Misuratore portatile di contenuto di ossigeno traccia ad alta precisione
Panoramica
L'uso di sensori a celle a combustibile per misurare il contenuto di tracce di ossigeno è uno degli attuali metodi di misurazione avanzati. Presenta le caratteristiche di una velocità di misurazione rapida e di un'elevata precisione. Poiché il sensore è completamente sigillato, non richiede manutenzione e la durata di servizio è solitamente diversa a causa della frequenza di analisi e del contenuto di ossigeno del campione. L'analizzatore portatile di tracce di ossigeno sviluppato e prodotto dalla nostra azienda utilizza resistori di precisione come resistori di campionamento per aumentare la precisione di misurazione. Utilizza amplificatori operazionali ad alta precisione e interruttori analogici multicanale a bassa resistenza di accensione, basso adattamento di canale e bassa planarità per ottenere ossigeno La commutazione automatica dell'ingranaggio della gamma di contenuto è uno strumento ideale per l'analisi portatile di tracce di ossigeno. È ampiamente utilizzato nei settori petrolchimico, siderurgico, elettrico, medico e altri. Poiché lo strumento è progettato con un esclusivo processo di spurgo e campionamento, svolge un ruolo importante nell'analisi rapida e di grandi carichi di lavoro.
Questo strumento è adatto per l'analisi di tracce di ossigeno in gas non acidi e non corrosivi.

Parametro di prestazione
1. Campo di misura: 0-21%;
2. Precisione della misurazione: ±5%;
3. Tempo di risposta: 90% della lettura in 10 minuti;
4. Temperatura di lavoro: -5 gradi -40 gradi ;
5. Alimentazione: batteria da 8800 mAh;
6. Pressione di esercizio: 0.04MPa;
7. Dimensioni: lunghezza 300×larghezza 250×altezza 150mm
8. Peso dell'intera macchina: circa 10 kg
Wprincipio di funzionamento
I. Principio di funzionamento del sensore della cella a combustibile
Il sensore della cella a combustibile è composto da un elettrodo di ossigeno altamente attivo e da un elettrodo di piombo, immersi in una soluzione di KOH. L'ossigeno viene ridotto a ioni idrossido al catodo, mentre il piombo viene ossidato all'anodo.
O2+2H2O+4e 4OH-
2Pb+4OH- 2PB(OH)2+4e
La soluzione di KOH è separata dall'esterno da una pellicola polimerica e il gas campione non entra direttamente nel sensore, quindi la soluzione e l'elettrodo principale non devono essere puliti o sostituiti regolarmente. Le molecole di ossigeno nel gas campione si diffondono attraverso la pellicola polimerica nell'elettrodo di ossigeno per la reazione elettrochimica. La corrente generata nella reazione elettrochimica è determinata dal numero di molecole di ossigeno che si diffondono nell'elettrodo di ossigeno e la velocità di diffusione dell'ossigeno è proporzionale al gas campione. Contenuto di ossigeno. In questo modo, la dimensione del segnale di uscita del sensore è correlata solo al contenuto di ossigeno nel gas campione e non ha nulla a che fare con la quantità totale di gas che passa attraverso il sensore. Tramite la connessione del circuito esterno, il trasferimento di carica nella reazione, ovvero l'entità della corrente, è proporzionale all'ossigeno che partecipa alla reazione.
L'utilizzo di questo metodo per misurare l'ossigeno non può essere influenzato dal gas riducente nel gas misurato, eliminando molti sistemi di elaborazione del gas campione. È più veloce della vecchia batteria primaria "Golden-Lead" per misurare l'ossigeno e non richiede un lungo processo di soffiaggio di avvio. Il gas campione della batteria primaria "Golden-Lead" entra direttamente nella soluzione, il che comporta una grande quantità di manutenzione dello strumento. Nel metodo della cella a combustibile, il gas campione non entra direttamente nella soluzione e il sensore può funzionare in modo molto stabile e affidabile per lungo tempo. Infatti, il sensore di ossigeno della cella a combustibile è completamente esente da manutenzione.
II. Il principio di funzionamento del dispositivo di deossigenazione, della valvola stabilizzatrice e del sensore della cella a combustibile
Il principio di funzionamento tra il dispositivo di deossigenazione, la valvola stabilizzatrice e il sensore della cella a combustibile è il seguente:
1. La valvola stabilizzatrice della pressione stabilizza la pressione del gas campione a 0.04 MPa, soddisfacendo il requisito che la pressione di esercizio del sensore della cella a combustibile non superi 0,04 MPa e protegge il sensore della cella a combustibile da danni causati da un uso improprio da parte dell'uomo.
2. Tubo di deossigenazione: deossigena il gas campione e correzione del punto zero
3. Valvola di commutazione a quattro vie piana: commutazione tra campionamento/sfiato, spurgo di deossigenazione/spurgo normale
