Taşınabilir Yüksek Doğruluklu İz Oksijen İçeriği Ölçer
Genel bakış
Yakıt hücresi sensörlerinin eser oksijen içeriğini ölçmek için kullanılması, mevcut gelişmiş ölçüm yöntemlerinden biridir. Hızlı ölçüm hızı ve yüksek doğruluk özelliklerine sahiptir. Sensör tamamen sızdırmaz olduğundan, sensör bakım gerektirmez ve hizmet ömrü genellikle analiz sıklığı ve numunenin oksijen içeriği nedeniyle farklıdır. Firmamız tarafından geliştirilen ve üretilen taşınabilir eser oksijen analizörü, ölçüm doğruluğunu daha yüksek hale getirmek için örnekleme dirençleri olarak hassas dirençler kullanır. Oksijen elde etmek için yüksek hassasiyetli operasyonel amplifikatörler ve düşük açık dirençli, düşük kanal eşleştirme ve düşük düzlük çok kanallı analog anahtarlar kullanır. İçerik aralığı dişlisinin otomatik olarak değiştirilmesi, taşınabilir eser oksijen analizi için ideal bir cihazdır. Petrokimya, çelik, elektrik enerjisi, tıbbi ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz benzersiz bir temizleme ve örnekleme işlemi ile tasarlandığından, hızlı ve büyük iş yükü analizinde önemli bir rol oynar.
Bu cihaz asidik ve aşındırıcı olmayan gazlardaki eser oksijenin analizi için uygundur.

Performans parametresi
1. Ölçüm aralığı: 0-21%;
2. Ölçüm doğruluğu: ±5%;
3. Tepki süresi: Okumanın %90'ı 10 dakikada;
4. Çalışma sıcaklığı: -5 derece -40 derece ;
5. Güç kaynağı: 8800mAh pil paketi;
6. Çalışma basıncı: 0.04MPa;
7. Boyutlar: uzunluk 300×genişlik 250×yükseklik 150mm
8. Tüm makinenin ağırlığı: yaklaşık 10kg
Wçalışma prensibi
I. Yakıt hücresi sensörünün çalışma prensibi
Yakıt hücresi sensörü, KOH çözeltisine daldırılmış son derece aktif bir oksijen elektrodu ve bir kurşun elektrottan oluşur. Oksijen katotta hidroksit iyonlarına indirgenirken, kurşun anotta oksitlenir.
O2+2H2O+4e 4OH-
2Pb+4OH- 2PB(OH)2+4e
KOH çözeltisi dışarıdan bir polimer film ile ayrılır ve numune gazı sensöre doğrudan girmez, bu nedenle çözelti ve ön elektrodun düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekmez. Numune gazındaki oksijen molekülleri, elektrokimyasal reaksiyon için polimer filmden oksijen elektroduna yayılır. Elektrokimyasal reaksiyonda oluşan akım, oksijen elektroduna yayılan oksijen moleküllerinin sayısı ile belirlenir ve oksijenin difüzyon hızı numune gazıyla orantılıdır. Oksijen içeriği. Bu şekilde, sensör çıkış sinyali boyutu yalnızca numune gazındaki oksijen içeriğiyle ilişkilidir ve sensörden geçen toplam gaz miktarıyla ilgisi yoktur. Harici devrenin bağlantısı yoluyla, reaksiyondaki yük transferi, yani akımın büyüklüğü, reaksiyona katılan oksijenle orantılıdır.
Bu yöntemi kullanarak oksijen ölçümü, ölçülen gazdaki indirgeyici gazdan etkilenmez ve birçok numune gazı işleme sistemini ortadan kaldırır. Oksijen ölçümü eski "Golden-Lead" birincil pilinden daha hızlıdır ve uzun bir önyükleme üfleme işlemi gerektirmez. "Golden-Lead" birincil pilinin numune gazı doğrudan çözeltiye girer ve bu da cihazın büyük miktarda bakımına yol açar. Yakıt hücresi yönteminde, numune gazı doğrudan çözeltiye girmez ve sensör uzun süre çok kararlı ve güvenilir bir şekilde çalışabilir. Aslında, yakıt hücresi oksijen sensörü tamamen bakım gerektirmez.
II. Oksijen giderme cihazının, dengeleme valfinin ve yakıt hücresi sensörünün çalışma prensibi
Oksijen giderme cihazı, dengeleme valfi ve yakıt hücresi sensörü arasındaki çalışma prensibi şu şekildedir:
1. Basınç sabitleme valfi, numune gazının basıncını 0.04MPa'da sabitler, yakıt hücresi sensörünün çalışma basıncının 0,04MPa'yı aşmaması gereksinimini karşılar ve yakıt hücresi sensörünü insan yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan korur.
2. Oksijensizleştirme tüpü: Örnek gazı oksijensizleştirin ve sıfır noktası düzeltmesi yapın
3. Düzlem dört yollu anahtarlama vanası: örnekleme/havalandırma, oksijensizleştirme temizleme/normal temizleme arasında geçiş yapın
