热导原理氢气分析仪

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热导式氢气分析仪的参数特点都有哪些

热导式氢气分析仪的参数特点都有哪些

热导式氢气分析仪的参数特点都有哪些
一、前言
热导式氢气分析仪作为一种精密仪器,其参数特点对测量结果的准确性和稳定性有着至关重要的影响,因此,了解并掌握它的参数特点显得尤为重要。

本文将对热导式氢气分析仪的参数特点进行详细介绍。

二、参数特点
热导式氢气分析仪主要有以下参数特点:
1. 检测范围
热导式氢气分析仪的检测范围通常在0-100%之间,具体的检测范围大小在不同的型号之间可能会有所不同,但这个参数通常是所有型号共同具备的。

2. 检测精度
热导式氢气分析仪的检测精度通常在0.1%以下,这个参数通常是衡量热导式氢气分析仪精密度的重要指标,精度越高,测量结果越准确。

3. 响应时间
热导式氢气分析仪的响应时间是指在氢气浓度发生变化后,热导式氢气分析仪所需的响应时间。

响应时间通常在几十秒至几分钟之间,响应时间较短的热导式氢气分析仪更加敏感。

4. 工作温度
热导式氢气分析仪的工作温度通常在0-50℃之间,当温度过低或者过高时,会影响仪器的测量精度和稳定性。

5. 采样流量
热导式氢气分析仪的采样流量是指单位时间内经过分析仪样品的体积,它的大小通常是在数毫升到数百毫升之间,采样流量越大,测量结果越稳定。

6. 环境温湿度
热导式氢气分析仪的环境温湿度也是影响测量结果的两个重要因素。

在高温和潮湿的环境下,仪器容易出现误差和稳定性下降等问题。

三、结语
热导式氢气分析仪作为一种重要的仪器,了解其参数特点对于使用者来说至关重要,本文重点介绍了热导式氢气分析仪的若干参数特点,希望对大家有所帮助。

氢分析仪原理

氢分析仪原理

氢分析仪原理
氢分析仪是一种用于测量样品中氢含量的仪器,它在许多领域
都有着广泛的应用,包括化工、材料科学、环境监测等。

它的工作
原理主要包括样品的预处理、氢的释放和检测三个步骤。

首先,样品的预处理是非常关键的一步。

在进行氢分析之前,
需要将样品进行预处理,通常是将其加热至一定温度,以使样品中
的氢得以释放。

这一步骤的关键在于要确保样品中的所有氢都能够
被完全释放出来,以便后续的检测和分析。

接下来是氢的释放过程。

一旦样品中的氢被释放出来,它们将
被输送到检测器中进行检测。

这一步骤通常涉及到一些化学反应或
物理过程,以确保氢气能够被有效地释放并输送到检测器中。

这一
步骤的效率和准确性对于最终的分析结果有着至关重要的影响。

最后是氢的检测过程。

一旦氢气被释放并输送到检测器中,检
测器将对其进行精确的测量和分析。

氢分析仪通常采用一些先进的
检测技术,如热导法、气相色谱法等,以确保对氢含量的准确测量。

这一步骤的准确性和灵敏度直接影响着最终的分析结果的可靠性。

总的来说,氢分析仪的工作原理涉及到样品的预处理、氢的释放和检测三个关键步骤。

每一个步骤都至关重要,任何一环出现问题都可能导致最终的分析结果不准确。

因此,在使用氢分析仪进行氢含量测量时,需要严格按照其工作原理进行操作,并注意每一个步骤的细节,以确保最终获得准确可靠的分析结果。

氢气分析仪

氢气分析仪

氢气分析仪氢气分析仪是一种用于测试氢气浓度的仪器。

它可以广泛应用于石油化工、电力、钢铁、医药、燃料电池等领域,对氢气的准确测量非常重要。

工作原理氢气分析仪一般采用红外吸收法和热导法两种测量原理。

其中红外吸收法是利用氢气对特定波长的红外线的吸收作用,来测量氢气浓度的。

而热导法则根据氢气导热系数的变化来进行测量。

氢气分析仪的测量原理较为简单,但仪器的内部结构却较为复杂。

仪器内部会安装红外吸收模块或热导模块、检测电路、数据处理模块等核心部件,以实现对氢气浓度的准确测量。

使用方法使用氢气分析仪时,需要将其安装在测试管道或容器上。

在测量之前,需要对仪器进行预热,以保证其准确性。

接下来,可以根据需要通过控制操作面板上的按键来进行调节,以获得所需的氢气浓度值。

最后,根据仪器所提供的检测结果,可以进行进一步的判断和分析。

技术规格氢气分析仪一般具有以下技术规格:•测量范围:0-100%(体积分数)•测量精度:±1%(体积分数)•反应时间:5s•工作温度:0-40℃•工作压力:0-1.0MPa其中测量精度是氢气分析仪最为重要的技术参数之一,对于保证其测量精确性非常关键。

应用领域氢气分析仪主要应用于以下领域:石油化工在石油化工领域,氢气分析仪被广泛用于炼化过程控制、储罐氢气浓度监测等方面。

它可以实时监测氢气浓度变化,为炼油企业提供精确的生产控制和安全监测手段。

电力在电力领域中,氢气分析仪主要被用于电力电缆绝缘材料的氧化稳定性检测。

氢气分析仪可以测量电缆中产生的氢气浓度,进而得出绝缘材料氧化稳定性的指标,为电力工程的可靠性评估提供依据。

钢铁在钢铁冶金领域中,氢气分析仪被广泛应用于认证、实验室分析、热处理等方面。

钢铁制品中含有大量的氢气,热加工时会产生更多的氢气,因此对其浓度进行准确测量,可以更好地掌握钢铁制品的物理化学性质。

医药在医药领域中,氢气分析仪可以用于制药过程中的氢气检测。

例如在生产过程中检测存放氢气的管道中是否泄漏,以避免操作人员的安全风险。

氢分析仪原理

氢分析仪原理

氢分析仪原理氢分析仪是一种用于测量样品中氢含量的仪器,它在工业生产、科学研究和质量控制等领域有着广泛的应用。

氢分析仪的原理是基于氢在一定温度下与载气发生化学反应,通过测量反应前后的载气体积变化来确定样品中的氢含量。

下面将详细介绍氢分析仪的工作原理及其相关知识。

首先,氢分析仪的工作原理是基于氢气与载气(通常为惰性气体,如氮气或氦气)在一定温度下的反应。

当样品中的氢气与载气接触时,会发生化学反应生成水蒸气。

通过测量反应前后的载气体积变化,就可以确定样品中的氢含量。

这种原理是基于氢气与载气在一定温度下的定量反应,因此可以准确测量样品中的氢含量。

其次,氢分析仪通常采用热导法或者电解法来进行氢气的分析。

在热导法中,样品中的氢气会被加热至高温,使其与载气发生反应,生成水蒸气。

通过测量反应前后载气体积的变化,就可以计算出样品中的氢含量。

而在电解法中,样品中的水会被电解生成氢气和氧气,然后通过测量氢气的体积来确定样品中的氢含量。

这两种方法都可以准确测量样品中的氢含量,但其原理和操作方法有所不同。

此外,氢分析仪在实际应用中还需要考虑一些因素,如温度、压力、反应时间等。

在进行氢气分析时,需要控制好反应的温度和压力,以确保反应的准确性和稳定性。

此外,反应时间也是影响氢分析结果的重要因素,需要根据样品的特性和实验要求来确定合适的反应时间。

总的来说,氢分析仪是一种用于测量样品中氢含量的重要仪器,其工作原理是基于氢气与载气在一定温度下的化学反应。

通过热导法或者电解法,可以准确测量样品中的氢含量。

在实际应用中,需要控制好温度、压力和反应时间等因素,以确保分析结果的准确性和可靠性。

希望本文对您了解氢分析仪的原理有所帮助。

热导式分析仪原理及典型故障处理分析

热导式分析仪原理及典型故障处理分析

气体 分析仪 , 用 于 分 析气 体 混合 物 中的某 个 组 分
的含量 。由于其结 构简 单 、 工 作稳定 、 体积 小 等优 点, 在 生产 中得 以广泛应 用 , 主要用 于分析 混合 气 体 中的 H: 、 C O : 、 S O : 、 A r 、 N H , 等气 体 的含量 , 应用
气 导热性 能产 生 不 同程 度 的影 响 , 造 成 分 析结 果
导热 系数相 差甚 大 的二 元混合 物 中某一组 分 。如 果 测量 多种气 体 混 合 物 中某 一 组 分 时 , 则 希 望 其
的误差 增大 。热 导式分 析仪 的测量误 差 由基本 误
差 和附加误 差两 部分组 成 。基 本误 差是 由其测 量 原理、 结 构特点 、 各环 节的信 号转换 精度及 显 示仪 表精 度等 条件 决定 的 , 即分 析 仪在 规 定条 件 下 工 作 时产生 的误差 ; 附加误 差是 由于 对仪器 的调 整 、 使用 不 当或外界 条件变 化带来 的误 差 。能够 引起
仪器 , 即使 在设 计 制造 中采 取 了种 种 措施 又规 定
了使 用条 件 , 在 一 定 程度 上 抑 制 或削 弱 了某 些 干
扰 因素 的影 响 , 但 其基 本误差 都在 ± 2 %左 右 。究
般情 况下 , 热 导式 气 体 分 析仪 最 适 宜 分 析
其原 因 , 主要是 由于 背景 气 复 杂 多元 的组 分 对 样
而 R 2 、 1 t 4作 为测量 臂流 过样 品气 , 通 常 情况 下 为
保证 测量 灵敏 及 精 度 , 热导 池 较 多 采用 对 流 扩 散
收 稿 日期 : 2 0 1 2 . 1 0 4 ) 4

热导检测器(TCD)原理及操作注意事项

热导检测器(TCD)原理及操作注意事项

【资料】-热导检测器(TCD)原理及操作注意事项热导检测器热导检测器(TCD)是利用被测组分和载气的热导系数不同而响应的浓度型检测器,有的亦称热丝检测器(HWD)或热导计、卡他计(katherometer或Catherometer),它是知名的整体性能检测器,属物理常数检测方法。

一、工作原理TCD由热导池及其检测电路组成。

图3-2-1下部为TCD与进样器及色谱柱的连接示意图,上部为惠斯顿电桥检测电路图。

载气流经参考池腔、进样器、色谱柱,从测量池腔排出。

R1、R2为固定电阻;R3、R4分别为测量臂和参考臂热丝。

当调节载气流速、桥电流及TCD温度至一定值后,TCD处于工作状态。

从电源E 流出之电流I 在A 点分成二路i1、i2 至B 点汇合,而后回到电源。

这时,两个热丝均处于被加热状态,维持一定的丝温Tf,池体处于一定的池温Tw。

一般要求Tf与Tw差应大于100℃以上,以保证热丝向池壁传导热量。

当只有载气通过测量臂和参考臂时,由于二臂气体组成相同,从热丝向池壁传导的热量相等,故热丝温度保持恒定;热丝的阻值是温度的函数,温度不变,阻值亦不变;这时电桥处于平衡状态:R1•R3=R2•R4, 或写成R1/R4=R2/R3。

M、N二点电位相等,电位差为零,无信号输出。

当从2进样,经柱分离,从柱后流出之组分进入测量臂时,由于这时的气体是载气和组分的混合物,其热导系数不同于纯载气,从热丝向池壁传导的热量也就不同,从而引起两臂热丝温度不同,进而使两臂热丝阻值不同,电桥平衡破坏。

M、N二点电位不等,即有电位差,输出信号。

二、热导池由热敏元件和池体组成1 热敏元件热敏元件是TCD的感应元件,其阻值随温度变化而改变,它们可以是热敏电阻或热丝。

(1)热敏电阻....热敏电阻由锰、镍、钴等氧化物半导体制成直径约为0.1~1.0mm 的小珠,密封在玻壳内。

热敏电阻有三个优点..:①热敏电阻阻值大(5~50kΩ),温度系数亦大,故灵敏度相当高。

巴纳XMTC6211氢分析仪校验技术指导书

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查的步骤对仪表进行校验。
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通过对比参比端电流和测量端电流的偏差,就能得出被测气体的相应浓度。
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XMTC 热导分析仪 XMTC 氢分析仪具有完整的结构,其防爆等级为 EXDII CT6,防护等级为 IP66。具体可以参 阅产品的选型手册。
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件校验,如下图,当通过按钮对 4ma 进行上调整、下调整,数字输入调整、同时对校验的 结果进行 4ma 或 20ma 储存。
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如图:
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第四步 如 4-20MA 信号不准确,点击
分别对 4ma 与 20ma 进行软
热导分析仪一般用于测量导热能力非常强的气体,例如 H2 和 HE 等。

热导式氢气分析仪的原理如何?

热导式氢气分析仪的原理如何?

热导式氢气分析仪的原理如何?
热导式氢气分析仪器是一种结构简单、性能稳定、价廉、技术上较为成熟的仪器。

可用在气体浓度的在线测量上,被广泛地用于石油化工生产中;
但是热导式分析仪器对气体的压力波动、流量波动十分敏感,介质中水汽、颗粒等杂质对测量影响较大;
如何合理设计采样预处理系统是用好热导式分析仪器的关键。

测量元法的选择
热导式分析仪器的工作原理是利用各种气体不同的热导系数,即具有不同的热传导速率来进行测量的。

当被测气体以恒定的流速流入分析仪器时,热导池内的铂热电阻丝的阻值会因被测气体的浓度变化而变化;
运用惠斯顿电桥将阻值信号转换成电信号,通过电路处理将信号放大、温度补偿、线性化,使其成为测量值。

氢气浓度的测量一般采用热导式气体分析仪器、气相色谱分析仪器等;
由于氢气的热导系数较高,一般测量氢气浓度的分析仪器都采用热导原理。

混合氢中各组成分浓度及热导系数λ0×10-5cal/(cm.s.℃)。

采样预处理系统一般要考虑如下环节:
a.对样气降压、稳压措施。

b.对样气的除尘、分液、除湿。

c.系统的流量调节。

d.减少测量纯滞后的样气旁路措施。

e.校验回路的设置。

氢分析仪原理

氢分析仪原理

氢分析仪原理氢分析仪是一种用于测量样品中氢含量的仪器,它在许多领域都有着重要的应用,比如材料科学、化学工程、环境监测等。

氢分析仪的原理是基于氢在特定条件下的物理和化学性质,通过一系列的测量和分析过程来确定样品中的氢含量。

本文将介绍氢分析仪的原理及其相关知识。

首先,氢分析仪的原理基于热导法。

该方法利用氢气在一定温度下对热的传导性能进行测量,从而推断出样品中氢的含量。

在实际操作中,样品首先被加热至一定温度,然后测量样品与标准样品之间的热传导差异,通过比较两者的热传导性能来计算出样品中的氢含量。

其次,氢分析仪还可以基于氢气的化学性质进行测量。

在一定的温度和压力条件下,氢气会与其他物质发生化学反应,通过测量反应前后氢气的变化来确定样品中的氢含量。

这种方法通常需要配合特定的化学试剂和反应装置,通过分析反应后的产物来计算出样品中的氢含量。

除了热导法和化学法,氢分析仪还可以利用氢气的物理性质进行测量。

例如,通过氢气在特定条件下的扩散性能来确定样品中的氢含量。

这种方法通常需要使用扩散装置和检测设备,通过测量氢气在样品中的扩散速率来计算出样品中的氢含量。

总的来说,氢分析仪的原理是基于氢气在特定条件下的物理和化学性质进行测量和分析。

通过热导法、化学法和物理法等不同的方法,可以准确地测量样品中的氢含量。

这些方法各有优劣,可以根据具体的实验需求来选择合适的方法进行氢含量的分析。

在实际应用中,氢分析仪的原理不仅可以用于测量样品中的氢含量,还可以用于研究氢气在不同条件下的性质和行为。

通过对氢分析仪原理的深入理解,可以更好地利用该仪器进行科研和工程实践,为相关领域的发展提供支持和指导。

总的来说,氢分析仪的原理是基于氢气在特定条件下的物理和化学性质进行测量和分析。

通过热导法、化学法和物理法等不同的方法,可以准确地测量样品中的氢含量。

这些方法各有优劣,可以根据具体的实验需求来选择合适的方法进行氢含量的分析。

通过对氢分析仪原理的深入理解,可以更好地利用该仪器进行科研和工程实践,为相关领域的发展提供支持和指导。

热导原理氢气分析仪

热导原理氢气分析仪

热导原理氢气分析仪引言:氢气广泛应用于工业生产中,如化工、电子、石化等领域。

然而,氢气是一种易燃易爆气体,长期处于高浓度环境下可能会导致安全隐患。

因此,为了监测和控制氢气的浓度,开发了热导原理氢气分析仪。

本文将详细介绍热导原理氢气分析仪的工作原理、结构组成以及应用。

一、工作原理1.传感器:热导氢气分析仪的核心组件是传感器。

该传感器由两个热电偶组成,一个做参比温度测量,另一个用于测量混合气体的温度。

传感器中的参比温度保持恒定,传感器的温度差与氢气的热导率成正比关系。

2.热导率测量:当测试气体中存在氢气时,传感器中的热电偶受到氢气的热导率影响,导致测量温度的不同。

通过测量两个热电偶之间的温差,可以计算出氢气浓度。

3.数据处理:通过将测量到的温差与已知氢气浓度的标准曲线进行比对,可以得到准确的氢气浓度。

根据需要,可以通过仪器上的显示屏或计算机软件等方式来显示和记录氢气浓度数据。

二、结构组成1.传感器:传感器是热导原理氢气分析仪的核心组件,用于测量混合气体的温度差。

通常采用高精度的热电偶传感器,能够快速响应氢气浓度变化。

2.控制电路:控制电路是热导原理氢气分析仪的控制中心,用于对传感器进行电流供应和测量温差。

控制电路还负责处理传感器测量数据,通过内置算法计算出氢气浓度并进行校准。

3.显示装置:显示装置用于显示氢气浓度和其他相关信息,通常采用数码显示屏或液晶显示屏。

有些氢气分析仪还可以通过通讯接口与计算机进行连接,实现数据记录和遥控操作。

三、应用领域1.工业生产:在石化、化工、电子等领域,热导原理氢气分析仪可以用于监测和控制氢气浓度,避免氢气泄漏导致的安全事故。

2.能源领域:在燃料电池等能源领域,热导原理氢气分析仪可以用于测试氢气纯度,保证燃料电池的正常运行。

3.实验研究:在化学实验室中,热导原理氢气分析仪可以用于测量氢气的浓度,帮助研究人员探索氢气的性质和化学反应等。

4.环境监测:热导原理氢气分析仪可以用于检测氢气在环境中的浓度,以及判断是否存在氢气泄漏。

热导式氢分析器

热导式氢分析器

热导式氢分析器概述热导式氢分析器(Thermal Conductivity Hydrogen Analyzer)是一种用于测量氢气浓度的仪器。

它利用氢气与空气混合时导热系数的变化,来间接测量氢气浓度。

该仪器通常由一个暖蜡燃烧器、热电偶、稳压供电模块和数字显示器等部分组成。

工作原理热导式氢分析器的测量原理基于氢气与空气混合时导热系数的变化。

当氢气浓度上升时,由于氢分子的热导率比空气分子高,导致混合气体的总导热率随之增加。

因此,通过测量混合气体的热导率变化,可以间接地推断出氢气浓度。

具体而言,当混合气体通过热电偶时,热电偶会被恒定地加热。

在不同氢气浓度下,空气和氢气分子的热导率不同,从而导致热电偶温度的变化不同。

通过测量热电偶温度的变化,可以得到混合气体的热导率,从而进一步计算出氢气浓度。

应用热导式氢分析器主要用于以下场合:1.氢气燃料电池车辆的燃料系统和氢气供应站的氢气监测;2.炼油厂的氢气回收系统和质量监测;3.工业中的氢气生产和相关工艺的氢气浓度控制。

优缺点优点:1.热导式氢分析器测量速度快,准确性高,对氢气样品无损伤,可以连续、在线监控氢气浓度。

2.该仪器结构简单,易于维护和使用,稳定性高。

3.热导式氢分析器无需校准气体,因此可以在任何环境下使用。

缺点:1.热导式氢分析器只能测量氢气浓度,对于其他气体不能适用。

2.该仪器测量范围有限,一般在0-100%的范围内。

3.热导式氢分析器在高气体流量下测量精度可能会有所下降。

结论在氢气混合气体的测量中,热导式氢分析器具有许多优点,如测量速度快、准确性高、结构简单易于维护、无需校准气体等。

因此,它在氢气燃料电池车辆的燃料系统、氢气供应站、炼油厂的氢气回收系统、氢气生产等工业中应用广泛。

但是,由于该仪器对于其他气体不适用,测量范围有限,在高气体流量下可能存在测量误差等缺点,因此,在具体应用时需要综合考虑各种因素,确定测量精度和应用范围。

热导式气体分析仪的原理是怎样的 分析仪工作原理

热导式气体分析仪的原理是怎样的 分析仪工作原理

热导式气体分析仪的原理是怎样的分析仪工作原理热导式气体分析仪是一种物理类的气体分析仪表。

它依据不同气体具有不同热传导本领的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。

这种分析仪表简单牢靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。

但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。

热导式气体分析仪的热敏元件紧要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。

半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。

在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件。

这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。

半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。

元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。

热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。

哪些因素会影响微量氧分析仪的测定?微量氧分析仪是一种常用的分析仪器,分为两种分析原理:分别为燃料电池法微量氧分析仪和氧化锆微量氧分析仪。

在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%,故而假如处理不当极易造成对样品的污染和干扰,显现分析结果数据不正确。

下面分析几点影响微量氧分析仪测定的因素:1.泄漏。

微量氧分析仪初次启用前必需严格检漏,只有在严密不漏的前提下才能获得精准的数据结果。

任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。

2.污染。

在重新使用仪器时,首先要确认连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,将漏入的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过传感器。

3.管道材质的选择。

仪器管道的材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。

制氢设备氢气分析仪

制氢设备氢气分析仪

氢分析仪(DY-HC1)一、工作原理:不同气体具有不同的热导率,混合气体热导率随其被测组份含量变化。

依据这一物理特性,只需检测出被测气体的热导率,就可知道被测气体的浓度值。

气体热导率的检测是通过一个铂丝组成的分析电桥(封装在传送器内)来实现的,它分为工作臂和参比臂(如下图),参比臂室内充有标准气体,被测气体流过工作臂,电桥各桥臂通恒定电流加热到一定温度。

当被测气体流过工作臂时,桥臂温度因热量的对流和扩散而发生变化,相应的臂阻值也发生变化,电桥失去平衡,输出一个差动信号。

该信号经过放大及计算机数据处理,显示被测气体浓度值。

为使仪器工作稳定,通过恒温电路保持传送器在恒温(约60℃)的条件下工作。

该恒温电路由Pt100铂电阻测量温度,经计算机处理控制并显示温度。

二、仪器性能参数:1.测量范围:0-5%(体积比N2中H2)可选2.基本误差:≤±1.5%FS3.零点漂移:≤±1.5%/7d4.量程漂移:≤±1.5%/7d5.重复性误差:≤0.75%6.最小分度值:0.01%H27.相应时间:T90<40秒8.输出信号:4-20mA DC(允许外接负载<800Ω)0-10 mA DC(允许外接负载<1600Ω)9.报警继电器接点容器:220VAC/1A10.功耗:<60W11.样气压力:≤0.2MPa12.样气流量:200毫升/分13.样气温度:0-50℃14.仪器外型尺寸:343×133×280mm(高×宽×深)15.安装开空尺寸:343-1×133-1㎜(高×宽)16.仪器正常工作条件如下:a)环境温度:0℃-40℃;b)相对湿度:20%-80%(冷凝除外);c)大气压力:当地大气压力;d)阳光辐射:避免直接照射;e)环境中的尘埃量:可忽略不计;f)空气流速:0.5m/s;g)环境中有害气体:无强腐蚀性气体;h)振动:避免强烈振动;i)通风:无阻碍;j)工作位置:水平安装(±10°);k)电源电压:220V±22VAC;l)电源频率:50HZ±1HZ;m)外界电场、磁场、电磁场:避免强烈电磁场干扰。

热导式气体分析仪的原理是怎样的

热导式气体分析仪的原理是怎样的

热导式气体分析仪的原理是怎样的热导式气体分析仪是一种用于分析气体成分的仪器。

它的原理是基于热导率和热容量不同的气体对热流的影响不同,从而实现气体成分的分析。

仪器结构热导式气体分析仪一般由以下部分组成:•热电偶:用于测量样品气体的温度。

•热源:通过热传导方式将热量输入到样品气体中。

•冷源:通过热传导方式将热量从样品气体中抽取。

•测量电路:用于测量热电偶测量到的温度变化,并计算出样品气体的热导率。

工作原理热导式气体分析仪的工作原理是基于热传导定律,即在稳态状态下,两个接触热量的物体间传导的热量与这两个物体温差成正比。

利用这个原理,热导式气体分析仪可以通过测量样品气体的热导率来分析气体成分。

热导式气体分析仪的工作过程如下:1.将样品气体引入热导式气体分析仪,并通过热导率变化的方式分析气体成分。

2.热导式气体分析仪中的热源会向样品气体中输入一定的热量,使样品气体的温度升高。

3.同时,热导式气体分析仪中的热电偶测量样品气体的温度变化,从而得到样品气体的热导率。

4.根据已知的气体热导率与样品气体的热导率的差异,可以计算出气体成分的含量。

应用范围热导式气体分析仪可以用于分析多种气体的成分,包括常见的二氧化碳、氧气、甲烷等。

它广泛应用于环境监测、燃气分析、气体纯度检测等领域。

在医药制造领域,热导式气体分析仪也用于检测氧气和氮气等气体成分的纯度。

总结热导式气体分析仪利用热传导定律,通过测量样品气体的热导率来分析气体成分。

它具有响应速度快、精度高、可靠性好等特点,在环境监测、燃气分析、气体纯度检测等领域得到了广泛应用。

定氢仪的分析原理

定氢仪的分析原理

定氢仪的分析原理定氢仪(Hydrogen Analyzer)是一种用于测量氢气含量的仪器。

它广泛应用于燃气、化工、石油和能源等领域,对于监测和控制氢气含量具有重要意义。

定氢仪的分析原理主要基于热导和热膨胀效应,以下将详细介绍其工作原理和相关技术。

定氢仪的传感器采用热导原理进行氢气浓度的测量。

其基本结构由两部分组成,即传热元件和电子控制单元。

传热元件是关键部分,由一根圆柱形金属导管组成,导管内装有热敏电阻或热电偶,以及一个热电堆。

在操作过程中,导管内填充着惰性气体或空气,且导管两端与外界相隔绝。

当待测氢气与传热元件接触时,氢气会通过扩散进入导管内部。

持续进入的氢气会从传热元件中吸收热量,导致传热元件温度下降。

这种温度下降的幅度与氢气浓度成正比。

经过热敏电阻或热电偶的测量,温度变化可以转换成电信号。

电子控制单元接收传感器发出的电信号,根据一定的算法计算出氢气浓度值,并显示在人机界面上。

同时,电子控制单元还可以输出模拟电流信号或数字信号,方便联动其他设备或记录测量结果。

定氢仪在测量过程中有几个关键的技术参数,包括灵敏度、响应时间、线性范围和稳定性。

灵敏度是指测量范围内,单位浓度变化所引起的传感器输出变化程度。

响应时间是指从氢气与传感器接触到输出信号达到稳定的时间。

线性范围是指传感器在保持精确性的前提下能够正常工作的最大和最小浓度范围。

稳定性是指定氢仪在长时间连续使用中测量结果的稳定性和准确性。

为了保证定氢仪的精确度和可靠性,采用了一系列的校正和修正方法。

其中,零点偏移修正是比较常见的一种方法。

由于环境因素或长时间使用造成的零点偏移,定氢仪的测量结果可能会产生误差。

通过在测量前进行零点校正,可以将误差减至最小。

此外,还可以采用定期校正、二次修正等方法提高测量结果的准确性。

除了使用单一的传感器进行测量,还可以采用红外光谱等其他原理进行定氢仪的设计。

红外光谱原理通过测量氢气在红外波段的吸收特性来确定氢气浓度,具有非接触式测量的优势。

NK-200A_0--99.99__四点标定

NK-200A_0--99.99__四点标定

一、概述NK-200A型氢气分析仪,是我公司最新研发的新型高精度在线式氢气分析仪;该仪器采用进口微流热导传感器,结合单片机控制技术,具有测量精度高、稳定性好、使用寿命长、使用操作简便等特点。

本仪器采用128×64点阵LCD显示器,高亮度,无视角影响,直观醒目,无人职守时,可定时记录氢含量值,最多可以存储3200个数据。

采用触摸按键全中文菜单操作,通俗易懂、简单可靠;采用交流220V供电;同时可选配气泵。

NK-200A型氢气分析仪,广泛适用于空分、石油化工、冶金、电子电力、机械制造及其它行业中的各种气体中H2含量的精密检测。

二、主要技术参数1.测量范围:0.00~99.99% H2;2.不确定度:≤±2%F.S;3.分辨率:0.01%;4.响应时间:T≤15s;905.预热时间:≤20min;6.稳定性:零点漂移≤±1%F.S/7d;量程漂移≤±1%F.S /7d;7.重复性:≤±1%F.S;8.样气流量:200±10mL/ min;9.样气压力:0.01MPa≤入口压力≤0.25Mpa;10.工作环境:运行温度:-5℃~+45℃;运行湿度:≤90%RH(无冷凝)11.工作电源:~220V±10%,50HZ;12.开孔尺寸:452mm(宽)×133mm(高);13.重量:约4.0 kg;三、工作原理和仪器的面板结构㈠仪器的工作原理NK-200A型氢气分析仪工作原理框图如图所示。

NK-200A型氢气分析仪由气路系统、热导传感器、前置放大电路、模数转换电路、单片机、含量显示电路和按键组成;热导传感器将被测样气中的H2含量转换为电信号,经前置放大电路放大整形后,由模数转换电路转换成数字信号,再送到单片机进行运算处理,然后由显示电路把被测样气中H2含量同时以 % 或g/m3的形式显示出来;同时显示器还显示当前日期、当前时间和当前的机箱内温度。

EN-610氢分析仪说明书

EN-610氢分析仪说明书
主要特点:
·热导式气体检测原理,稳定、可靠:
·微流型结构检测器,灵敏度高、响应速度快;
·大屏幕点阵液品显示,全中文操作菜单;
·实时时钟显示日期时间;
·具有继电器报警接点输出,可任意设置上、下限报警点;
·具有定时自动存储功能,可随时查看历史数据;
·具有无纸记录仪功能,自动记录氢浓度随时问的变化曲线;
·具有0~1OmA或4~20mA全隔离标准信号输出;
⑦接线端子
电源、测量值输出、报警继电器输出端子。M3螺钉
⑧ห้องสมุดไป่ตู้牌
标注仪器的量程、出厂编号
⑨通讯接口
RS232C通信用连接器。9针D-Sub
⑩保险管座
安装电源保险丝。1 A/250V
3.工作原理
不同气体具有不同的热导率,混合气体热导率随其被测组份含量变化。依据这一物理特性,只需检测出被测气体的热导率,就可知道被测气体的浓度值。
为了使仪器工作稳定,通过恒温电路保持传送器在恒温(约60℃)的条件下工作。该恒温电路由Pt100铂电阻测量温度,经计算机处理控制并显示温度。
4.安装………………………………………6
4.1安装场所的选择………………………………6
4.2仪器安装……………………………………6
4.3管路安装……………………………………7
4.4采样………………………………………8
4.4.1被测样气条件……………………………8
4.4.2样气压力…………………………………8
EN-610氢分析仪
使用说明书
上海英盛仪器有限公司
ShanghaiENCELInstrument Co.LTD
敬告用户:
感谢您使用英盛公司的热导式氢气分析仪(型号:EN-610)

热导式氢分析仪的设计与应用

热导式氢分析仪的设计与应用
p e s r y r g n t n u i r s u eh d o e ai n t o .
Ke r s y r g na ay e ;t em a o d c ii a n lz r a a l a di gs se ; y wo d :h d o e n lz r h r l n u tvt g sa ay e ;g ss mp eh n l y t m c y n fs y p s o p a tb - a slo
( 敞开式 ) 头 , 图 1 探 如 所示 。为 了避免 浮尘 或颗 粒
由以上 推论 可 知 , 当背 景气 稳 定 时 , 足 背 景 满 气 各组 分 的导热 系数 十分相 近或 近似相 等 , 且与氢
气 的导 热 系数有 明显差 异这 两个 条件 , 宜选 用热导
式气体分析仪。当氢气组分体积分数低 , 而背景气 体积分数变化大时 , 不宜选用热导式气体分析仪 。 热导式气体分析仪是基于气体成分的变化导致混
( 中国石化工程建设公 司 , 北京 10 0 ) 0 1 1
摘要 : 氢气纯 度测量在 高压加氢装置 中有所应用 , 需要根据工艺数据 分析选定测 量方法 , 以氢气及其 背景气导 热系数特 征确
定采用热导式分析仪测量氢气纯度。混合氢纯度降低 , 就会增加 反应 器结焦 的趋势 , 降低反 应器 中的催化 剂活性 , 而影 响装 从 置产品的质量 。充分考虑人员安全 、 高压装置特征 , 降低环境污染 , 对样气 的提取 、 传输 、 处理 、 分析 、 排放 等过程 中的设计 与应 用 问题进行 了探讨 , 体现氢气纯度测量在高压加氢装置中具有重要意义。
成分
4 L 文
6 1 4 8 1
8.4 9 7
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热导原理氢气分析仪
一、氢气分析仪概述
氢气分析仪本仪表利用待分析组分和背景组分导热系数的差异,且混合气体导热系数随待分析组分变化而变化这一特性进行工作,由热导式气体传感器与智能信号转换器构成的在线分析仪表具有测量范围宽、稳定性好、响应时间短的特点,用于非防爆场合氢含量的自动分析。

该仪表适用于化肥厂生产流程、发电机冷却机组、裂解制气等行业的氢含量在线分析。

5、样气温度:0~45℃
6、工作环境温度:-5℃~45℃
7、样气流量:300ml/min
8、线性输出:4—20 m A(最大负载750Ω)
9、校准周期:12个月
10、功耗:≤20W
11、外壳保护:金属外壳喷漆
12、电源电压:220VAC±10%
13、外形尺寸:144×144×300(宽×高×深)
14、开孔尺寸:138×138(宽×高)
15、4-20MA输出档位选择:Ⅰ:0~5%、Ⅱ:0~10%、Ⅲ:0~30%、Ⅳ:30~80%、Ⅴ:0~100%H2
四、产品特点
1、测量数据自动储存,具有无纸记录仪功能
2、大屏幕液晶点阵显示,中文菜单式功能选择
3、带有新型微处理器的信号变送器,操作十分方便
4、测量浓度上下限报警任意设定
5、通讯4-20MA输出
6、在线分析,实时监控。

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