氧化锆氧分析仪ESE-Z-100

氧化锆氧分析仪ESE-Z-100

氧化锆氧分析仪ESE-Z-100

介绍

我们的氧化锆氧气分析仪ESE-Z-100 旨在精确监测和控制燃烧气体、锅炉和高温工业炉中的氧气浓度。这些分析仪采用基于二氧化锆(ZrO1700)的固体电解质电池,即使在恶劣的工作条件下也能提供快速响应时间、高稳定性和可靠的测量。获得专利的陶瓷探头保护器耐腐蚀、耐高温,可承受高达 XNUMX ℃ 的高温。

主要工业应用

重工业部署氧化锆氧气分析仪,以确保最佳燃烧控制、提高能源利用率并遵守环境法规。常见应用包括:
  • 燃煤发电厂:监测锅炉烟气氧气含量,以调整燃烧并减少排放。
  • 燃气锅炉:控制空气与燃料的比率,以最大限度提高热效率并防止未燃烧的碳氢化合物。
  • 垃圾焚烧锅炉和危险废物焚烧炉:确保城市固体废物或危险材料的完全燃烧。减少二恶英和颗粒物的形成。
  • 石化裂解炉:调节高温热解装置中的氧气,以优化产量并延长催化剂寿命。
  • 钢铁工业炉:-热风炉,用于控制鼓风氧浓度,确保炉子稳定运行。-烧结、加热和热处理炉,用于实现精确的冶金条件。
  • 水泥和玻璃生产炉:保持回转窑和玻璃熔炉中的正确氧气水平,以保持一致的熟料质量和玻璃清晰度。
  • 富氧管道:持续验证富氧燃烧或气体混合系统的氧气纯度。
  • 半导体和电子产品:制造惰性气体保护炉,必须检测微量氧气以防止晶圆加工过程中的污染。
   
名称  规格
范围 0-20.9%
响应时间 探头测量部分测量大气变化时1-5S 导入标定气体时3S内达到95%响应
平台精度 2%FS
可编程电源 220V,50HZ
升温时间 10分钟
氧气探头
氧探头测温范围 600-1000℃(氧探头采用310S保护管)

1000-1700℃(氧探头采用陶瓷保护管)

测量气体压力 -5-5Kpa
发射机通讯 RS485(可选)
探管 500mm、800mm、1000mm(可定制)
探针材料 SUS316
防爆等级 ExdII CT6 (可选)
遥控器
变送器安装环境温度 -10℃-50℃ 湿度<90%
输出 4-20mA,两路报警输出
RS232或RS485可选
安装方法 壁挂式
结构 氧探头采用防水设计。 它可以安装在室外。 发射器和维护器安装在墙上。

使用氧化锆氧气分析仪的好处

-高精度、快速响应

  • 固体氧化锆电解质在 400°C 以上的温度下可提供稳定的读数。
  • 快速检测氧气波动可以实现实时过程调整。

-耐用且维护成本低

  • 坚固的陶瓷电池可抵抗污染物和热循环。
  • 使用寿命长,校准要求低。

-提高能源效率和排放控制

  • 优化化学计量可减少过量空气、降低燃料消耗并减少 CO/NOₓ 排放。
  • 与 DCS/PLC 系统进行数据集成,实现自动燃烧控制。

- 宽阔的操作范围

  • 可有效测量烟气中从痕量 ppm 级到 25% 的 O₂。
  • 适用于氧化(稀薄燃烧)和还原(浓厚燃烧)环境。

主要工业应用

重工业部署氧化锆氧气分析仪,以确保最佳燃烧控制、提高能源利用率并遵守环境法规。常见应用包括:

  • 燃煤发电厂:监测锅炉烟气氧气含量,以调整燃烧并减少排放。
  • 燃气锅炉:控制空气与燃料的比率,以最大限度提高热效率并防止未燃烧的碳氢化合物。
  • 垃圾焚烧锅炉和危险废物焚烧炉:确保城市固体废物或危险材料的完全燃烧。减少二恶英和颗粒物的形成。
  • 石化裂解炉:调节高温热解装置中的氧气,以优化产量并延长催化剂寿命。
  • 钢铁工业炉:-热风炉,用于控制鼓风氧浓度,确保炉子稳定运行。-烧结、加热和热处理炉,用于实现精确的冶金条件。
  • 水泥和玻璃生产炉:保持回转窑和玻璃熔炉中的正确氧气水平,以保持一致的熟料质量和玻璃清晰度。
  • 富氧管道:持续验证富氧燃烧或气体混合系统的氧气纯度。
  • 半导体和电子产品:制造惰性气体保护炉,必须检测微量氧气以防止晶圆加工过程中的污染。

 

 

测量二氧化碳 (CO2) 对于了解它在环境中的作用及其对气候变化的影响非常重要。 二氧化碳是地球大气的主要成分,它像毯子一样吸收热量,导致全球气温上升。 过多的二氧化碳会导致我们的天气模式和生态系统发生巨大变化,因此监测其水平对于预测未来的气候条件至关重要。 此外,测量二氧化碳可以帮助我们更好地了解我们对环境的影响,并就如何减少排放和减缓全球变暖做出明智的决定。 通过分析一段时间内的二氧化碳数据,我们可以制定减轻气候变化影响并确保可持续未来的战略。

工业化之前,全球年均大气二氧化碳浓度为278ppm(1ppm为百万分之一)。 2012年,全球年平均大气二氧化碳浓度为393.1ppm。 到2014年400月,北半球大气中的月平均二氧化碳浓度首次超过2ppm。 。 2100、全球气候变暖,大气温室效应的不断加剧导致全球气候变暖,造成一系列当今科学无法预测的全球气候问题。 根据国际气候变化经济学报告,如果人类维持目前的生活方式,到50年,全球平均气温将有4%的机会上升XNUMX℃。

索取快速报价!

我们会在1个工作日内与您联系,请留意带有后缀的电子邮件 [email protected]= .

获取报价

您提交电子邮件后,我们将立即向您发送目录