氧化锆原理结构PPT课件
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热电偶开路 锆头 升温 标定失败 锆头 稳定性检查 电源故障
© ABB Automation Technologies - 31
© ABB Automation Technologies - 32
ZDT 显示
© ABB Automation Technologies - 33
ZDT 内视
Where: mV = 传感器毫伏输出
0.0496 = 法拉第 气体 常数
(oC + 273) = 样品绝对温度 oK = (973oK)
Po = 参比 气体的(空气) O2浓度 P1 = 待测气体的O2浓度 (test) CmV = 传感器 常数(i.e.小的零漂)
40 48.26mV
20
per Decade
加热器组件
© ABB Automation Technologies - 18
内部加热器组件末端
内部加热器组件顶端
Expansion on a 2m 探头 S/steel = 25mm
Ceramic = 6mm
© ABB Automation Technologies - 19
© ABB Automation Technologies - 20
氧化锆 锆头组件近看
© ABB Automation Technologies - 9
锆头组件正面图
© ABB Automation Technologies - 10
热电偶组件
热电偶组件的结构
热电偶 和陶瓷 接触
wenku.baidu.com
导线被固定在管子内部, 以防止任何移动而影响
热电偶的位置
© ABB Automation Technologies - 11
空气 (20.95%)
0
0.1
1.0
10.0
100
氧浓度, % (量)
传感器输出
-ve +ve
0mV
参比 空气
(20.95% O2)
© ABB Automation Technologies - 5
过程气体 = 空气 (20.95%O2)
ZFG2 低温型氧化锆探头的结构
热电偶 引线
热电偶
加热器 氧化锆 锆头烟气 中的O2
过滤器和火焰捕捉器
© ABB Automation Technologies - 21
探头装配后近看
© ABB Automation Technologies - 22
过滤器和固定螺丝近看
© ABB Automation Technologies - 23
探头顶部
© ABB Automation Technologies - 24
白金 参比 电极 触点
白金 导线
补偿 接合点
不锈钢 导线
© ABB Automation Technologies - 12
热电偶近看
© ABB Automation Technologies - 13
锆头触点近看
© ABB Automation Technologies - 14
热电偶 输出, mV
内部电极
外部电极
© ABB Automation Technologies - 3
过程气体
氧化锆传感器在 700oC时的响应
© ABB Automation Technologies - 4
锆头 输出, mV
120 100
80 60
mV = 0.0496 x (oC + 273) x (log10Po) ± C mV P1
电极 引线
参比 空气 电极 触点
外部 电极 (参比)
O2
O2 内部 电极
(测量)
火焰捕捉器
© ABB Automation Technologies - 6
© ABB Automation Technologies - 7
探头内部分解图
© ABB Automation Technologies - 8
端子盖
© ABB Automation Technologies - 25
顶部接线端子
© ABB Automation Technologies - 26
顶部气体连接
日常维护
极少
只需偶尔用测试 气体进行标定检查 根据燃料情况更换过滤器
© ABB Automation Technologies - 27
40
30
20
10
0
0
250
K型热电偶输出
500
温度, °C
750
1000
© ABB Automation Technologies - 15
加热器元件
© ABB Automation Technologies - 16
加热器组件
© ABB Automation Technologies - 17
© ABB Automation Technologies - 34
© ABB Automation Technologies
低温型 氧化锆氧量
测量
程序
应用 氧化锆 氧量 测量的原理 氧化锆 传感器的 响应 ZFG2 传感器 的结构
© ABB Automation Technologies - 2
典型氧化锆传感器
陶瓷管
-ve +ve mV
参比空气 氧化锆锆管
© ABB Automation Technologies - 28
© ABB Automation Technologies
ZDT 氧化锆 电子单元
© ABB Automation Technologies - 30
ZDT 电子单元
ZDT 电子单元 主要特性
提供 加热器 控制 内置的 空气泵组件提供 参比 空气气源 具有广泛的诊断功能
ZFG2 探头 规格
探头 精度: 标准插入 长度: 工艺温度范围: 锆头 加热温度: 加热器 加热电压: 热电偶: 测试 气体 流量: 参比 空气 流量: 法兰选项:
读数的± 5% or ± 0.1 % O2 0.4, 1.0, 1.5, or 2.0 米 20 to 600°C 700°C 55 V. ac Type K 3,000ml min-1 100 to 1000ml min-1 Std, ANSI, JIS, DIN, Model 132
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ZDT 显示
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ZDT 内视
Where: mV = 传感器毫伏输出
0.0496 = 法拉第 气体 常数
(oC + 273) = 样品绝对温度 oK = (973oK)
Po = 参比 气体的(空气) O2浓度 P1 = 待测气体的O2浓度 (test) CmV = 传感器 常数(i.e.小的零漂)
40 48.26mV
20
per Decade
加热器组件
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内部加热器组件末端
内部加热器组件顶端
Expansion on a 2m 探头 S/steel = 25mm
Ceramic = 6mm
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氧化锆 锆头组件近看
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锆头组件正面图
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热电偶组件
热电偶组件的结构
热电偶 和陶瓷 接触
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导线被固定在管子内部, 以防止任何移动而影响
热电偶的位置
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空气 (20.95%)
0
0.1
1.0
10.0
100
氧浓度, % (量)
传感器输出
-ve +ve
0mV
参比 空气
(20.95% O2)
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过程气体 = 空气 (20.95%O2)
ZFG2 低温型氧化锆探头的结构
热电偶 引线
热电偶
加热器 氧化锆 锆头烟气 中的O2
过滤器和火焰捕捉器
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探头装配后近看
© ABB Automation Technologies - 22
过滤器和固定螺丝近看
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探头顶部
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白金 参比 电极 触点
白金 导线
补偿 接合点
不锈钢 导线
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热电偶近看
© ABB Automation Technologies - 13
锆头触点近看
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热电偶 输出, mV
内部电极
外部电极
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过程气体
氧化锆传感器在 700oC时的响应
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锆头 输出, mV
120 100
80 60
mV = 0.0496 x (oC + 273) x (log10Po) ± C mV P1
电极 引线
参比 空气 电极 触点
外部 电极 (参比)
O2
O2 内部 电极
(测量)
火焰捕捉器
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探头内部分解图
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端子盖
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顶部接线端子
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顶部气体连接
日常维护
极少
只需偶尔用测试 气体进行标定检查 根据燃料情况更换过滤器
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40
30
20
10
0
0
250
K型热电偶输出
500
温度, °C
750
1000
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加热器元件
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加热器组件
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低温型 氧化锆氧量
测量
程序
应用 氧化锆 氧量 测量的原理 氧化锆 传感器的 响应 ZFG2 传感器 的结构
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典型氧化锆传感器
陶瓷管
-ve +ve mV
参比空气 氧化锆锆管
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ZDT 氧化锆 电子单元
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ZDT 电子单元
ZDT 电子单元 主要特性
提供 加热器 控制 内置的 空气泵组件提供 参比 空气气源 具有广泛的诊断功能
ZFG2 探头 规格
探头 精度: 标准插入 长度: 工艺温度范围: 锆头 加热温度: 加热器 加热电压: 热电偶: 测试 气体 流量: 参比 空气 流量: 法兰选项:
读数的± 5% or ± 0.1 % O2 0.4, 1.0, 1.5, or 2.0 米 20 to 600°C 700°C 55 V. ac Type K 3,000ml min-1 100 to 1000ml min-1 Std, ANSI, JIS, DIN, Model 132