在线分析仪器及分析系统设计与应用技术2PPT课件.ppt
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1、在线气体分析仪器及分析系统在线气体分析仪器及分析系统设计与应用技术讲座设计与应用技术讲座第一部分(第一部分(2)第三讲顺磁氧分析器第三讲顺磁氧分析器2011年年第三讲第三讲 顺磁式氧分析仪顺磁式氧分析仪n3.1概述概述n3.1.1 顺磁氧分析器测量概述顺磁氧分析器测量概述n顺磁式氧分析器的定义及分类顺磁式氧分析器的定义及分类n顺磁式氧分析器,是根据氧气的体积磁化率比一般顺磁式氧分析器,是根据氧气的体积磁化率比一般气体高得多,在磁场中具有极高顺磁特性的原理制气体高得多,在磁场中具有极高顺磁特性的原理制成的一类测量气体中氧含量的仪器。成的一类测量气体中氧含量的仪器。 目前有三种类型的顺磁式氧分析器
2、,即目前有三种类型的顺磁式氧分析器,即: 热磁对流式、热磁对流式、 磁力机械式、磁力机械式、 磁压力式氧分析器。磁压力式氧分析器。n气体介质处于磁场会被磁化,根据气体的不同也气体介质处于磁场会被磁化,根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如分别表现出顺磁性或逆磁性。如O2、NO、NO2等是顺磁性气体,等是顺磁性气体,H2、N2、CO2、CH4等是逆等是逆磁性气体。磁性气体。 气体的体积磁化率气体的体积磁化率n不同物质受磁化的程度不同,可以用磁化强度不同物质受磁化的程度不同,可以用磁化强度M来表示:来表示:n M=kH n 式中式中M磁化强度;磁化强度;n H外磁场强度;外磁场强度;n k物
3、质的体积磁化率。物质的体积磁化率。n物质的体积磁化率物质的体积磁化率k 的物理意义是指在单位磁场强的物理意义是指在单位磁场强度作用下,单位体积物质的磁化强度。度作用下,单位体积物质的磁化强度。n磁化率为正,磁化率为正,k0称为顺磁性物质,它们在外磁称为顺磁性物质,它们在外磁场中被吸引;场中被吸引;k0则称为逆磁性物质,它们在外则称为逆磁性物质,它们在外磁场中被排斥;磁场中被排斥;nk值愈大,则受吸引和排斥的力愈大。值愈大,则受吸引和排斥的力愈大。表3-1常见气体的体积磁化率及相对磁化率n 混合气体的体积磁化率混合气体的体积磁化率n对于多组分混合气体来说,它的体积磁化率可以对于多组分混合气体来说
4、,它的体积磁化率可以粗略地看成是各组分体积磁化率的算术平均值。粗略地看成是各组分体积磁化率的算术平均值。n在含氧混合气体中在含氧混合气体中(含有大量含有大量NO和和NO2等氮氧化等氮氧化物的特殊情况除外物的特殊情况除外),除氧以外其余各组分的体积,除氧以外其余各组分的体积磁化率都很小,数值上彼此相差不大,且顺磁性磁化率都很小,数值上彼此相差不大,且顺磁性气体和逆磁性气体的体积磁化率有互相抵消趋势。气体和逆磁性气体的体积磁化率有互相抵消趋势。n混合气体的体积磁化率基本上取决于氧的体积磁混合气体的体积磁化率基本上取决于氧的体积磁化率及其体积分数。氧的体积磁化率在一定温度化率及其体积分数。氧的体积磁
5、化率在一定温度下是已知固定值,所以只要能测得混合气体体积下是已知固定值,所以只要能测得混合气体体积磁化率,就可得出混合气体中氧的体积百分含量。磁化率,就可得出混合气体中氧的体积百分含量。附录:氧分析器的测量原理分类附录:氧分析器的测量原理分类3.2热磁对流式氧分析器热磁对流式氧分析器n热磁对流式氧分析器分为内对流式热磁氧分析器和热磁对流式氧分析器分为内对流式热磁氧分析器和外对流式热磁式氧分析器。它们的工作原理均基于外对流式热磁式氧分析器。它们的工作原理均基于热磁对流产生的热效应。热磁对流产生的热效应。n内对流式检测器,热磁对流在热敏组件(中间通道内对流式检测器,热磁对流在热敏组件(中间通道管)
6、内部进行,热敏组件与被测气体是隔绝的,通管)内部进行,热敏组件与被测气体是隔绝的,通过薄壁石英玻璃管进行热交换,因此不会与样气发过薄壁石英玻璃管进行热交换,因此不会与样气发生任何化学反应,也不会受到样气的玷污和侵蚀,生任何化学反应,也不会受到样气的玷污和侵蚀,但热量传递受到一定影响,增加了测量滞后时间,但热量传递受到一定影响,增加了测量滞后时间,灵敏度也相对较低,另外要求检测器处于水平工作灵敏度也相对较低,另外要求检测器处于水平工作位置。位置。内对流式热磁氧分析器的工作原理内对流式热磁氧分析器的工作原理n 待测气体从底部入口进入环形气室后,沿两侧流待测气体从底部入口进入环形气室后,沿两侧流向上
7、端出口。如果被测混合气体中没有顺磁性气体向上端出口。如果被测混合气体中没有顺磁性气体存在,这时中间通道内没有气体流过,电阻丝存在,这时中间通道内没有气体流过,电阻丝r1、r2没有热量损失,电阻丝由于流过恒定电流而保持没有热量损失,电阻丝由于流过恒定电流而保持一定阻值。当被测气体中含有氧气时,左侧支流中一定阻值。当被测气体中含有氧气时,左侧支流中的氧受到磁场吸引而进入中间通道,从而形成热磁的氧受到磁场吸引而进入中间通道,从而形成热磁对流,然后由通道右侧排出。经右侧支流,流向上对流,然后由通道右侧排出。经右侧支流,流向上端出口。环形气室中右侧支流中的氧因远离磁场强端出口。环形气室中右侧支流中的氧因
8、远离磁场强度最大区域,受不到磁场吸引,加上磁风的方向是度最大区域,受不到磁场吸引,加上磁风的方向是自左向右的,所以不可能由右端口进入中间通道。自左向右的,所以不可能由右端口进入中间通道。n 由于热磁对流的结果,左半边的电阻丝由于热磁对流的结果,左半边的电阻丝r1的热的热量部分被气流带走产生热量损失,右半边电阻丝量部分被气流带走产生热量损失,右半边电阻丝r2没有热量损失,因此造成没有热量损失,因此造成r1、r2阻值产生差异,阻值产生差异,导致测量电桥失去平衡,产生输出信号。被测气体导致测量电桥失去平衡,产生输出信号。被测气体中氧含量越高,磁风流速越大,中氧含量越高,磁风流速越大,r1、r2阻值相
9、差阻值相差越大,测量电桥的输出信号就越大。由此可见,测越大,测量电桥的输出信号就越大。由此可见,测量电桥的输出信号大小就反应了被测气体中氧含量量电桥的输出信号大小就反应了被测气体中氧含量的多少。的多少。n外对流式检测器,热磁对流在热敏组件外部进行,外对流式检测器,热磁对流在热敏组件外部进行,其热敏组件与被测气体直接接触换热,测量滞后小、其热敏组件与被测气体直接接触换热,测量滞后小、灵敏度高,输出线性好。通常采用双桥结构,能有灵敏度高,输出线性好。通常采用双桥结构,能有效补偿样气压力、环境温度等干扰影响,但结构复效补偿样气压力、环境温度等干扰影响,但结构复杂,制造困难。杂,制造困难。外对流式磁氧
10、分析器的工作原理外对流式磁氧分析器的工作原理n 被测气体由入口进入主气道,依靠分子扩散被测气体由入口进入主气道,依靠分子扩散进入两个气室,如果被测气体没有氧的存在,那进入两个气室,如果被测气体没有氧的存在,那么两个气室的状况一致,两个气室形成的自然对么两个气室的状况一致,两个气室形成的自然对流相同,两个热敏组件单位时间的热量损失相同,流相同,两个热敏组件单位时间的热量损失相同,阻值也相同。阻值也相同。n 当被测气体中有氧存在,主气道中的氧分子当被测气体中有氧存在,主气道中的氧分子在流经测量气室上端时,受到磁场吸引进入测量在流经测量气室上端时,受到磁场吸引进入测量气室并向磁极方向运动。在磁极上方
11、安装有加热气室并向磁极方向运动。在磁极上方安装有加热组件(热敏组件),氧分子向磁极靠近的同时被组件(热敏组件),氧分子向磁极靠近的同时被加热而导致其体积磁化率下降,受磁场吸引力减加热而导致其体积磁化率下降,受磁场吸引力减弱,较冷的氧分子不断被磁场吸引进测量气室,弱,较冷的氧分子不断被磁场吸引进测量气室,在向磁极方向运动的同时,把先前温度已升高的在向磁极方向运动的同时,把先前温度已升高的氧分子挤出测量气室,于是在测量气室中形成热氧分子挤出测量气室,于是在测量气室中形成热磁对流。磁对流。n 测量气室中存在热磁对流和自然对流,其工作热测量气室中存在热磁对流和自然对流,其工作热敏组件受到两种形式对流带
12、来的热量损失。而参比敏组件受到两种形式对流带来的热量损失。而参比气室中不存在磁场,只有自然对流,参比热敏组件气室中不存在磁场,只有自然对流,参比热敏组件只受到自然对流影响,而与氧含量无关。这样两个只受到自然对流影响,而与氧含量无关。这样两个热敏组件的温度出现差异,阻值不再相等,其差值热敏组件的温度出现差异,阻值不再相等,其差值取决于被测气体中的氧含量。这样测量电桥的输出取决于被测气体中的氧含量。这样测量电桥的输出信号也就代表了被测气体中的氧含量。信号也就代表了被测气体中的氧含量。n南分热磁对流式氧分析器主要技术指标如下:南分热磁对流式氧分析器主要技术指标如下:n1)测量范围)测量范围nCD-3
13、631 0-1% O2 CD-3632 0-2% O2nCD-3633 0-2.5% O2 CD-3634 0-5% O2nCD-3635 0-10% O2 CD-3636 0-21% O2nCD-3637 95-100%O2 CD-3638 98-100%O2n2)线性误差:)线性误差:2%FSn3)零点漂移和量程漂移:不大于)零点漂移和量程漂移:不大于2%FS/7dn4)重复性误差:不大于)重复性误差:不大于1%FSn5)数字显示,标准信号输出:)数字显示,标准信号输出:4-20(或或0-10)mA 负载电阻负载电阻550n6)通讯输出:)通讯输出: RS485(可选)(可选)n7)报警输
14、出:)报警输出: 上、下限报警触点容量上、下限报警触点容量 264VAC/1A或或30VDC/1A3.3磁力机械式氧分析器磁力机械式氧分析器n磁力机械式氧分析器检测部件结构及原理示意图参磁力机械式氧分析器检测部件结构及原理示意图参见图见图3-3。n在一个密闭的气室中,装有两对不均匀磁场的磁极在一个密闭的气室中,装有两对不均匀磁场的磁极2和和3,它们的磁场强度梯度正好相反。两个空心,它们的磁场强度梯度正好相反。两个空心球体球体4(内充纯净的氮气或氩气)置于两对磁极的(内充纯净的氮气或氩气)置于两对磁极的间隙中,空心球之间通过连杆连接在一起,形状类间隙中,空心球之间通过连杆连接在一起,形状类似哑铃
15、。连杆用弹性金属带似哑铃。连杆用弹性金属带5固定在气室壳体上,固定在气室壳体上,这样,哑铃只能以金属带为轴转动而不能上下移动。这样,哑铃只能以金属带为轴转动而不能上下移动。在连杆与金属带交点处装一平面反射镜在连杆与金属带交点处装一平面反射镜6。磁力机械式氧分析器检测部件结构及原理示意图磁力机械式氧分析器检测部件结构及原理示意图 n 被测样气由入口进入气室后,就充满了气室。被测样气由入口进入气室后,就充满了气室。两个空心球被样气所包围,被测样气的氧含量不同,两个空心球被样气所包围,被测样气的氧含量不同,受到磁场的作用力受到磁场的作用力Fm就不同。如果两个空心球体就不同。如果两个空心球体积相同,则
16、受到的力大小相等、方向相反,对于中积相同,则受到的力大小相等、方向相反,对于中心支撑点金属带而言,它受到的是一个力偶心支撑点金属带而言,它受到的是一个力偶Mm的的作用,这个力偶促使哑铃以金属带为轴心偏转,该作用,这个力偶促使哑铃以金属带为轴心偏转,该力偶矩为力偶矩为n Mm= Fm2Rpn式中式中 Rp球体中心至金属带的垂直距离(哑铃的球体中心至金属带的垂直距离(哑铃的力臂)力臂)n在哑铃做角位移的同时,金属带会产生一个抵抗在哑铃做角位移的同时,金属带会产生一个抵抗哑铃偏转的复位力矩以平衡哑铃偏转的复位力矩以平衡Mm,被测样气中的氧,被测样气中的氧含量不同,旋转力矩和复位力矩的平衡位置不同,含
17、量不同,旋转力矩和复位力矩的平衡位置不同,也就是哑铃的偏转角度也就是哑铃的偏转角度不同,这样,哑铃偏转不同,这样,哑铃偏转角度角度的大小,就反映了被测气体中氧含量的多的大小,就反映了被测气体中氧含量的多少。少。n 对哑铃偏转角度对哑铃偏转角度的测量,大多是采用光电系统的测量,大多是采用光电系统来完成的如图来完成的如图3-3所示,由光源发出的光投射在平所示,由光源发出的光投射在平面反射镜上,反射镜再把光束反射到两个光电组件面反射镜上,反射镜再把光束反射到两个光电组件(如硅光电池)上。在被测样气不含氧时,空心球(如硅光电池)上。在被测样气不含氧时,空心球处于磁场的中间位置,此时,平面反射镜将光源发
18、处于磁场的中间位置,此时,平面反射镜将光源发出的光束均衡地反射在两个光电组件上,两个光电出的光束均衡地反射在两个光电组件上,两个光电组件接收光能相等,一般两个光电组件采用差动方组件接收光能相等,一般两个光电组件采用差动方式连接,因此,光电组件输出为零,仪表最终输出式连接,因此,光电组件输出为零,仪表最终输出也为零。也为零。 n 当被测样气中有氧存在时,氧分子受磁场吸引,当被测样气中有氧存在时,氧分子受磁场吸引,沿磁场强度梯度方向形成氧分压差,其大小随氧含沿磁场强度梯度方向形成氧分压差,其大小随氧含量不同而异,该压力差驱动空心球移出磁场中心位量不同而异,该压力差驱动空心球移出磁场中心位置,于是哑
19、铃偏转一个角度,反射镜随之偏转,反置,于是哑铃偏转一个角度,反射镜随之偏转,反射出的光束也随之偏移,这时,两个光电组件接收射出的光束也随之偏移,这时,两个光电组件接收到的光能量出现差值,光电组件有毫伏电压信号输到的光能量出现差值,光电组件有毫伏电压信号输出。被测气体中氧含量越高,光电组件输出信号越出。被测气体中氧含量越高,光电组件输出信号越大。该信号经回馈放大镜放大作为仪表输出。大。该信号经回馈放大镜放大作为仪表输出。n为了改善仪器的输出为了改善仪器的输出特性,有的在空心球特性,有的在空心球的外围环绕一匝金属的外围环绕一匝金属线圈,如图线圈,如图3-4所示。所示。该金属线圈在电路上该金属线圈在
20、电路上接收输出电流的回馈,接收输出电流的回馈,对哑铃产生一个附加对哑铃产生一个附加复位力矩,从而使哑复位力矩,从而使哑铃的偏转角度铃的偏转角度大大减小。大大减小。n与热磁式氧分析器相比,磁力机械式氧分析器具有与热磁式氧分析器相比,磁力机械式氧分析器具有如下优点。如下优点。n它是对氧的顺磁性直接测量的仪器,在测量中不它是对氧的顺磁性直接测量的仪器,在测量中不受被测气样导热性变化、密度变化等影响。受被测气样导热性变化、密度变化等影响。n在在0100%O2范围内线性刻度,测量精度较范围内线性刻度,测量精度较高,测量误差可低至高,测量误差可低至0.1%O2。n灵敏度高,除了用于常量氧的测量以外,还可用
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