离心机氧量分析仪
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¥99999.00
性能参数
测量组分 H2S、O2、CO、CO2、CH4*
测量原理 TDLAS
测试范围
H2S:0 ~ 100ppm,0 ~ 5000ppm
O2:(0 ~ 5)%VOL (可定制)
CO:(0 ~ 100)%VOL
CO2:(0 ~ 100)%VOL
CH4:(0 ~ 20)%VOL
精度 ≤±1%F.S.
重复性 ≤±1%
量程漂移 ≤±1%F.S.
分辨率 0.01%VOL
响应时间 T90≤1s
工作参数
防爆等级 Ex d IIC T6 Gb
安装方式 原位安装
环境温度 (-20~ +60)℃
工作电源 24V DC,24W
吹扫气体 (0.3~ 0.8)MPa工业氮气
接口信号
通讯 RS485、RS232
输出模式 2路4-20mA输出
3路继电器输出
检测量程 0-209000PPm 精 度 ±1.0%FS
重复性 ≤±1.0%FS 输入电源 AC220V
响应时间 T90≤10S 样气温度 -50~1300℃
采样方式 管道插入式 反吹接口 G1/4
信号输出 4-20mA或RS485 报警方式 触点输出
报警误差 ≤±10%报警设定值 接点容量 1A/220VAC或1A/24VDC
预热时间 3min 防护等级 IP65
插入长度 0-1500mm 连接方式 法兰
在石油化工行业生产过程中,进行氧含量监测非常重要,在不同的使用场合氧含量的高低会影响到生产安全、能耗、产品质量。例如在PTA生产工艺中,对其进行氧含量监测,能够掌握反应进行的程度。在voc废气处理中,氧气含量的高低会影响到是否能送入处理设备中燃烧。如果混合气体达到爆炸下限,会发生爆炸危险。所以,在这些处理炉的废气入口管线上,都会安装在线氧含量分析仪进行监测,用来反应实时的氧气含量,避免事故的发生。
近日,云南某化工企业氨系统管道设备正在进行检修,检修之后会使用氮气对管道中的空气进行置换,然后抽真空,再用气氨进行置换,同时需要严格控制氧气含量小于等于0.5%来确保设备的安全。由于在通入气氨之前,进行过抽真空,所以系统中只存在少量的氮气和氧气,当通入气氨后,系统中气氨含量会迅速上升,氮气和氧气含量就会迅速下降。因此,氨系统置换分析的关键就是测量高浓度气氨中的氧气含量。
在上海某炼钢厂转炉煤气回收系统中,为了对转炉煤气中的氧含量进行连续检测分析来确定是否回收,分别在两座转炉各自的煤气回收管道上安装了氧含量分析仪。但煤气回收总管上并没有安装氧含量分析仪,如果分管上的仪器发生故障或者测量出现偏差,则不能及时掌握煤气成分的变化,不利于煤气回收操作和对煤气实际情况做出准确判断,生产存在很大的安全隐患。
吉林某石化企业苯酚丙酮装置是国外公司引进的技术,氧化单元是放热反应,其排放尾气中的氧气浓度能反映出氧化反应质量的高低,同时也反映出装置的生产是否安全。由此可知,氧气浓度的数据非常重要,于是企业选用6台氧含量分析仪同时分析尾气中氧气的含量。当一台仪表的检测值超过8%时,即可进入联锁停车系统。
在过去,电厂所关注的问题是系统的连续稳定运行,并达到国家污染排放的指标,对提高锅炉的燃烧效率和电厂的运行效益并没有重视,也没有实际的改进措施和有效的方法。对循环流化床固有的优势如炉中除硫等都没有得到充分的体现。电厂的环保控制基本采用分阶段的方式,很少考虑未来更加严格和广泛的环保标准。现如今,很多企业考虑从提高燃烧效率着手提升运行效益,在此过程中,发现了一种能将燃烧效率和污染控制结合起来的方法。
电厂的控制主要以燃烧效率和排放物处理两个方面,在这两个过程中都需要对过程气体进行在线监测,需要监测的位置较多,例如过滤器处、锅炉、省煤机处、脱硝前、脱硫前、脱硫后等位置,此外,还需监测多种气体,例如氧气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。除了要求多气体检测、快速实时在线检测等,气体检测仪器还需要适应在恶劣环境中运行且具有很高的稳定性和可靠性,投入的成本也是考虑因素之一。
目前,大部分企业选用了激光在线气体分析仪应用于电厂控制系统中,因其能够检测电厂控制中的所有气体,且精度高、稳定性好,不受粉尘干扰,不受背景气体干扰,能够在各种恶劣的工业环境中长期稳定运行,并将检测到的气体含量以4-20mA的电流信号提供给用户,用于实现电厂控制系统自动控制。
在电力行业中,激光在线气体分析仪的使用能不断优化燃烧过程,还能降低污染的排放,在一些发电厂,安装了以激光在线气体分析仪为核心的烟气分析系统后,采用闭环燃烧优化控制技术,使燃烧效率提高了5%,给企业带来了很高的经济效益,在几个月内收回了设备的投资。除此之外,在石油化工、煤炭、生物制药、冶金等行业也得到了广泛应用,给企业带来了显著的经济效益和环保效益,包括降低生产能耗、提高产品质量和生产效率、减少环境污染并提高了生产安全。
惰化工艺是指通过向被保护的设备中通入惰性气体防止发生爆炸的技术手段,常用于金属粉尘、煤粉、塑料类粉尘等粉体的处理过程中。惰化介质常见的有氮气、二氧化碳、热风炉尾气、水蒸气、惰性气体氩气等。而水蒸气会影响粉体制备工艺,因此常用于在紧急情况下灭火。热风炉尾气用于需要大量惰化气体且粉体的洁净程度要求不高的情况下,如电厂、水泥厂和炼钢厂的煤粉制备系统。对于制药、化工行业的粉尘防爆,氮气是常用的惰化介质。
在煤粉制备系统中,当氧气浓度低于某一极限值时,无论粉尘浓度多大,粉尘云均不会发生爆炸,该值称为粉尘的极限氧含量。在实际应用中,企业需要使用氧含量分析仪对工艺中的氧气浓度进行实时在线监测,通过检测出的氧浓度值判断是否进行惰化来降低氧气浓度。
降低氧气浓度会使粉尘的爆炸压力和爆炸压力上升速率下降,减少爆炸的猛烈程度,在进行抗爆容器设计、爆炸泄压设计或爆炸抑制设计中降低对爆炸防护系统的要求。降低氧气浓度还会增大粉尘云的着火温度、点燃能量和爆炸下限,使得粉尘云发生点燃的能力降低。