使用什么样的系统进行氧含量控制?
炉内氧量与焚烧炉内垃圾的着火、燃烧及燃尽情况密切相关,进而影响余热锅炉的出力以及污染物排等运行参数。采用武汉华敏的HM-OSZ高温直插式氧化锆氧含量分析系统,直接在高温区监测,通过在炉膛中连续在线检测氧含量,合理调节各区的空燃比,提高燃烧效率,是目前国内可长期在焚烧炉中的高温区直插式测量经济型选择。
焚烧炉内氧量的调整直接影响垃圾的着火、燃烧及燃尽情况,运用马鞍山新迈博的HM-OSZ高温直插式氧化锆氧含量分析系统调节炉内氧量,实现焚烧炉的、环保和安全运行提供重要的技术支撑。
氧分析仪工作原理当被测气体有氧存在时,主气道中氧分子在流经测量气室上端时,受到磁场的吸引进入测量气室并向磁极方向运动。在磁极上方安装有加热元件(热敏元件),因此,在氧分子向磁极靠近的同时,必然要吸收加热元件的热量而使温度升高,导致其体积磁化率下降,受磁场的吸引力减弱,环保在线监控系统价格,较冷气体的氧分子不断地被磁场吸引进测量气室。在向磁极方向运动的同时,把气室中先前温度已升高的氧分子挤出测量气室。于是,在测量气室中形成热磁对流。这样,黄山环保在线监控系统,在测量气室中便存在有自然对流和热磁对流两种对流形成,测量气室的热敏元件的热量损失,是由这两种对流形式共同造成的。而参比气室由于不存在磁场,所以只有自然对流,其热敏元件的热量损失,也只是由自然对流造成的,与被测气体的氧含量无关。这样,由于测量气室和参比气室中的热敏零件散热情况的不同,两个气室的热敏元件的温度出现差别,其阻值也就不再相等,两者阻值相差多少取决于被测气体中氧含量的多少。
若把两个热敏元件置于测量电桥中作为相邻的两个桥臂,那么,桥路的输出信号就代表了被测气体中的氧含量。
氧含量分析仪工作原理:为了更好地补偿由于环境温度变化、电源电压波动、检测器倾斜等因素给测量带来的影响,外对流式检测器一般都采用双电桥结构。外热磁对流式氧分析仪检测过程:分析仪采用外对流检测器和直流双电桥补偿测量系统。工作电桥和参比电桥在结构与性能上完全对称。
参比电桥由r1、r2、r3、r4组成,其中,r3、r4为两只固定的锰铜电阻,r1、r2为敏感元件。r1处于磁场中,r2没有磁场。工作时,空气进入参比气室1、2,从r1、r2周围流过。由于空气中的含氧量为一定值(20.9%),而热磁对流在电桥的输出端ab间产生一定值电势uab。
测量电桥由r5、r6、r7、r8组成,其中,r7、r8为两只固定的锰铜电阻,环保在线监控系统厂家,r5、r6为敏感元件。r6处于磁场中,r5没有磁场。工作时,环保在线监控系统哪家好,被分析混合气体进入测量气室3、4,从r5、r6周围流过。由于热磁对流的结果,使电桥输出端cd间产生电势ucd。ucd的大小与热磁对流的强弱有关,亦即ucd的大小随着被分析混合气体中的氧含量(氧浓度)而变化。
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