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登錄氧含量檢測的案例
任意氧環境下測定氧含量的方法
正常人體只需要一定濃度的氧, 氧的濃度過高或過低都對人有害。氧的分壓過低會導致缺氧癥,氧的分壓過高會引起氧中毒。缺氧原因基本上可分為兩類, 一是空氣中的氧被消耗; 二是其它氣體對空氣的置換。
缺氧事故多發于有限空間, 所謂有限空間是設計時確定為數不多的開口用于出入,由于不良的自然通風可能含有或產生危險的空氣污染物,使人員不能連續作業的空間。由于有限空間的條件不同, 產生缺氧的原因也各異。
人體在缺氧環境中為了維護足夠的氧氣吸入量, 呼吸就會加快以增加通氣量。在常壓下, 氧的濃度超過 40%時, 就會發生氧中毒的可能性。人的氧中毒主要有兩種類型: ①肺型。吸入氧濃度 40%~60%時可導致肺水腫、窒息; ②神經型。吸入氧濃度 80%以上,可導致昏迷、呼吸衰竭而死亡。
GB 8985- 88《缺氧危險作業安全規程》中定義空氣中氧的體積分數低于18%的狀態為缺氧。為適應日益嚴苛的生產環境和氣體環保,保證生產安全;人們需在尾氣排放/回收前檢測上述等氣體的含量。作業環境氧含量檢測一般采用電化學的方式。用在線氧含量分析儀檢測氧氣濃度, 可防止作業環境缺氧和富氧。通常檢測儀中氧氣濃度用體積分數表示, 一般報警器設置的缺氧值為 18%, 富氧值為 23%, 出現富氧的作業環境還易發生著火爆炸事故。
工采網提供的英國SST 熒光微量氧變送器- LOX-TRACE-1000-BLX可以在任意氧濃度下工作,且不會損壞傳感器,對氧氣具有高度選擇性和靈敏度而且長壽命,非消耗型技術–無需存儲在惰性氣體環境中,低功耗,高精度。
展開 氫氣傳感器在電解水制氫出口氧中氫含量檢測中的應用
這就需要使用氫氣傳感器來檢測氫氣純度,確保氫氣質量達標。氫氣傳感器是一種能夠檢測氣體中氫氣濃度的儀表,具有靈敏度高、響應速度快、測量準確等優點。
在電解水制氫出口氧中氫含量的檢測中,常用的氫氣傳感器有熱導式氣體傳感器、半導體氫氣傳感器、電化學氫氣傳感器、催化燃氣氫氣傳感器等。
熱導式氣體傳感器的工作原理是通過測量微型機械加熱元件的溫度提升來確定氣體組分。對于各二元氣體混合,升高溫度與加熱功率比取決于氣體混合比。通過精確測量這一比例,可以準確計算出氫氣在混合氣體中的濃度。
例如,工采網代理的瑞士Neroxis的MTCS2601熱導式氣體傳感器和荷蘭Xensor的XEN-5320高速響應熱導式氣體傳感器都是電解水制氫出口氧中氫含量檢測中的優選產品。MTCS2601傳感器具有體積小、低功耗、快速響應等優點,能夠檢測0~100%的氫氣濃度,適用于低真空環境下的熱導式測量。而XEN-5320傳感器則具有系統啟動時間短、響應時間快、測量范圍寬等特點,能夠精確測量100ppm至100%范圍內的氫氣濃度,適用于醫療、研發和工業環境中的氫氣監控和泄露檢測。
根據國家標準GB/T19774的規定,電解水制氫設備配套的氧中氫分析儀的量程范圍應為0-2%VOL,且分辨率應小于0.01%VOL。這一標準確保了氫氣傳感器在檢測過程中的準確性和可靠性。
氫氣傳感器在電解水制氫出口氧中氫含量檢測中發揮著重要作用。通過實時監測氧氣中微量氫氣的濃度,可以確保氫氣的純度和安全性,為電解水制氫技術的發展和應用提供有力保障。隨著技術的不斷進步和成本的降低,電解水制氫有望成為未來綠氫生產的主流方法,為氫能產業的可持續發展注入新的活力。
展開 微量氧氣燃料電池傳感器檢測燃料電池式氧氣體分析儀中的氧含量
另外,燃料電池用燃料和氧氣作為原料,當樣氣中的氧進入燃料電池后,將獲取電子轉換成離子態,再通過電解質的傳遞最終與陽極發生化學反應。反應物之一是樣氣中的氧,另一反應物是存儲在電池中的陽極,綜合反應是樣氣中的氧分子和陽極發生氧化反應,最終生成陽極材料的氧化物。這種反應類似于燃料電池的反應機理,因此稱此類傳感器為燃料電池式。在化學反應中,陽、陽極之間發生電子遷移,如用導線將共連接,將會有電流產生,該電流的大小與進入傳感器中的氧分子數量成正比關系,因此只要準確測量出陽、陽極之問的電流便可得出樣氣中的氧含量。
燃料電池式氧氣體分析儀的核心部件是傳感器。傳感器是一種將化學能轉換成電能的裝置,一般由陰極、陽極和電解質等組成。燃料電池式氧氣體分析儀的使用較為廣泛,既可用于測量微量氧,也可用于測量常量氧(區別在于滲透膜的厚度)。但在測量常量氧時其測量精度和長期使用的穩定性均不如磁式微量氧氣體分析儀,只適用于要求不高的場所。但在測量微量氧時,燃料電池式微量氧氣體分析儀則具有較大優勢,測量下限可達 0.1 ×10-6,而磁式氧分析儀的測量下限一般為 0.1%。因此燃料電池式微量氧氣體分析儀一般應用于專業的高純氣體生產以及對氧含量需精準控制的電子生產廠家等。
事實上, 燃料電池氧傳感器是完全免維護的。但是在使用過程中,需要經常校準,確保其測試的準確性工采網推薦美國AII 氧氣傳感器微量氧氣燃料電池 - PSR-12-223。這種先進的電流型氧傳感器在嚴格的應用程序下提供優良的穩定性和準確性。所有傳感器都經過極其廣泛的穩定性測試。分析工業公司提供的氧氣傳感器。
美國AII 氧氣傳感器微量氧氣燃料電池 PSR-12-223 參數:
展開 通過檢測密封箱內氧含量變化的方法來檢測密封箱的密封性
氣體檢測是用于檢測箱體的密封性能。通過在箱體內部充入氣體,如氮氣或二氧化碳,然后使用氣體檢測儀器來檢測是否有氣體泄漏。如果儀器探測到任何泄漏,即表示箱體的密封性存在問題。
含氧法測密封箱密封性的測量系統,它包括氣源、除水裝置、循環風機、除氧組件、真空泵和氧氣含量測試儀,通過檢測密封箱內氧含量變化的方法來檢測密封箱的密封性,檢測精度高;測量系統為成套撬裝可以多次重復使用,使用方便、簡單,使用成本低。同時也是被測密封箱體產品質量的可靠保證的依據;工采網的一款英國SST螺紋式高溫氧化鋯氧氣傳感器(O2傳感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化鋯氧氣傳感器,敏感元件是氧化鋯,采用兩個氧化鋯盤,在其中間是一個密封空間。其中一個盤起的功能是可逆氧氣泵,依次充滿樣品氣和抽空此小空間。另一個盤用于測量氧分壓差比率,得到相對應的傳感電壓。
氧化鋯盤作為氧氣泵運行時,需要的700 °C的溫度由加熱元件產生(配套的氧化鋯氧氣傳感器變送板O2I-FLEX-092可以提供加熱和線性模擬量輸出功能。)。氧氣泵使小空間范圍內達到額定的小值和大值壓力所花的時間和環境中氧分壓值具有對應關系。
展開 
壓縮空氣中的氧含量檢測
空氣中的氧是人及萬物呼吸不可缺少的一部分,一般人的每次呼吸的空氣量約500ml,每人每天需吸入12m3左右的空氣。在生產生活中氧含量跑高是一個常見的而且危害性比較大的事故,它有多方面因素造成的,下面工采網小編和大家一起了解一下如何檢測壓縮空氣中的氧含量?
對于壓縮空氣中氧氣含量的測定可用銅氨溶液吸收法,也可采用順磁式分析儀、電化學式分析儀等儀器分析方法進行測定,儀器精度至少為士0.2%氧氣(絕對值)。
工采網提供的英國SST 螺紋式高溫氧化鋯氧氣傳感器(O2傳感器) - O2S-FR-T2-18C是氧化鋯氧氣傳感器,敏感元件是氧化鋯,采用兩個氧化鋯盤,在其中間是一個密封空間。其中一個盤起的功能是可逆氧氣泵,依次充滿樣品氣和抽空此小空間。另一個盤用于測量氧分壓差比率,得到相對應的傳感電壓。氧化鋯盤作為氧氣泵運行時,需要的700 °C的溫度由加熱元件產生(配套氧化鋯氧氣傳感器變送板O2I-FLEX-092可以提供加熱和線性模擬量輸出功能。)。氧氣泵使小空間范圍內達到額定的小值和大值壓力所花的時間和環境中氧分壓值具有對應關系。
二、螺紋式高溫氧化鋯氧氣傳感器(O2傳感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范圍: 2mbar-3bar
2)氧化鋯檢測元件
3)非消耗性技術
4)無需溫度溫度,無需參考氣體
5)高精度
6)線性輸出信號
7)與外部接口板配合工作
螺紋式高溫氧化鋯氧氣傳感器(O2傳感器)O2S-FR-T2-18C/B/A產品參數:
展開 用于工業檢測控制氧含量場合的氧氣分析儀
下面工采網小編為大家介紹一款英國SST 氧氣分析儀 - GAP用于檢測工業生產的氧含量。
氧氣分析儀是目前工業生產自動控制中應用最多的在線分析儀表,廣泛應用于多種行業的燃燒監視與控制過程,并且幫助各行業領域取得了相當可觀的節能效果。以軋鋼加熱爐或鍋爐為例具體介紹氧氣分析儀 - GAP的應用解決方案。
對于從事工業生產作業的朋友都知道供給加熱爐、鍋爐等加熱設備的燃料燃燒熱并不是全部被利用了,為了提高燃燒效率,就是要適量的燃料與適量的空氣組成最佳比例進行燃燒。
當鼓風量過大時(即空燃比α偏大),雖然能使燃料充分燃燒,但煙氣中過剩空氣量偏大,表現為煙氣中o2含量高,過??諝鈳ё叩臒釗p失q1值增大,導致熱效率η偏低。與此同時,過量的氧氣會與燃料中的s、煙氣中的n2反應生成so2、nox等有害物質。而對于軋鋼加熱爐,煙氣中氧含量過高還會導致鋼坯氧化鐵皮增厚,增加氧化燒損。
當鼓風量偏低時(即空燃比α減小),表現為煙氣中o2含量低,co含量高,雖說排煙熱損失小,但燃料沒有完全燃燒,熱損失q2增大,熱效率η也將降低。另外,煙囪也會冒黑煙而污染環境。
有上面兩種情況可知熱效率與煙氣中的co、o2、co2含量以及排煙溫度、供熱負荷、霧化條件等因素有關。因此,可通過測量并控制煙道氣體中co、o2、co2的含量來調節空氣消耗系數λ,來達到最高燃燒效率。
燃燒效率控制由來已久,上世紀60年代,曾廣泛采用co2分析儀監測煙道氣體中co2含量來控制空氣消耗系數λ以達到最佳,但co2含量受燃料品種影響較大。70年代后,逐漸采用煙氣中o2含量或o2含量和co含量相結合的方法來控制燃燒效率。
為了更好的連續監測煙道氣體成分,分析煙氣中o2含量和co含量,調節助燃空氣和燃料的流量,確定空氣消耗系數。
展開 用于氧含量測定的熒光微量氧變送器
氧氣的含量是關系到我們呼吸的質量,氧氣濃度不足時會讓我們缺氧而引起一些疾病,甚至窒息身亡。而氧氣含量過高時,也同樣會引起一些疾病。所以我們需要重視起氧氣的濃度,避免事故的發生。如果你的車間或者實驗室,氧氣含量不穩定,那么就需要用氧氣檢測儀
來監測氧氣的含量,以免發生危險。
在氣體的生產和應用過程中,氧含量一直是一個重要的控制指標。這主要是由于氧氣是一種化學活性較強的物質,是一種較強的氧化劑。
而在氣體中氧含量的測定,一直為廣大分析工作者所關注,如何能夠準確、直實地給出待測樣晶中的氧濃度,一直是一個經久不衰的討論話題。 接下來工采網小編和大家一起了解一下用于氧含量測定的方法有哪些?
化學比色法:氣體中的氧與無色的一價銅氨離子定量反應,生成藍色的二價銅氨離子。與二價銅氨溶液標準色階比較,確定氧含量。
化學容量法:氧氣與一價銅氨離子反應而導致體積減少量,即為氧含量。
氣相色譜法:利用各種物質在色譜柱內的保留時間來定性,利用響應值來定量,此方法也可測定氣體中氧含量。
氧化鋯濃差電池法:由氧化鋯陶瓷材料制成傳感器,在高溫下,氧化鋯具有氧離子傳導特性,當氧化鋯管壁兩側的氧分壓不同時,產生電勢E,由此測定氧含量。E=-f(P0/p)式中,P為參比氣氧分壓; P為樣品氣氧分壓。對于用氧化鋯氧分析儀除可以分析氧氣產品的氧純度外,還可分析高純氫和高純氮中的微量氧。只需要根據氣體中微量氧的含量并將分析儀調到相應的量程檔次即可。除了氧化鋯外熒光氧熒光氧也是檢測氧含量的一種。近期工采網推出的英國SST 熒光微量氧變送器 - LOX-TRACE-1000-BLX就可以在任意氧濃度下工作,且不會損壞傳感器。
展開 熒光微量氧變送器檢測環境中SF6氣體的氧氣含量確保電力系統安全運行
當空氣中六氟化硫含量過高而使氧含量<19.5%時,會導致快速窒息。
另一方面因其設備的制作工藝、裝配工藝、老化過程、溫度變化、壓力差等因素的影響而不可避免地導致設備中氣體的泄漏,一旦泄漏從而影響到設備的運行安全和檢修人員的人身安全。
因此及時發現室內SF6設備(尤其是GIS設備)氣體泄漏,采取相應措施確保人身及設備安全極為重要。室內SF6氣體及氧氣含量在線監測的實現,工采網推薦使用英國SST熒光微量氧變送器 - LOX-TRACE-1000-BLX來檢測當環境中SF6氣體含量超標或缺氧時,實時進行報警。
英國SST熒光微量氧變送器- LOX-TRACE-1000-BLX可以在任意氧濃度下工作,且不會損壞傳感器對氧氣具有高度選擇性和靈敏度,響應速度快,凈化時間短。
英國SST 熒光微量氧變送器LOX-TRACE-1000-BLX 產品優勢:
1.體積小巧,流通式外殼,密封基底
2.不含任何有害物質,符合RoHS & REACH
3.對壓力波動不敏感
4. 可用在真空應用中
英國SST 熒光微量氧變送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能參數 :
展開 測量微量氧氧含量的4種方式
氧氣進行含量測定按原理分類基本可分為“燃料電池法(也稱電化學氧分析)”、極限電流、光學微量氧、氧化鋯等。下面工采網小編通過本文給大家介紹一下氧氣分析的具體測量原理方式。
1.在有氧的情況下放出電子的化學反應——電化學微量氧傳感器
電化學傳感器
電流傳感器一般由四個元件組成:膜、電解液、鉛陽極和陰極。當氧氣與傳感器接觸時,它會穿過薄膜并與電解液發生反應,產生電流。電化學傳感器具有成本低、體積小、功耗低、使用簡單等優點。它們可以測量碳氫化合物或氫等易燃氣體中的微量氧。工采網提供的美國Oksidyne 電化學 氧氣傳感器 - OKS-19生產工程精密電化學微燃料電池氧傳感器。這些傳感器提供的配置范圍廣泛,分析從0-100.0%的氧氣。廣泛應用于監控麻醉,重癥監護,培養箱,一般氧氣監測儀中的氧氣分壓等領域。
美國 AII氧氣傳感器,微量氧氣燃料電池,GPR-12-333,PSR-12-223這種先進的電流型氧傳感器在嚴格的應用程序下提供優良的穩定性和準確性。所有傳感器都經過極其廣泛的穩定性測試。分析工業公司提供的氧氣傳感器。
2.飽和極限電流與周邊環境中的氧氣濃度成正比——極限電流氧傳感器
離子流傳感器可以很好的替代電化學,在響應速度、穩定性、儀器價格、傳感器使用壽命等方面,都要由于傳統的氧含量測量方式。成本上雖然比電化學要稍貴。但是量程范圍廣,精度高,耐受高溫,基于氧化鋯原理的離子流在整個生命周期中基本上只需要前期做一次校準即可。后期基本不需要維護。工采網提供的奧地利SENSORE 微量氧 離子流氧氣傳感器 - SO-B0-001內部電解槽內的飽和電流,它與周邊環境中的氧氣濃度時刻成正比。通過氧分析儀的顯示屏讓您一目了然地確保環境、工況一切正常。
展開 氧氮分離裝置中的氧含量監測
氧氮分離裝置是一種分離空氣中氮氣和氧氣的裝置。這種裝置分為氮氣濃縮器和氧氣濃縮器。該裝置利用碳分子篩在高壓下吸氧放氮及低壓下脫氧的物理性能,通過換向開關啟動高壓氣泵,氧氣被碳分子篩吸附生產出氮氣并輸入到氮氣罐儲存,此后通過換向開關啟動低壓氣泵,被碳分子篩吸附的氧氣釋放出并輸入到氧氣罐儲存,如此連續交替生產氮氣和氧氣。
我們知道空氣中氮氣濃度和氧氣濃度基本是成互補狀態,因此就可以利用測氧氣的濃度來換算出氮氣的濃度,根據此研發出氮氣檢測儀。只需要在制氮機內置一個高精度的氧氣傳感器,即可將測氧氣的濃度換算成氮氣濃度。為了監測氧氮分離裝置中的氧含量工采網推薦使用奧地利SENSORE 微量氧傳感器/PPM級氧氣傳感器 - SO-D0-020-A300C。
奧地利SENSORE 微量氧傳感器/PPM級氧氣傳感器 - SO-D0-020-A300C量程為0.01%~2%,線長3米,最低可以檢測100ppm的氧氣,微量氧傳感器SO-D0-020-A300C廣泛用于金屬激光燒結3D打印機、制氮、發酵等領域。因為在氧化鋯電解質中電流的載體是氧離子,所以當電壓施加到氧化鋯電解槽時,氧氣通過氧化鋯盤被抽到陽極。如果給電解槽陰極加上一個帶孔的蓋子,氧氣流向陰極的速率就會受到限制。受到這個速率的限制,隨著所施加的電壓逐漸增加,電解槽內的電流會達到飽和。這個飽和電流被稱為極限電流,它與周邊環境中的氧氣濃度成正比。
微量氧傳感器SO-D0-020-A300C特性數據:
展開 熒光氧傳感器在氧含量測量中的常見問題及技術解答
在當今的工業環境中,氧氣的含量對工業生產有著重要的影響,因此經常進行測量。下面工采網小編和大家一起看看熒光氧傳感器在氧含量測量中的常見問題及技術解答。
LuminOx 是應用熒光猝滅原理和出廠校準的氧傳感器,用于測量環境氧分壓( ppO2)大小。熒光氧氣傳感器具有以下特性:低功率、非消耗傳感原理、溫度和壓力補償、符合RoHS、小型化裝置、低成本。工采網提供的SST系列熒光氧氣傳感器可應用于多個行業例如:高原氧氣檢測、電力開關柜氧氣監控、孵化設備,育嬰箱,培養箱、火災預防、呼吸機、惰化、醫療、實驗室設備、3D打印等領域。
工采網提供的英國SST 熒光氧氣傳感器 (O2傳感器) - LOX-02/LOX-01 是應用熒光猝滅原理和出廠校準的氧傳感器,用于測量環境氧分壓( ppO2)大小。LuminOx 測量氧分壓和溫度。外加氣壓傳感器可以讓傳感器輸出氧氣濃度值和氣壓值;結合了電化學傳感器傳統上低功耗的優勢,非消耗傳感原理使得它具有更長的壽命。
LuminOx 有氧壓和溫度補償,使得它可以準確工作于寬環境范圍而無需額外的補償系統。不像其他傳感器技術,LuminOx 非常穩定和環保,不含鉛或其他任何有毒材料,并且不受其他氣體交叉干擾的影響。
氧分壓ppO2和氧濃度%vol的區別
SST 的O2傳感器測量氣體或氣體混合物中的氧氣分壓,而不是直接測量氧氣濃度 %。 但是,LOX-02系列氧氣傳感器有一個內部壓力傳感器。 這用于測量傳感器環境的總壓力。 通過 ppO2 氧分壓測量和總壓力測量,傳感器可以計算并輸出 氧濃度O2 %Vol 值。
是否需要校準傳感器?
LuminOx 傳感器系列氧氣傳感器也需要定期校準。當前的O2傳感器系列沒有設計發送命令的校準功能。這意味著在讀取傳感器輸出的系統內完成任何偏移和增益。
展開 
焦爐煤氣氧含量控制要點!
集氣管清掃孔蓋不嚴,爐門以及除塵孔蓋密封不嚴,遇上集氣管負壓時,空氣也要進入,均會導致含氧量超標。
3.2化產回收過程控制措施管理
責任崗位:帶班長、鼓風機、電捕、儀表
控制措施:加強班中巡檢、自動化監控、手動取樣監測。儀表工要加強鼓風機自控調節系統、電捕含氧量監測設備的日常巡檢和定期檢測,確保硬件設施和系統的準確性和穩定性;風機工要嚴格班中巡檢制度、工藝操作紀律,認真操作、專心監控,確保風機自控調節和含氧量自動監控數據在可控范圍內(《焦化安全規程》GB12710―2008:電捕含氧量低限聯鎖報警值為1%報警、高限報警值為2%斷電),當出現焦爐非裝煤時段含氧量超標,應詢問了解工藝情況并及時通知帶班、儀表專業人員處置;電捕工嚴格班中日常巡檢制度,確保設備、管道的氣密性,杜絕泄漏,同時做好日常班中煤氣取樣手動檢驗含氧量操作記錄和比對,確保每小時手動煤氣含氧量化驗;帶班長加強鼓風機、電捕崗位的日常工藝過程巡查,確保監測設備的穩定性和操作的準確性。
綜上所述,焦化生產作業過程系統煤氣含氧量的管理與控制極為重要,在管理制度和操作規程明確的基礎上,應加強焦化各環節各系統的工藝安全實際控制,確保制度和規范的執行到位,以及實控的科學性與準確性。
展開 氧氣傳感器用于監測堆肥氧含量
但是目前的堆肥方法中,好氧發酵過程中,氧氣是影響堆肥進程的關鍵因素,氧含量的多少決定了堆體中微生物的活性,直接影響了堆肥速率和堆肥質量,由于缺乏堆肥過程中氧氣的有效監測手段,無法控制氧氣的合理供給常常出現氧氣供給跟不上微生物有氧呼吸需要的矛盾,致使有氧發酵不完全,最終產物不能作為有機肥和栽培基質使用,很大程度上降低了產出基肥的質量。因此,需要一種用于有機廢棄物堆肥的氧氣監測裝置,實現氧氣供給的精準控制。
在堆肥的氧氣監測裝置中測定堆肥物料中的氧氣含量,其核心部件是氧化鋯傳感器探頭,氧化鋯傳感器具有耐高溫的特性,其原理是以二氧化鋯(ZrO2)為基礎的動態氧氣傳感器,它以兩塊二氧化鋯板形成的一個密閉空腔的動態過程作為測量基礎。主要用于堆肥坑,堆肥窖以及堆肥實驗器中氧含量的自動控制與監測。外部使用不銹鋼防護裝置對氧傳感器探頭進行保護,防護裝置頭部有進氣孔,即保證堆肥物料中的氣體可以順暢擴散到探頭附近進行實時準確測量,清洗方便,又防止堆肥物料中的顆粒物質堵塞探頭頂部的分子隔離柵導致敏感器件損壞。
英國SST螺紋式高溫氧化鋯氧氣傳感器(O2傳感器)O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化錯氧氣傳感器,敏感元件是氧化錯,采用兩個氧化錯盤,在其中間是一個密封空間。其中一個盤起的功能是可逆氧氣泵,依次充滿樣品氣和抽空此小空間。另一個盤用于測量氧分壓差比率,得到相對應的傳感電壓。氧化錯盤作為氧氣泵運行時,需要的700°C的溫度由加熱元件產生(配套的電路板02I-FLEX-092可以提供加熱和線性模擬量輸出功能。)。氧氣泵使小空間范圍內達到額定的小值和大值壓力所花的時間和環境中氧分壓值具有對應關系。
展開 富氧和缺氧環境中的氧含量監測
人們對工作、運動、居家、會所、實驗室等私密空間的環境品質要求越來越高,很多場所都安裝了制氧設備,提高局部空間的供氧量,營造一個富氧環境,來改善自己的生活品質。無論是工作場所生活場所同樣離不開氧濃度的監測。下面工采網小編和大家一起看看富氧和缺氧環境中的氧含量監測。
氧氣是大自然必不可少的一種氣體因子,也是我們生存必備的一種氣體,正常環境下,我們呼吸氧氣的濃度一般為20.9%,適合我們工作生存。如果空氣中氧氣濃度低于19.5%(氧氣缺乏)或高 于23.5%(氧氣富余)的情況時,都不是適合繼續檢測作業的環境。那么什么是富氧,什什是缺氧,兩者都有哪些危害?
富氧
當大氣中氧氣的體積含量為20.8%時,它被認為是富氧的。隨著氧氣濃度的增加,富氧環境中工作的人們生命健康會受到極大的威脅,空氣氧氣含量大于23.5%時稱為“富氧環境”,會出現疲倦、嗜睡、胸悶、頭昏、腹瀉等癥狀,稱為“醉氧癥”。當氧氣濃度超過70%的時候,屬于高純度氧氣,才會對人體產生危害,也就是所謂的“氧中毒”。在富氧狀態下,許多物質的燃點和自然點會降低,在常規下不會燃燒的物質會引起火災。此時,我們需要一個有氧氣傳感器的探測器來設置報警點,提醒操作人員他們需要離開工作場所。
缺氧
正常情況下,環境空氣中氧氣的體積含量為20.8%。當空氣中氧氣的體積含量低于19.5%時,將被視為缺氧。例如在高原環境中常見的高原反應,就是氧氣濃度稀薄造成的。除此之外,密閉環境中由于通風非常差,也經常出現缺氧情況。在缺氧的大氣中,賴以生存的氧氣被二氧化碳等其他氣體所取代。吸入缺氧的空氣會給人體帶來健康損害甚至致命的后果。缺氧可能由生銹、腐蝕、發酵和其他氧化過程引起。當材料降解時,大氣中的氧氣被消耗以促進氧化過程。
展開 熒光猝滅法測定氧含量的應用
氧作為一種三價分子能夠有效的淬滅熒光和其它某種發光體的磷光。被稱為“動力熒光淬滅”。在激勵狀態下,氧分子與熒光團碰撞導致非輻射能量轉換。氧含量是通過測量光纖探頭尖端的熒光團的熒光強度的衰減來得到的,也就是熒光猝滅法。熒光氧傳感器可以探測到氣體、液體中甚至是粘性樣品中的氧分壓。下面工采網小編和大家一起看看熒光猝滅法測定氧含量的應用。
氧的溶解度取決于溫度、壓力和水中溶解的鹽,由于溫度變化,膜的擴散系數和氧的溶解度都將發生變化,直接影響到溶氧電極電流輸出,常采用熱敏電阻來消除溫度的影響。溫度上升,擴散系數增加,溶解度反而減??;根據Henry 定律,氣體的溶解度與其分壓成正比。氧分壓與該地區的海拔高度有關,高原地區和平原地區的差可達20%,氣壓數據的不準將導致較大的測量誤差;在溫度不變的情況下,鹽含量每增加100mg/L,溶解氧降低約1%。如果儀表在標定時使用的溶液的含鹽量低,而實際測量的溶液的含鹽量高,也會導致誤差;氧通過膜擴散比通過樣品進行擴散要慢,必須保證電極膜與溶液完全接觸。對于流通式檢測方式,溶液中的氧會向流通池內擴散,使靠近膜的溶液中的氧損失,產生擴散干擾,影響測量。
而熒光猝滅法的測定是基于氧分子對熒光物質的猝滅效應原理,根據試樣溶液所發生的熒光的強度來測定試樣溶液中熒光物質的含量。通過利用光纖傳感器來實現光信號的傳輸,由于光纖傳感器具有體積小、重量輕、電絕緣性好、無電火花、安全、抗電磁干擾、靈敏度高、便于利用現有光通信技術組成遙測網絡等優點,對傳統的傳感器能起到擴展、提高的作用,在很多情況下能完成傳統的傳感器很難甚至不能完成的任務,因此非常適合于熒光的傳輸與檢測。
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