NOX氮氧化物NOX报警器探头
nox传感器工作原理
nox传感器工作原理
nox传感器是一种用于测量空气中氮氧化物(NOx)浓度的重要设备。
它的工作原理基于化学反应和电化学原理。
首先,空气样本通过进气口进入传感器。
进入传感器的空气与传感器内部的特殊材料发生化学反应,使氮气(N2)和氧气(O2)分解为氮氧化合物。
这些氮氧化合物随后被传感器内部的触媒材料催化为氮氧化物(NOx),通常主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
接下来,传感器通过测量氮氧化物的浓度来确定空气中NOx 的含量。
通常,这种测量是通过电化学方法完成的。
传感器内部会有一个或多个电极(通常是氧化还原电极),这些电极与传感器中的氮氧化物发生反应,并产生电流变化。
这些电流变化与氮氧化物浓度成正比。
最后,传感器通过将测得的电流信号转换为相应的NOx浓度值,并通过输出端口提供给系统或设备使用者。
这样,使用者就可以根据NOx浓度的变化来判断空气污染程度或进行相关的控制和调节。
总的来说,nox传感器的工作原理是基于化学反应和电化学原理,通过测量空气中氮氧化物的浓度来判断空气质量,并为相关应用提供准确的NOx浓度数据。
nox传感器工作原理
nox传感器工作原理
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Nox传感器是一种用于测量发动机废气中氮氧化物(NOx)含量的传感器。
传感器的工作原理基于化学反应,并利用固体电解质来测量NOx浓度。
传感器包含两个主要部分:传感器电极和氧离子传导固体电解质。
传感器电极由金属氧化物制成,作为催化剂,将NOx与氧反应生成氮氧化物(NO)和氧离子(O2-)。
生成的氮氧化物和氧离子通过电解质传导到另一个电极,形成测量电流。
传感器测量的基本原理是根据电解质中氧离子的浓度与传感器输出电流之间的关系来计算NOx浓度。
当氮氧化物浓度升高时,反应速率也会增加,进而导致测量电流的增大。
由于Nox传感器的工作原理基于化学反应,因此在传感器的性能和使用寿命方面需要特别注意。
传感器需要定期校准和维护,以确保准确测量NOx浓度并提供可靠的数据用于发动机控制系统。
nox 传感器原理
nox 传感器原理NOX传感器原理一、引言NOX(氮氧化物)传感器是一种用于测量发动机尾气中NOX浓度的重要设备。
NOX是一种有害的气体,对环境和人体健康造成严重影响。
因此,开发出高精度、高灵敏度的NOX传感器对于监测和控制发动机尾气排放具有重要意义。
二、传感器工作原理NOX传感器是通过电化学原理来测量NOX浓度的。
该传感器通常由两个电极和一个电解质层组成。
其中一个电极是工作电极,另一个电极是参比电极,电解质层则起到隔离和传递离子的作用。
当NOX气体进入传感器后,会发生一系列的电化学反应。
首先,NOX气体被电解质层吸附并分解成氮气和氧气。
然后,氮气和氧气会进一步与电解质层发生反应,产生氮氧化物离子和电子。
在这个过程中,工作电极和参比电极之间会产生电势差。
这个电势差与NOX气体的浓度成正比。
通过测量这个电势差的大小,就可以准确地计算出NOX气体的浓度。
三、传感器特点1. 高灵敏度:NOX传感器具有高灵敏度,能够检测到极低浓度的NOX气体。
这使得它成为监测发动机排放的理想设备。
2. 快速响应:NOX传感器的响应速度非常快,可以在短时间内准确地测量出NOX气体的浓度变化。
这对于实时监测和控制发动机尾气排放非常重要。
3. 高精度:传感器通过电化学反应来测量NOX浓度,具有高精度和稳定性。
它可以提供准确的测量结果,有助于进行精确的排放控制。
4. 长寿命:NOX传感器采用耐高温、耐腐蚀材料制造,具有较长的使用寿命。
这减少了维护和更换传感器的频率,降低了使用成本。
5. 小巧便携:NOX传感器体积小巧,重量轻,方便携带和安装。
它可以广泛应用于各种车辆和发动机系统中。
四、应用领域NOX传感器主要应用于汽车尾气排放监测和控制领域。
通过实时监测发动机尾气中NOX浓度的变化,可以对发动机进行调整和优化,以降低NOX排放量。
NOX传感器还可以应用于环境监测和工业生产过程中。
它可以用于监测工业废气中的NOX浓度,实施环保措施,减少大气污染。
scr上游nox传感器输出值标准
scr上游nox传感器输出值标准
SCR(硅控整流器)上游的NOx(氮氧化物)传感器输出值标准
通常根据具体的应用和设备制造商的要求而有所不同。
一般来说,NOx传感器的输出值标准可能包括以下几个方面:
1. 输出信号类型,NOx传感器通常会输出模拟信号或数字信号。
模拟信号一般是电压或电流信号,而数字信号则可能是经过AD转换
的数字数值。
标准可能会规定传感器输出的信号类型和范围,以便
设备能够正确读取和处理传感器的输出信号。
2. 输出值范围,标准可能规定NOx传感器输出值的范围,包括
最小值和最大值。
这有助于设备操作人员监测传感器输出值是否在
正常范围内,以及在必要时进行故障诊断和维护。
3. 精度要求,标准可能还会规定NOx传感器输出值的精度要求,即传感器输出值与实际NOx浓度之间的偏差限制。
这有助于确保设
备能够准确地监测和控制NOx排放。
4. 标定要求,标准可能会要求对NOx传感器进行定期标定,以
确保其输出值的准确性和稳定性。
标定可能涉及使用标准气体进行
比对,以调整传感器的输出值。
总之,SCR上游的NOx传感器输出值标准是确保设备能够准确监测和控制NOx排放的重要依据,通常会涉及输出信号类型、输出值范围、精度要求和标定要求等方面的规定。
制造商和行业标准组织可能会提供更具体的标准和指导。
氮氧化物NOX传感器
氮氧化物NOX传感器氮氧化物NOX传感器产品描述:氮氧化物NOX传感器适用于各种环境和特殊环境中的氮氧化物NOX浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。
氮氧化物NOX传感器产品特性:进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。
采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。
4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。
5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。
6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。
检测气体:空气中的氮氧化物NOX检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。
分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。
检测误差:≦1%(F.S)响应时间:≦10S输出信号:电流信号输出4-20MA报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。
工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)相对湿度:≦90%RH工作电压:DC12~30V传感器寿命:3年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。
防爆等级:Exd II CT6连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。
连接距离:≦1000m.防护等级:IP65.外形尺寸:183X143X107mm.重量:1.5Kg.检测气体:空气中的氮氧化物NOX检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL分辨率:0.1ppm、0.1%LEL显示方式:液晶显示温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重)工作压力:0~100Kpa标准配件:说明书、合格证质保期:一年氮氧化物NOX传感器简单介绍:氮氧化物NOX传感器●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出氮氧化物NOX传感器应用场所医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》编制说明
《柴油车氮氧化物(NO X)检测仪校准规范》编制说明一、任务来源根据2017年国家质检总局国家计量技术规范制修订工作安排(国质检量函【2017】25号),全国法制计量管理计量技术委员会下达任务,由浙江省计量科学研究院作为主要单位起草《柴油车氮氧化物(NO X)检测仪校准规范》。
任务下达后,规范起草单位多次召开研讨会,并对参与起草单位浙江浙大鸣泉电子科技有限公司生产的柴油车氮氧化物(NO X)检测仪进行了全性能的试验;由于本规范起草期间的主要依据GB 3847尚未正式颁布,起草组多次与国标起草单位进行了沟通,确保国标和本规范的一致性;另起草组派多人参加了交通部起草的《压燃式机动车排气分析仪》行业规程研讨和审定会,并全面参与该行业标准的试验和制定工作。
期间起草组前往全国各生产厂商进行了相关试验,多方面听取了各生产厂家和行业管理的部门的意见,针对不同的意见,组织了机动车计量检测技术工作组及有关人员专门对相关的意见进行了研讨,并达成一致意见,从而完成了该规范的编写工作。
二、目的及意义“十二五”规划纲要中首次将氮氧化物(NOx)列入约束性指标体系,并要求排放量减少10%。
氮氧化物污染物的主要来源有工业排放和机动车排放。
研究表明,国内机动车氮氧化物排放量占总排放量的31%,而其中保有量仅占5%的重型柴油车氮氧化物排放量却占汽车总排放量74%,因此,柴油车氮氧化物排放的控制对改善城市环境质量具有至关重要的作用。
我国现行的柴油车排放标准为GB 3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》。
该排放标准仅对柴油车排放的烟度提出了排放限值,其检测方法为自由加速烟度法。
针对“十二五”期间,全国范围内将会严格实施的国Ⅳ阶段机动车排放标准以及未来将要实施的国Ⅴ标准,有关部门必会对柴油车排放中的氮氧化物进行严格控制,同时建立相关的排放标准和检测方法(GB 3847修订版),并研发相关的柴油车氮氧化物检测设备。
固定污染源烟气排放氮氧化物(NOx)连续监测技术和质量保证
二氧化硫
非分散红外 非分散紫外 DOAS GFC 电化学
DOAS 傅立叶红外 非分散红外
紫外荧光
DOAS 非分散紫外 非分散红外
氮氧化物
非分散红外 非分散紫外 DOAS GFC 电化学
DOAS 傅立叶红外 非分散红外
化学发光
DOAS 非分散紫外 非分散红外
监测分析原理
NOx排放连续自动监测单元
采样方法:完全抽取、稀释抽取、直接测量 分析方法: 吸收光谱技术:非分散红外(NDIR)、非分散紫外 (NDUV)、紫外差分吸收(DOAS)、气体过滤相关 (GFC)等
分析方法:紫外差分吸收(DOAS)、傅立叶红外 非分散红外
输送中气体不降温,成分不变吸附很少 测试结果为气体的湿基浓度
监测分析原理
直接抽取法----冷凝干燥系统
前处理方式: 在采样探头上装有过滤器,在探头之后进行预处理(除 湿),输送气体的管路不需要加热,进入分析仪分析测试。 (维护不方便)
后处理方式: 在采样探头上装有过滤器,气体伴热至分析仪之前进行 预处理(除湿),输送气体的管路需要加热,进入分析仪分析 测试。 (过程有损失)
固定污染源烟气排放氮氧化物 (NOx)连续监测技术和质量保证
中国环境监测总站 王强 2011年5月
烟气氮氧化物(NOx)连续监测系统
烟气排放连续监测系统(CEMS)的一部分 50%-60%左右安装(NO)
氮氧化物NOx一般包括NO和NO2
CEMS的含义
烟气排放连续监测系统(CEMS)
对固定污染源颗粒物浓度和气态污染 物浓度以及污染物排放总量进行连续自 动监测,并将监测数据和信息传送到环 保主管部门,以确保排污企业排放污染 物浓度和排放总量达标。
nox转化器标准
NOx 转化器,即氮氧化物转化器,主要用于降低柴油发动机排放的氮氧化物(NOx)浓度。
其标准主要参照以下几个方面:
1. 排放标准:根据不同国家和地区的环保法规,对柴油发动机排放的氮氧化物浓度有严格的限制。
例如,我国的柴油车排放标准(GB 17691-2018)规定,重型柴油车(总质量大于35 吨)的氮氧化物排放限值为350 毫克/千克(mg/kg)。
2. 转化器效率:氮氧化物转化器的效率通常用转化率表示,即转化器将氮氧化物转化为无害氮气的比例。
根据不同应用场景,对氮氧化物转化器的效率有不同的要求。
例如,对于重型柴油车,氮氧化物转化器的效率应达到60% 以上。
3. 转化器耐久性:氮氧化物转化器在使用过程中,应具有良好的耐久性,保证在规定的使用寿命内,能够稳定地实现氮氧化物的减排效果。
4. 安全性:氮氧化物转化器的设计和制造应符合相关的安全标准,确保在使用过程中不产生安全隐患。
5. 环保性:氮氧化物转化器应具有较高的环保性,其生产和使用过程中应尽量减少对环境的影响。
6. 安装要求:氮氧化物转化器的安装位置应符合设计要求,确保排放管道系统的密封性,防止排放泄漏。
氮氧传感器安装及故障排查规范
NO x 传感器安装及故障排查规范NOX 专感器是后处理系统的关键零部件之一,在国W 、国V 、京W 、京V 阶 段应用时的作用为:在发动机运行过程中,时时检测发动机排气尾管的N0)浓度, 以便对NOx 排放是否满足法规要求进行检测。
氮氧化物传感器由一个感应单元通过一个 600mmr 900mn 电缆线和一个电子控制单元连接组成,其中感应单元的原材料是多层氧化锆陶瓷感应元件,具体结构如下图1。
Senior EEectroniccontrol unrt(With Varnith Tub*CrnnnmorHat Ni t图1 NO X 传感器的组成潍柴使用的NO 传感器由大陆汽车电子提供,目前市场上有两种状态,分别 对应大陆2.1代和2.8代产品,其外观样式如图2所示。
(a ) 2.1代NO 传感器 (b ) 2.8代NO 传感器图2 NO X 传感器外观样式Protocii an匚 nv^r Ih'eaasSensina Jnit为规范NOx传感器的安装和使用,也为了更好的分析NOx传感器故障产生原因,快速解决客户问题,特制订此规范。
一、NOx传感器安装规范注意要点1、感应单元端固定:潍柴后处理产品出厂时已对NOx传感器的探头端进行安装固定。
主机厂和用户不能私自进行拆装。
排查故障时不能对NOx传感器感应单元端(探头端)和电子控制单元(ECU端)进行拆检,否则潍柴对于此问题不予承担责任。
2、N O X传感器安装方式:为了更好的起到防水作用了,安装方式最好将电子控制单元竖直安装,传感器接插件竖直朝下,如下图3所示:图3 NOX传感器安装方式3、NO X传感器安装温度要求:NO x传感器的安装应该注意不能安装在温度过高处,建议远离排气管和SCR箱体表面。
如果受整车布置所限,必须把NO x 传感器安装在排气管或者SCR箱附近,安装时必须加装隔热罩和隔热棉(示意图如下图4),并对传感器ECU安装周围温度进行评估,推荐NOx传感器最佳工作温度不高于85°C。
氮氧化物分析仪分析原理
氮氧化物分析仪原理IEM-ME200氮氧分析仪依据超高频常温超导谐振原理研发(超高频及3GHz-30GHz之间的无线电波),采用专利技术以精湛工艺制造而成,是一款高规格的氮氧气分析仪,集无可匹敌的精度、灵活性和性能于一身,能够实现对过程和安全的最优控制,提供快速、线性、准确、高度稳定和高选择性响应。
IEM-ME200氮氧分析仪探测器采常温超导稀土金属(铋)元素高精度集成(常温超导材料即在广义常态的已知各种温度(低于材料熔点)下具有“零电阻”特性的导体材料),探测器根据中央处理器发出的探测指令在探测区域形成超高常温超导谐振区(谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动),中央处理器以常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进气探测分析,探测区域与被探测过程气体形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。
当氮氧化物和氧含量在被探测区内出现时整个恒定的超高频常温谐振探测场就会被扰动,中央处理器就会瞬间将这种扰动信号进行数值化分析并转换成模拟信号输出。
由于常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振性(即超高频常温超导谐振系数)只对氮氧气体(NOX/02)敏感,所以超高频常温超导谐振探测场只对氮氧气体扰动产生信号反应,而其他气体成分则不会对气体分析产生交叉干扰,从而我们也就能在很短的时间内获取所探测氮氧化物和氧含量信息,为下一步工作提供了可靠的数据保障。
分析原理IEM-ME300氨气分析仪依据超高频常温超导谐振原理研发(超高频及3GHz-30GHz之间的无线电波),采用专利技术以精湛工艺制造而成,是一款高规格的氨气分析仪,集无可匹敌的精度、灵活性和性能于一身,能够实现对过程和安全的最优控制,提供响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
IEM-ME300氨气分析仪探测器采常温超导稀土金属(铋)元素高精度集成(常温超导材料即在广义常态的已知各种温度(低于材料熔点)下具有“零电阻”特性的导体材料),氨气传感器根据处理器发出的探测指令在探测区域形成超高常温超导谐振区(谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动),处理器以常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进气探测分析,探测区域与被探测过程气体形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。
烟气氮氧化物测量偏差的原因及解决方案
山 东 化 工 收稿日期:2019-04-01作者简介:杨万才(1979—),男,辽宁沈阳人,工程师,主要从事烟气脱硝项目。
烟气氮氧化物测量偏差的原因及解决方案杨万才,李 悦(北京洛卡环保技术有限公司,北京 100022)摘要:介绍了烟气氮氧化物测量的偏差原因,并利用阵列式装置取样方式对烟气进行取样后在进行测量,消除氮氧化物分别不均时导致的测量误差,从而得到更真实的脱硝效率。
关键词:氮氧化物;CEMS;阵列式取样装置中图分类号:X701 文献标识码:B 文章编号:1008-021X(2019)11-0216-01 随着社会的发展,环境问题日益突出,氮氧化物NOx是主要的大气污染物之一,氮氧化物(NOx)对人体健康和环境有很大的副面影响,光化学反应使NO2分解为NO和O3,大气中臭氧对人体健康十分有害。
NO、NO2参与形成光化学烟雾,形成酸雨,造成环境污染。
氧化二氮是一种温室气体,会破坏臭氧层。
电站、钢铁、水泥等行业是主要的NOx排放源。
1 氮氧化物形成机理1.1 燃料型NOx在600~800℃时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占60%~80%。
1.2 热力型NOx燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生。
1.3 快速型NOx在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。
脱硝是降低烟气中氮氧化物的主要措施,目前比较典型的脱硝工艺有SCR、SNCR、SCR+SNCR等,为严格执行环境保护政策,达到最新烟气大气污染物排放标准及公司环保要求,必须采用高效、经济、实用的SCR脱硝技术进行处理。
SCR脱硝技术成熟,脱硝效率高,适用范围广,可以满足超低排放标准,运行成本及工程造价适中。
2 SCR脱硝系统氮氧化物测量大多数企业烟气中氮氧化物测量采用的是抽取式CEMS测量系统[1],测量系统成熟,基本可以满足排放口烟气污染源的在线监测要求。
SCR脱硝效率定义:脱硝率=C1-C2C1×100%式中:C1—脱硝系统运行时脱硝入口处烟气中NOx含量(mg/Nm3)(标态、干基、以NO2计);C2—脱硝系统运行时脱硝出口处烟气中NOx含量(mg/Nm3)(标态、干基、以NO2计)。
车用NOx氮氧传感器介绍详解
21
目录
1. NOx气体传感器技术要求
2. NOx气体传感器分类 3. 半导体气体传感器 4. 固体电解质气体传感器 5. 电化学型气体传感器 6. 新型气体传感器
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5.1 电化学式气体传感器概述
利用待测气体与有关的电极反应而制成的气体传感器称电化 学式气体传感器。可分为原电池式、定电位电解式、电量式、 离子电极式四种类型。针对测量NOx,在此介绍前两种。
A. 定电位电解式气体传感器
B. 原电池式气体传感器
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5.2 定电位电解式气体传感器
在电解过程中,电流由气体成分的扩散速度决定,极限电流与气体 体积浓度成正比。借此可进行检测,称为定电位电解式传感器。
NO2+2e=NO+O2-
2O2--4e=O2
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5.3 原电池式气体传感器
还可以用来测定大气中氧、一氧化碳(CO) 的体积浓度:
13
3.6 非电阻式半导体气体传感器
• 非电阻式半导体气体传感器是MOS二极管式和结型二极管式以及场 效应管式(MOSFET)半导体气体传感器。其电流或电压随着气体含量
而变化,主要检测氢和硅烧气等可燃性气体。(略)
14
目录
1. NOx气体传感器技术要求
2. NOx气体传感器分类
3. 半导体气体传感器
0
0 0.98 1.0 Normalized A/F ratio 1.02
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4.2 固体电解质的导电机理
UN:输出电动势
Nernst原理公式:
P
UN = R T ln P 4F
O 2 '' O2'
T:气体绝对温度 F:法拉第常数
R:理想气体常数
柴油车氮氧化物(NOx)检测仪检定规程
柴油车氮氧化物(NO x)检测仪检定规程1范围本规程适用于柴油车氮氧化物(NO x)检测仪(以下简称检测仪)的首次检定、后续检定和使用中检查。
2引用文件本规程引用下列文件:JJF 1001 通用计量术语及定义JJF 1094 测量仪器特性评定JJG 688-2017 汽车排放气体测试仪检定规程JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程GB 3847-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。
3术语和计量单位3.1.术语和定义GB 3847-2018界定的及以下术语和定义适用于本规程。
3.1.1.氮氧化物nitrogen oxides NO x指自排气管排放的氮氧化物,包括一氧化氮(NO)与二氧化氮(NO2)。
3.1.2.NO2-NO转化率NO2-NO convert rate当NO2气体通过NO2-NO转化器时,NO2发生反应后被转化成NO的体积分数与反应前NO2总的体积分数之比,即为NO2-NO转化率,用(%)表示。
3.2.计量单位检测仪采用法定计量单位,各组分气体含量的测量结果用体积分数表示,其中:CO2体积分数表示为“%”或“×10-2”;NO、NO2体积分数表示为“×10-6”。
4概述检测仪是用来测量柴油车排放气体污染物浓度的仪器,其结构一般由采样系统、预处理装置、分析单元、显示装置及主控系统等组成。
检测仪的工作原理是:首先通过采样系统采集到柴油车的排放污染物样气;然后经过预处理系统,过滤去除其中的颗粒物、油污和水气;再进入装有光学平台的分析单元测量出污染物浓度;最后经显示装置显示出测量示值。
检测仪的分析单元光学平台一般采用不分光红外法(NDIR)、红外法(IR)、紫外法(UV)和化学发光法(CLD)。
对二氧化碳(CO2)的测量一般采用不分光红外法(NDIR);对氮氧化物(NO x)的测量可采用红外法(IR)、紫外法(UV)或化学发光法(CLD)。
05氮氧化物传感器及其监控讲解
都明白不?
▪传感器当接收到ECM发来的露点温度信号后,传感器
将自行加热到一定温度(最大可为800 ℃ )
▪ 注意: 此时如果传感器头接触到水将会导致传感器损坏。
▪加热到工作温度后,传感器才开始正常的测量工作。 ▪传感器将氮氧化物值发送到CAN总线上,发动机ECM
通过这些信息对氮氧化物的排放进行监测。
NOx sensor modes
NOx 传感器的工作条件
▪当接通点火开关时,NOx传感器将加热到100 ℃ 。 ▪之后等待ECM发出一个 “露点”温度信号(Dew Point)
▪ “露点” 温度是指:在这个温度后排气系统内将不会有能损坏 NOx传感器的湿气存在。目前露点温度被设定为140℃,温度 值是参考EGP的出口温度传感器测出的数值。
““有“无供有电电供源–电状传态- 感”传器感激器非激
➢在这种状活态状活下态状,”2态4V”电
24v CAN
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用水冲洗工作中的氮氧传感器 会导致传感器损坏。
氮氧化合物传感器总成是一个全智能设备,它由三个部分组成:传感头、 控制模块和连接电缆。 康明斯目前提供的传感器只能用于测量出口 NOx的值。 它通过车身总线与ECM通讯,同时在NOx传感器总成内部 也有自诊断系统,传感器监测自身的工作情况并通过车身CAN总线向 ECM汇报是否出现故障。整个NOx传感器总成是一个零件,任何一个 分部件都不能被独立更换!
国家市场监督管理总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告
国家市场监督管理总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告文章属性•【制定机关】国家市场监督管理总局•【公布日期】2020.12.01•【文号】国家市场监督管理总局公告2020年第57号•【施行日期】2021.05.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计量正文国家市场监督管理总局公告2020年第57号市场监管总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范发布实施。
序号编号名称批准时间实施时间备注1JJF1873-2020柴油车氮氧化物(NO x)检测仪校准规范2020-11-262021-05-262JJF1874-(自动)核酸提取仪校准规范2020-11-262021-05-2620203JJF1875-2020高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范2020-11-262021-05-264JJF1876-2020波形记录仪校准规范2020-11-262021-05-265JJF1877-2020水声材料声学性能参数测量系统(脉冲管法)校准规范2020-11-262021-05-266JJF1878-2020电容型设备在线监测装置校准规范2020-11-262021-05-267JJF1879-2020互感器合并单元校准规范2020-11-262021-05-268JJF1880-2020250MHz~110GHz口面天线增益校准规范(外推法)2020-11-262021-05-269JJF1881-2020水(地)源热泵机组能源效率计量检测规则2020-11-262021-05-2610JJF1882-3.6kV~40.5kV交流开关设备能效计2020-11-262021-05-262020量测试规范11JJF1883-2020阻抗管吸声标准试样校准规范2020-11-262021-05-2612JJF1884-202010kHz~100MHz电磁场探头校准规范2020-11-262021-05-2613JJF1885-2020射频与微波功率计校准规范2020-11-262021-05-2614JJF1886-2020电场探头校准规范2020-11-262021-05-2615JJF1887-2020射频与微波功率传感器校准规范2020-11-262021-05-2616JJF1888-2020氯化氢气体检测报警器校准规范2020-11-262021-05-2617JJF1889-2020医用硬拷贝照相机校准规范2020-11-262021-05-2618JJF1076-数字式温湿度计校准规范2020-11-262021-05-26代替JJF1076-20202001特此公告。
NOX氮氧化物传感器
NOX氮氧化物传感器NOX氮氧化物传感器特点:★是款内置微型气体泵的安全便携装置★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计.★高精度,高分辨率,响应迅速快.★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作.★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能.★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL.★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常.★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.NOX氮氧化物传感器产品特性:★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能;NOX氮氧化物传感器技术参数:检测气体:空气中的NOX氮氧化物气体检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL分辨率:0.1ppm、0.1%LEL显示方式:液晶显示温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重)工作压力:0~100Kpa标准配件:说明书、合格证质保期:一年NOX氮氧化物传感器简单介绍:NOX氮氧化物传感器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能.NOX氮氧化物传感器应用场所:医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。
NOX氮氧化物在线监测系统的检测原理及应用场合分析
TH-2000-C氮氧化物在线监测系统主要应用于气体分析行业,主要检测场合:燃气锅炉尾气监测、污染源在线监测、烟气排放、脱硫脱硝、锅炉尾气、污水管道气体检测分析、高温高湿气体检测分析等。
其主要原理是:采样单元采集现场的烟气或被测气体,预处理单元对气体进行降温、除湿、过滤粉尘,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS(DTU)或网络传输到各地环保局或云服务器,用户再从服务器读取数据,可以实现全球联网监控分析。
整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。
TH-2000-C氮氧化物在线监测系统适用于低粉尘、高温度、高湿度场合的气体检测分析,若被测气体的粉尘含量高,需要选配自动反吹系统或预留反吹接口定期接入压缩空气进行反吹,否则需要定期手动维护清洗粉尘过滤器。
TH-2000-C气体预处理系统内置双级电子冷凝除湿系统和0.5米精细粉尘过滤取样头(法兰安装),采样距离40米,自动降温、自动排水、过滤焦油。
对于易溶于水的气体检测分析和冬天室外结冰环境,防止采样管路结冰,需选择保温和电伴热恒温控制系统。
如果对被测气体的干燥度和洁净度要求很高,请选择
TH-3000系列,含保温和电伴热恒温控制系统、双级高效压缩机水冷除湿系统,可以将气体的露点稳定控制在4℃或5℃。
关于NOX氮氧化物在线监测系统TH-2000-C的检测原理及应用场合的所有内容,逸云天小编就介绍到这里了,除了氮氧化物检测系统之外,逸云天还可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。
环境监测实验三 空气中氮氧化物(NOx)的测定
实验五空气中氮氧化物(NOx)的测定一、实验目的及要求掌握盐酸萘乙二胺分光光度法测定大气中NOX的原理。
掌握大气NOx采样器的使用方法及注意事项。
二、实验原理用冰醋酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配制成吸收-显色液,吸收氮氧化物,在三氧化铬作用下,一氧化氮被氧化成二氧化氮,二氧化氮与吸收液作用生成亚硝酸,在冰醋酸存在下,亚硝酸与对氨基苯磺酸重氮化后再与盐酸萘乙二胺偶合,显玫瑰红色,于波长540nm处,测定吸光度,同时以试剂空白作参比,得到大气中NOx的浓度。
三、实验仪器分光光度计空气采样器多孔玻板吸收管三氧化铬-石英砂氧化管四、实验试剂1、N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液:称取0.50g N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐[C10H7NH(CH2)2NH2·2HCl]于500 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。
此溶液贮于密闭棕色瓶中冷藏,可稳定三个月。
2、显色液:称取5.0g对氨基苯磺酸[NH2C6H4SO3H]溶解于200 mL热水中,冷至室温后转移至1000 mL容量瓶中,加入50.0 mL N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液和50 mL冰乙酸,用水稀释至标线。
此溶液贮于密闭的棕色瓶中,25℃以下暗处存放可稳定三个月。
若呈现淡红色,应弃之重配。
3、吸收液:使用时将显色液和水按4+1(V/V)比例混合而成。
4、亚硝酸钠标准储备液:称取0.3750 g优级纯亚硝酸钠(NaNO2,预先在干燥器放置24h)溶于水,移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线。
此标液为每毫升含250μgNO2-,贮于棕色瓶中于暗处存放,可稳定三个月。
5、亚硝酸钠标准使用溶液:吸取亚硝酸钠标准储备液 1.00 mL于100 mL容量瓶中,用水稀释至标线。
此溶液每毫升含2.5μg NO2-,在临用前配制。
五、实验步骤1、标准曲线的绘制:取6支10mL 具塞比色管,按下表配制NO 2-标准溶液色列。
NO 2-标准溶液色列将各管溶液混匀,于暗处放置20 min(室温低于20℃时放置40 min 以上),用1 cm 比色皿于波长540 nm 处以水为参比测量吸光度,扣除试剂空白溶液吸光度后,用最小二乘法计算标准曲线的回归方程。
氮氧传感器原理
氮氧传感器原理氮氧传感器是一种用于测量发动机尾气中氮氧化物(NOx)浓度的装置。
它在现代汽车排放控制系统中起着至关重要的作用。
本文将介绍氮氧传感器的原理及其工作原理。
氮氧传感器是一种基于化学反应原理的传感器。
它的工作原理是利用氧离子在氧化还原反应中的传导性能。
当传感器暴露在富氧环境中时,氧离子会通过传感器的氧离子导体层,到达传感器的内部。
在内部,氧离子会与NOx发生化学反应,产生电子。
这些电子会通过传感器的电极传递出来,形成一个电流信号。
根据这个电流信号的大小,我们就可以确定发动机尾气中NOx的浓度。
氮氧传感器的工作原理可以进一步解释为,当传感器暴露在富氧环境中时,氧分子会被吸附到传感器的氧离子导体层上。
这些氧分子会与NOx发生化学反应,产生氧离子和电子。
氧离子会通过传感器的氧离子导体层,电子则会通过传感器的电极。
这样就产生了一个电流信号,该信号与NOx的浓度成正比。
氮氧传感器的原理非常简单,但它在汽车排放控制系统中的作用却非常重要。
通过监测发动机尾气中NOx的浓度,汽车的电脑系统可以根据实时数据进行调整,以确保发动机的燃烧过程更加高效和环保。
这样不仅可以降低汽车的排放,还可以提高燃油利用率。
除了在汽车上使用外,氮氧传感器的原理也可以应用在其他领域,比如工业排放控制、环境监测等方面。
它的原理简单、成本低廉,因此在各种领域都有着广泛的应用前景。
总之,氮氧传感器的原理是基于化学反应的氧离子传导性能。
通过测量传感器产生的电流信号,我们可以确定发动机尾气中NOx的浓度。
这种原理简单而有效,使得氮氧传感器在汽车排放控制系统中扮演着重要的角色。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地理解氮氧传感器的工作原理。
氮氧化物NOX传感器
氮氧化物NOX传感器氮氧化物NOX传感器特点:★整机体积小,重量轻★专业精选进口传感器,可以搭载电化学,催化燃烧,红外原理,热导原理的传感器。
★高精度,高分辨率,响应迅速快.★本安电路设计,可带电热拔插操作。
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.★自动温湿度补偿功能,出厂精准标定,无须再使用标定。
.★模拟电压或电流和串口同事输出,方便客户调试和使用。
★最精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单。
★可与电脑连接通讯,自行标定校准。
★自带零点微调功能,方便选定参照数据。
★低功耗产品,可异动电源供电可大量用于分析仪仪器,大气,环境无人机监测。
氮氧化物NOX传感器结构尺寸图:氮氧化物NOX 传感器直视图和PIN 脚定义图:氮氧化物NOX 传感器工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体氮氧化物NOX 气体检测原理电化学采样精度±2%F.S 响应时间<30S重复性±1%F.S 工作湿度0-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)存储温度-40~70℃预热时间30S 工作电流≤50mA 工作气压86kpa-106kpa安装方式8脚拔插式质保期1年输出接口8pIN 外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外)33.5X3121.5X31测量范围详见选型表输出信号TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)定制RS485/4-20mA引脚名称说明1+5V 电源接入PIN 脚2EN Rs485(3.3V),可接MCU Tx 3Rx/A 串口RX(3.3V),可接MCU Rx 5Scl I2C,Scl(3.3v)引脚6SDA I2C(3.3V)引脚7GND 电源GND 引脚8VOUT电压输出,0-5V/0.4-2.0V氮氧化物NOX传感器串口和电压采集连接定义图:氮氧化物NOX传感器I2C连接定义图:氮氧化物NOX传感器I2C连接定义图:氮氧化物NOX传感器交叉干扰系数高精度的传感器检测原理决定了它有良好的一致性,重复性,温湿度补偿等特性,但也不能忽略被检测气体之间的交叉干扰,为了达到很好的检测精准度,须考虑以下气体对该检测气体的干扰系数。
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NOX氮氧化物NOX报警器探头
NOX氮氧化物NOX报警器探头特点:
★整机体积小,重量轻
★高精度,高分辨率,响应迅速快.
★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
NOX氮氧化物NOX报警器探头技术参数:
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能
NOX 氮氧化物NOX
报警器探头结构图:
NOX 氮氧化物NOX 报警器探头接线示意图
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一氧化氮NO 气体传感器参数
工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体一氧化氮NO 气体
检测原理电化学采样精度±2%F.S 响应时间<30S
重复性±1%F.S 工作湿度10-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)
存储温度-40~70℃预热时间30S 工作电流≤50mA 工作气压86kpa-106kpa
安装方式7脚拔插式质保期1年输出接口7pIN 外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外)
33.5X31
21.5X31
测量范围详见选型表
输出信号TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)/4-20mA
数字信号格式
数据位:8;停止位:1;校验位:无;
传感器PIN脚定义图:
传感器应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。