOX 和 O2) |
報警信號 | 1 組(NOX 和 O2 限制報警警輸出) |
繼電器觸點容量: 24VDC, 1A |
控制功能 |
反吹掃 | 支持定時反吹掃功能 |
吹掃氣源:干燥無塵的壓縮空氣或 N2 ,壓力 0.2MPa~0.4Mpa |
標定與校準功能 | 原位標定功能(不拆機在管道/煙囪上直接標定) |
高報低報 | 支持一路報警信號輸出 |
供電參數 |
電源 | 220VAC50Hz,可擴展調整為 DC24V/2.75A |
功率 | 65W |
整機尺寸 |
主機長*寬*高 | 251mm*192mm*90mm |
探桿長度 | □ 400mm □ 700mm □ 其他長度: |
工作環境溫度 |
主機工作溫/濕度 | - 15℃~50℃/<95%RH |
采樣探桿工作溫度 | □ 0℃-220℃ □ 100℃-500℃ | (無冷凝水,常規款) (高溫定制款) |
煙氣氣體流速 | ≥3m/s |
三、檢測原理
雙池厚膜氧化鋯檢測器的核心元件是多孔的ZrO2 氧化鋯陶瓷管,它是一種固態電解質, 兩側面分別燒結上多孔鉑(Pt)點極。在加熱到一定溫度下(600-700℃),由于兩側氧濃度 不同,氧化鋯會產生化學反應,電極兩側產生電荷移動,移動的電荷產生電流,根據產生電 流的大小反映出氧濃度不同,將氧濃度反饋至控制器計算出當前 NOX 濃度。

雙池厚膜氧化鋯檢測器
(1)樣氣擴散進入檢測器第一測量池:
在第一測量池內,氧氣在“氧泵"的作用下產生極限電流并被排出第一測量池,極限 電流則代表了樣氣中的氧氣濃度。與此同時, 第一測量池內二氧化氮產生分解:2NO2 →2NO + O2 ,完成 NO2 →NO 轉換。
(2)被測氣體繼續擴散進入檢測器第二測量池:
被測氣體經過第二擴散通道進入第二測量池,在第二測量池內由氧泵移出的第一測量池的微量余氧使 NO 分解為 N2 和 O2,反應式為 2NO→N2+O2。氧泵繼續移出分解產生的 O2,產生極限電流。反應向右移動,則不斷地移出氧氣,NO 連續被分解。通過測量極限電流(即 移出的 O2 的濃度)就可確定排氣中被測氣體中的氮氧化合氣體(NOX )濃度。
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