在线分析仪表基础教程[1].doc
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1、在线分析仪表基础教程lyx在线分析仪表目录1 在线分析仪表基础知识22 红外线气体分析仪43 热导式气体分析仪94 顺磁式氧分析仪145 微量氧分析仪(燃料电池式)266 氧化锆分析仪287 微量水分仪348 总碳氢分析仪379 在线色谱分析仪3810 硫分析仪4911 工业PH计5712 工业电导率测量仪6113 溶解氧分析仪(Disolved Oxygen)6314 在线余氯分析仪6515 浊度计6816 氧化还原电位计(ORP)7017 硅酸根分析仪7218 工业钠度计7519 污染指数测量仪7620 在线分析仪表的取样预处理系统及掩蔽体771 在线分析仪表基础知识在线分析仪器(on-l
2、ine analyzers),又称过程分析仪器(process analyzers),或质量监测仪表(quality monitoring instrument),是指直接安装在工业生产流程或其它源液体现场。对被测介质的组成或物性参数进行自动连续测量的仪器。在线分析仪器广泛应用于工业生产的实时分析和环境质量及污染排放的连续监测。国内早期的在线仪器起步于五十年代,应用于六十年代,脱胎于现场的就地仪表;因许多仪表受制现场人文环境和物理环境,不便于人长期观察,而测量数据又很重要,必须取得间隙数据和不间断数据,所以就想到了现场数据信号的传输,于是便诞生了在线仪器。在线分析仪器是从在线仪器逐步分化出来的
3、。到如今,它依然是仪表中的一路旁支在线分析仪器,而与实验室分析并行不悖。随着国内实验室分析仪仪器化程度的不断提高,特别是工业化应用程序较高的现代企业实验室,实验室分析实际上已经涵盖了大部分在线分析仪器,只是许多分析仪器缺少信号输出且在取样频率上无法做到在线分析仪器的即时化管理模式。也就是说:你的分析仪,只要有420MA输出电路板,改进你的进样模式,安装好接受终端,它就是在线分析仪。国产第一台在线分析仪是六十年代生产的属于热工仪表的红外烟道分析仪CO2。分析仪表是对物质的成分及性质进行分析和测量的仪表。在现代工业生产过程中,必须对生产过程的原料、成品、半成品的化学成分(比如水分含量、氧分含量)、
4、密度、Ph值、电导率、等进行自动检测并参与自动控制,以达到优质高产、降低能源消耗和产品成本,确保安全生产和保护环境的目的。1.1在线分析仪表及在线分析系统的构成分析的方法有两种类型,一种是定期采样并通过实验室测定的实验分析方法(这种方法所用到的仪表称为实验室分析仪表或离线分析仪表)。另一种是利用仪表连续测定被测物质的含量或性质的自动分析方法(这种方法所用到的仪表称为过程分析仪表或在线分析仪表)。分析仪表基于多种测量原理,在进行分析测量时,需要根据被测物质的物理或化学特性来选择适当的检测手段和仪表。 按照使用场合来分,分析仪表又分为实验室分析仪表、在线分析仪表(有些书中也叫过程分析仪表、自动分析
5、仪表)。在线分析仪表都采用现场安装方式,它可以自动采样、预处理,自动分析、信号处理以及远传,是专门用于生产过程的检测和控制,在过程控制中起着常规仪表不可替代的重要作用。在线分析仪表(on-line analyzers)又称过程分析仪表(process analyzers),是指直接安装在工艺过程中,对物料的组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪表.通常在线分析仪表(一般安装在分析小屋或专门的保护装置中)和样品(有气体、液体、固体)预处理装置(一般安装在取样点附近)共同组成一个在线测量系统,以保证良好的环境适应性和高可靠性,其典型的基本组成图如下图所示。取样装置从生产设备中自动快速地提取待分
6、析的样品,前级预处理装置对该样品进行初步冷却、除水、除尘、加热、气化、减压和过滤等处理,预处理装置对该样品进行进一步步冷却、除水、除尘、加热、气化、减压和过滤等处理,还实现流路切换、样品分配等功能,为分析仪仪表提供符合技术要求的样品。公用系统为整个系统提供蒸汽、冷却水、仪表空气电源等。样品经分析仪表分析处理后得到代表样品信息的电信号通过电缆远传到DCS。取样及前级预处理装置预处理装置分析仪表本体上位机 (DCS)公用系统(包括:仪表空气、蒸汽、冷却水、电源等样品管线仪表空气、蒸汽、冷却水、管线电源、信号线虚线框内为分析小屋或专门保护装置样品来自工艺管线 1.2在线分析仪表的分类按测定方法分:
7、光学分析仪器、电化学分析仪器、色谱分析仪器、物性分析仪器、热分析仪器等。按被测介质的相态分:气体分析仪和液体分析仪。其中气体分析仪表包括红外线分析仪、热导式气体分析仪(氢表、氩表)、氧化锆、磁力机械氧分析仪、热磁式氧分析仪、磁压式氧分析仪、激光烟气分析仪、折射仪、硫比值分析仪、微量水、微量氧、CEMS烟气分析仪、烃分析仪、色谱分析仪、质谱分析仪、拉曼光谱分析仪等等。液体分析仪表主要是常见的水分析仪表包括PH计、电导仪、COD、DO、TOC、ORP、浊度计、氨氮分析仪、水中油、余氯分析仪等等。以上分类方法不是绝对的,比如电容式微量水分仪既可以测量气体中的微量水分又可以处理液体中的微量水分。但是习
8、惯上把它归在气体分析仪表中。1.3在线分析仪表常用的浓度单位 在线分析中气体浓度的表示方法有:摩尔分数、体积分数、质量浓度、质量分数、物质的量浓度等。在线分析仪表中最常用的是体积分数。摩尔分数即待测组分的物质的量与混合气体中各组分物质的量的总和之比。常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% vol(摩尔百分比)、ppm mol、ppb mol。体积分数即待测组分的体积与混合气体中各组分体积的总和之比。常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% vol(体积百分比)、ppm vol、ppb vol。 对于理想气体来说,摩尔分数=体积分数,因为在标准状态下1 mol任何气
9、体的体积都是22.4升。质量浓度即待测组分的质量与混合气体(或夜体)的体积之比。常用的单位是kg/m3、g/m3、mg/m3、mg/l、g/l。质量分数即待测组分的质量与混合气体(或液体)中各组分的质量总和之比。常用的单位是%、10-6、10-9,即我们以前常用的% wt(质量百分比)、ppm wt、ppb wt。气体分析中,一般不单独使用质量分数表示方法,仅用于气体和液体混合物浓度之间的相互换算。 气体浓度单位换算表1(20、101.325KPa下,空气中)浓度单位换算后单位需乘的换算系数说明mg/m3g/Lppm volppm wt124.04/M0.8301M气体组分的摩尔质量,g24.
10、0420,101.325KPa下,1mol气体分子的体积,L,24.02=22.4【(273.15+20)273.15】0.8301=24.0428.9628.96干空气的摩尔质量,gppm volmg/m3g/Lppm volM/24.04M/24.04M/28.96ppm wtmg/m3g/Lppm vol1.20471.204728.96/M1.2047=10.8301 注:如ppm wt(20,空气中)为ppm wt(20,混合气体中)时,用Mmin代替28.96即可,Mmin为混合气体的平均摩尔质量,g。1.4在线分析仪表的主要性能指标在线分析仪表的性能指标含义广泛,但大体上可以分成
11、两类。一类性能指标与仪器的工作范围和工作条件有关。工作范围主要是指测量对象、测量范围等;工作条件包括环境条件、样品条件、供电供气要求,仪表的防爆性能和防护等级等。另一类性能指标与仪器的分析信号,即仪器的响应值有关。这类指标主要有灵敏度、检出限、重复性、准确度、分辨率、稳定性、线性范围、响应时间等。检出限(limit of detection)是指能产生一个确证在样品中存在被测物质的分析信号所需的该物质的最小含量或最小浓度,是表征和评价分仪器检测能力的基本指标。重复性(repeatability)又称重复性误差。重复性误差是指仪器在操作条件不变的情况下,多次分析结果之间的偏差。精密度是指多次重复
12、测定同一量时各次测定值之间彼此相符合的程度,表示测定过程中随机误差的大小,一般用标准偏差表征。仪器的准确度(accuracy)是指在一定测量条件下,多次测定的平均值与真值相符合的程度,表示仪器的指示值接近真值的能力。仪器的准确度有称精确度,简称精度。分辨率(resolution)又称分辨力或分辨能力,是指仪器能区分开最邻近示量值的能力。稳定性是指在规定的工作条件下,仪器保持其计量特性不变的能力。分析仪器的稳定性,主要是指分析仪器响应值随时间的变化特性。稳定性可用噪声和漂移来表征。线性范围是指校正曲线所跨越的最大线性区间,用来表示对被测组分含量或浓度的适应性。仪器的线性范围越宽越好。线性度又称线
13、性度误差或非线性误差,一般是指仪表的输出曲线与相应直线之间的最大偏差,用该偏差与仪器量程的百分数表示。2 红外线气体分析仪红外线是一种看不见的光,其波长范围为0.781000微米。它在红光界限以外,所以得名红外线。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.751.50m之间;中红外线,波长为1.506.0m之间;远红外线,波长为6.0l000m 之间。太阳光谱图波长在光的传播方向上,相邻两光波同相位点间的距离称为波长。波数波数是描述红外辐射的一个参量,是指每厘米长度内所含红外波的数目。频率单位时间内光波振动的周数。光子能量光波以辐射的形式发射、传播或接受的能量,用E表示,单位为J。特征吸收波长
14、在近红外波段和中红外波段,红外辐射能量较小,不能引起分子中电子能级的跃迁,而只能被样品分子吸收,引起分子振动能级的跃迁,所以红外吸收光谱也称分子振动光谱。当某一波长红外辐射的能量恰好等于某种分子振动能级的能量之差时,才会被该种分子吸收,并产生相应的振动能级跃迁,这一波长便称为该种分子的特征吸收波长。2.1红外线气体分析仪的基本原理其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。红外线分析仪常用的红外线波长为212m。简单说就是将待测气体连续不断的通过一定长度和容积的容器,从容器可以透光的两个端面的中的一个端面一侧入射一束红外光,然后在另一个端面测定红外线的辐射强度,然后依据红外线的吸收与吸光物质
15、的浓度成正比就可知道被测气体的浓度。本项目中采用的是ABB AO2000系列仪表,配以URAR26红外模块。朗伯比尔定律其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度与吸光物质的浓度及吸收层厚度成正比。这就是红外线气体分析仪的测量依据。2.2红外线气体分析仪的特点1、能测量多种气体除了单原子的惰性气体和具有对称结构无极性的双原子分子气体外,CO、CO2、NO、NO2、NH3等无机物、CH4、C2H4等烷烃、烯烃和其他烃类及有机物都可用红外分析器进行测量;2、测量范围宽 可分析气体的上限达100%,下限达几个ppm的浓度。进行精细化处理后,还可以进行痕量分析;3、灵敏度
16、高 具有很高的监测灵敏度,气体浓度有微小变化都能分辨出来;4、测量精度高 一般都在+/-2%FS,不少产品达到+/-1%FS。与其他分析手段相比,它的精度较高且稳定性好;5、反应快 响应时间一般在10S以内6、有良好的选择性 红外分析器有很高的选择性系数,因此它特别适合于对多组分混合气体中某一待分析组分的测量,而且当混合气体中一种或几种组分的浓度发生变化时,并不影响对待分析组分的测量。2.3红外分析仪基本结构及主要部件 红外线气体分析仪一般由气路和电路两部分组成,它的气路和电路的联系部件也是核心部分是发送器,发送器是红外分析仪的“心脏”部分,它将被测组分浓度的变化转为某种电参数的变化,并通过相
17、应的电路转换成电压或电流输出。发送器由光学系统和检测器两部分组成,主要构成部件有如下一些,红外辐射光源、气室和滤光元件、检测器测量原理一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体 常见红外线气体发送器示意图浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几
18、微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。2.4发送器主要部件光源按光源的结构分类,可分为单光源和双光源两种。按发光体分类,主要有以下几种:合金发光源、陶瓷光源、激光光源切光片切光片的作用是把辐射光源的红外光变成断续的光,即对红外光进行调制。调制的目的是使检测器产生的信号成为交流信号,便于放大器放大,同时改善检测器的响应时间特性。气室红外分析仪中的气室包括测量气室、参比气室、和滤波气室,他们
19、的结构基本相同,都是圆筒形,两端都是用晶片密封。气室要求内壁光洁度高,不吸收红外线,不吸附气体,化学性能稳定。气室的材料采用黄铜镀金、玻璃镀金或铝合金,内壁表面都要求抛光。金的化学性能极为稳定,气室的内壁永远也不氧化,所以能保持很高的反射系数。气室常用的窗口材料有:氟化锂 透射限为6.5m、氟化钙 透射限为13m、蓝宝石 透射限为5.5m、熔凝石英 透射限为4.5m、氯化钠 透射限为25m。参比气室和滤波气室是密封不可拆的。测量气室有可能受到污染,采用橡胶密封,注意维护和定期更换,晶片上沾染灰尘、污物、起毛都会引起灵敏度下降,测量误差和零点漂移增大,因此必须保持晶片的清洁,可用檫镜纸或绸布檫拭
20、,注意不要用手接触晶片表面。滤光片滤光片是一种光学滤波元件。它是基于各种不同的光学现象(吸收、干涉、选择性反射、偏振等)而工作的。采用滤光片可以改变测量气室的辐射能量和光谱成分,可消除或减少散射和干扰组分吸收辐射的影响,可以使具有特征吸收波长的红外辐射通过。干涉滤光片是一种带通滤光片,根据光线通过薄膜时发生干涉现象而制成。干涉滤光片可以得到较窄的通带,其透过波长可以通过镀层材料的折射率、厚度及层次等加以调整。检测器薄膜电容检测器、半导体检测器、微流量检测器。薄膜电容检测的工作原理,特点.薄膜电容检侧器又称薄膜微音器,由金属薄膜动极和定极组成电容器,当接收气室的气体压力受红外辐射能的影响而变化时
21、,推动电容动片相对于定片移动,把被测组分浓度变化转变成电容量变化.特点:温度变化影响小、选择性好、灵敏度高。缺点是薄膜易受机械振动的影响,调制频率不能提高,放大器制作比较困难,体积较大等。半导体检测器的工作原理,特点半导体检测器是利用半导体光电效应的原理制成的,当红外光照射到半导体上时,它吸收光子能量使电子状态发生变化,产生自由电子或自由孔穴,引起电导率的变化,即电阻值的变化,所以又称为光电导率检测器或光敏电阻。特点:结构简单、制造容易、体积小、寿命长、响应迅速。可采用更高的调制频率,使放大器的制作更为容易。它与窄带干涉滤光片配合使用,可以制成通用性强快速响应的红外检测器,改变测量组分时,只需
22、改换干涉滤光片的通过波长和仪表刻度即可。其缺点是锑化铟受温度变化影响大。微流量检测器原理、特点微流量检测器是一种测量微小气体流量的新型检测器件,其传感元件是两个微型热丝电阻,和另外两个辅助电阻构成惠斯通电桥。热丝电阻通电加热至一定温度,当气体流过时,带走部分热量使热丝冷却,电阻变化,通过电桥转变成电压信号。特点:价格便宜、光学系统体积缩小、可靠性、耐振性等性能都提高。2.5红外线气体分析仪结构类型从是否把红外光变成单色光来划分,可以分为:分光型(色散型)和不分光型(非色散型)。分光型的优点:选择性好、灵敏度高;缺点是分光后能量小,分光系统任一元件的微小位移都会影响分光的波长。不分光型的优点:灵
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