loading

Што такое аналіз слядоў кіслароду: электрахімічны, цырконіевы і лазерны?

Што такое аналіз слядоў кіслароду?

Аналіз слядоў кіслароду прадугледжвае выяўленне і колькаснае вызначэнне кіслароду пры канцэнтрацыях, такіх як некалькі частак на мільён або мільярд (ppm або ppb). У параўнанні з традыцыйным маніторынгам кіслароду, магчымасць вымярэння такіх нізкіх канцэнтрацый дае разуменне фонавых забруджвальных рэчываў, якія могуць паўплываць на прадукцыйнасць або вынік многіх адчувальных працэсаў.

Спецыялізаваныя аналізатары кіслароду здольныя вымяраць гэтыя адхіленні пры надзвычай нізкіх узроўнях адчувальнасці.

Чаму нават невялікі ўзровень кіслароду мае значэнне

У многіх галінах прамысловасці нізкі ўзровень кіслароду можа выклікаць негатыўныя наступствы, непрапарцыйныя першапачатковай прычыне. Акісленне можа пашкодзіць дарагія матэрыялы, знізіць выхад прадукцыі і дэстабілізаваць працэсы. Некантраляваны ўзровень кіслароду ў рэактыўных і/або лёгкаўзгаральных сістэмах можа ствараць сур'ёзную пагрозу бяспецы.

З часам нават нізкі ўзровень забруджвальных рэчываў можа прывесці да карозіі абсталявання, пагаршэння стану каталізатараў і павелічэння эксплуатацыйных выдаткаў. Таму бяспека і прадукцыйнасць працэсаў залежаць ад надзейнага аналізу мікракіслароду.

Дзе ўжываецца аналіз слядоў кіслароду

Вымярэнне кіслароду мае важнае значэнне для розных галін прамысловасці. Для вытворчасці паўправаднікоў гэта азначае пазбяганне акіслення пры апрацоўцы пласцін. Нафтахімічная і хімічная прамысловасць выкарыстоўваюць яго для захавання каталізатараў у інертных і нерэактыўных умовах.

Захаванне цэласнасці актыўных інгрэдыентаў мае важнае значэнне для фармацэўтычнай вытворчасці, што робіць гэты працэс важным і там. Вымярэнне мікракіслароду дазваляе вырабляць спецыяльныя газавыя прадукты. Яно рэгулюе атмасферу ўнутры печаў, якія выкарыстоўваюцца ў металургіі. Вымярэнне мікракіслароду падаўжае тэрмін прыдатнасці харчовых прадуктаў і падтрымлівае бяспечную працу пры вытворчасці электраэнергіі.

Розныя тэхналогіі падтрымліваюць вымярэнне слядоў кіслароду. Тры найбольш распаўсюджаныя ўключаюць, але не абмяжоўваюцца імі, лазерныя, электрахімічныя і аналізатары на аснове цырконія. Кожны з іх вымярае нізкі ўзровень кіслароду ў газавых патоках і мае ўнікальны працэс.

Што такое аналіз слядоў кіслароду: электрахімічны, цырконіевы і лазерны? 1

1. Электрахімічныя аналізатары кіслароду

Электрахімічныя аналізатары кіслароду Вымяраюць канцэнтрацыю кіслароду ўнутры датчыка з дапамогай мэтанакіраванай хімічнай рэакцыі. Гальванічныя датчыкі паліўных элементаў дазваляюць кіслароду праходзіць праз мембрану, што прыводзіць да хімічнай рэакцыі на катодзе, якая стварае вельмі малы электрычны ток. Створаны электрычны ток прама паралельны канцэнтрацыі кіслароду ў элементе. Звычайна датчык складаецца з электраліта, свінцовага анода і залатога або плацінавага катода.

Іначай, у выпадку куламетрычнага датчыка вымяраемы ток — гэта спажыванне кіслароду ў датчыку, у той час як датчык спажывае кісларод, які знаходзіцца ў корпусе. Гэта вельмі карысна для дакладнага вымярэння вельмі нізкай канцэнтрацыі кіслароду (< дыяпазон ppb) у вельмі малых колькасцях.

Моцныя бакі і кампрамісы

Электрахімічная тэхналогія шырока выкарыстоўваецца, таму што яна спалучае прадукцыйнасць і кошт:

  • Больш нізкія пачатковыя выдаткі ў параўнанні з сістэмамі на аснове цырконія і лазера
  • Высокая адчувальнасць да слядоў кіслароду, у тым ліку нізкіх узроўняў ppm і ppb
  • Простая ўстаноўка і эксплуатацыя, падыходзіць для звычайных ужыванняў
  • Гальванічныя датчыкі маюць аўтаномнае харчаванне, што спрашчае ўстаноўку

Аднак ёсць практычныя абмежаванні, якія варта ўлічваць:

  • Датчыкі з'яўляюцца расходнымі матэрыяламі і патрабуюць перыядычнай замены
  • Перакрыжаваная адчувальнасць да такіх газаў, як CO₂ або H₂S, можа паўплываць на дакладнасць
  • Павольнейшы час рэагавання, не ідэальна падыходзіць для хутка зменлівых працэсаў
  • Прадукцыйнасць можа змяняцца пры зменах тэмпературы
  • Для падтрымання надзейнасці неабходна рэгулярная каліброўка

Дзе яны лепш за ўсё падыходзяць

Электрахімічныя аналізатары з'яўляюцца практычным выбарам для тых ужыванняў, дзе кошт і адчувальнасць маюць большае значэнне, чым хуткасць. Яны звычайна выкарыстоўваюцца ў ахоўных пакрыццях інэртным газам, пальчаткавых камерах, генерацыі азоту і агульным кантролі чысціні газу, дзе хуткая рэакцыя не мае вырашальнага значэння.

2. Аналізатары кіслароду з цырконію

Аналізатары кіслароду з цырконію выкарыстоўваць цвёрды керамічны датчык, які працуе пры высокіх тэмпературах, звычайна каля 600-800°C. Пры гэтай тэмпературы цырконій становіцца праводным для іёнаў кіслароду. Кісларод з пробы газу рухаецца праз нагрэтую ячэйку і стварае розніцу напружання ў параўнанні з эталоннай крыніцай паветра. Гэта напружанне адпавядае прынцыпу Нернста і непасрэдна звязана з канцэнтрацыяй кіслароду.

Сам датчык мае нагрэты цырконіевы элемент і плацінавыя электроды, а таксама канал, які бесперапынна падае эталоннае паветра. Высокая тэмпература не з'яўляецца абавязковай. Яна неабходная для правільнай працы датчыка і забеспячэння стабільных паказанняў.

Дзе тэхналогія цырконія добра працуе

Аналізатары цырконія вядомыя сваёй хуткасцю і даўгавечнасцю:

  • Хутчэйшы водгук у параўнанні з электрахімічнымі датчыкамі
  • Працуе непасрэдна ў гарачых тэхналагічных патоках без газавага астуджэння
  • Вымярае ў шырокім дыяпазоне, ад узроўняў праміле да працэнтаў
  • Працяглы тэрмін службы без выкарыстання вадкага электраліта

Гэтыя моцныя бакі робяць іх прыдатнымі для працэсаў, дзе ўмовы хутка змяняюцца і надзейнасць мае вырашальнае значэнне.

Абмежаванні, якія варта ўлічваць

  • Патрабуе пастаяннага нагрэву, што павялічвае спажыванне энергіі і складанасць сістэмы
  • Уздзеянне вуглевадародаў або гаручых газаў можа паўплываць на дакладнасць або пашкодзіць датчык
  • Для належнай працы патрабуецца стабільная падача эталоннага паветра
  • З часам можа адбывацца дрэйф датчыка, таму каліброўка ўсё роўна неабходная

Тыповае прамысловае выкарыстанне

Аналізатары цырконію шырока выкарыстоўваюцца ў кантролі гарэння, маніторынгу дымавых газаў і высокатэмпературных печах, такіх як у металаапрацоўцы, вытворчасці керамікі і шкла. Яны таксама выкарыстоўваюцца ў сістэмах інэртнага газу, дзе патрабуецца больш хуткая рэакцыя ў параўнанні з электрахімічнымі варыянтамі.

3. Аналізатары кіслароду TDLAS

Пры выкарыстанні TDLAS фізічны датчык замяняецца лазерным праменем, які праходзіць праз пэўны газ. Пакуль прысутнічае кісларод, ён паглынае святло пэўнай даўжыні хвалі, для чаго патрабуецца фізічны датчык. Паколькі лазерны прамень праходзіць праз газ, фізічны датчык не патрабуецца. Аналізатар настройвае лазер і вызначае колькасць святла, якое губляецца з-за паглынання, што вызначаецца законам Бэра-Ламберта, і, такім чынам, вызначаецца канцэнтрацыя кіслароду.

Лазерная крыніца, дэтэктар і ячэйка для ўзору з'яўляюцца асноўнымі апаратнымі кампанентамі сістэмы. Пры адсутнасці ячэйкі для ўзору ў тэхналагічным патоку забяспечваецца прамы шлях патоку in situ. Селектыўнасць і вымярэнне абумоўлены адрозненнямі ў паглынанні, і таму вымярэнне з'яўляецца вельмі дакладным і селектыўным нават у выпадку складаных газавых сумесяў.

Асноўныя перавагі ў прамысловым выкарыстанні

  • Вымярэнні непасрэдна ў працэсе без адбору газу
  • Вельмі хуткі водгук, ідэальна падыходзіць для кіравання ў рэжыме рэальнага часу
  • Высокаселектыўнасць да кіслароду з мінімальнымі перашкодамі
  • Няма расходных матэрыялаў, такіх як датчыкі або электраліты
  • Нізкія эксплуатацыйныя выдаткі з-за адсутнасці рухомых частак
  • Ахоплівае шырокі дыяпазон вымярэнняў ад слядоў да працэнтных узроўняў

Дзякуючы гэтым асаблівасцям TDLAS выдатна падыходзіць для крытычна важных працэсаў, дзе хуткасць і дакладнасць не падлягаюць абмеркаванню.

Практычныя абмежаванні

  • Больш высокія першапачатковыя выдаткі ў параўнанні з іншымі тэхналогіямі
  • Патрабуецца належнае выраўноўванне і тэхнічныя веды падчас усталёўкі
  • Патрабуецца чысты аптычны шлях, што можа быць праблемай у запыленым або брудным асяроддзі
  • Аптычныя вокны могуць патрабаваць перыядычнай чысткі ў суровых умовах

Дзе TDLAS найлепш падыходзіць

TDLAS шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці газу высокай чысціні, у паўправадніковых працэсах, сістэмах прыроднага газу і на заводах па вытворчасці этылену. Ён таксама пераважны ў крытычна важных для бяспекі асяроддзях і ў сістэмах кіравання печамі, дзе неабходна хуткае і надзейнае вымярэнне кіслароду.

Параўнанне ключавых параметраў прадукцыйнасці

Цяпер, калі кожная тэхналогія была растлумачана, мае сэнс параўнаць іх па ключавых параметрах прадукцыйнасці і эксплуатацыі. Разгляд іх побач дапамагае вылучыць, чым яны адрозніваюцца па прынцыпе працы, падыходзе да вымярэння і агульнай прыдатнасці для розных умоў працэсу. Гэта параўнанне дазваляе лягчэй убачыць, дзе кожная тэхналогія найлепш падыходзіць для практычнага выкарыстання.

1. Прынцып працы

Электрахімічныя аналізатары выкарыстоўваюць хімічную рэакцыю для выяўлення кіслароду. У гальванічных датчыках кісларод спажываецца для выпрацоўкі току, у той час як кулонаметрычныя датчыкі вымяраюць агульную рэакцыю, неабходную для дакладнага выяўлення слядоў.

Цырконіевыя аналізатары працуюць інакш. У іх выкарыстоўваецца награвальны керамічны датчык, дзе іёны кіслароду рухаюцца праз матэрыял, генеруючы напружанне ў залежнасці ад рознасці паміж пробай газу і эталоннай крыніцай паветра.

TDLAS выкарыстоўвае святло замест хімічных рэчываў. Лазер праходзіць праз газ, і кісларод паглынае святло на пэўнай даўжыні хвалі. Аналізатар вымярае гэта паглынанне для вызначэння канцэнтрацыі.

2. Падыход да вымярэння

Электрахімічныя датчыкі могуць быць як спажываючымі, так і абсалютнымі, у залежнасці ад канструкцыі. Цырконіевыя датчыкі — гэта адносны метад, бо яны параўноўваюць узровень кіслароду з эталонным газам.

TDLAS цалкам абсалютны. Ён разлічвае канцэнтрацыю кіслароду непасрэдна па сігнале паглынання, не абапіраючыся на хімічныя рэакцыі або эталонныя параўнанні.

Гэта адрозненне становіцца важным пры выбары тэхналогіі з пункту гледжання дакладнасці, стабільнасці і сумяшчальнасці з працэсамі.

3. Мяжа выяўлення

Большасць электрахімічных аналізатараў працуюць у дыяпазоне нізкіх ppm. Аднак у пашыранай куламетрыі з удалым метадам "шчаслівага" гэты дыяпазон можна пашырыць да дыяпазону ppb. Тым не менш, з-за дрэйфу датчыка і абмежаванняў электралітаў дакладнасць вымярэнняў зніжаецца пры набліжэнні да ультрамікраўзроўняў. Добра кантраляваць слядовыя ўзроўні кіслароду, але гэтыя прылады менш надзейныя для прымяненняў, якія патрабуюць больш высокага ўзроўню дакладнасці і прэцызійнасці вымярэнняў.

Аналізатары на аснове цырконія таксама працуюць у дыяпазоне ад ppm да працэнтаў. Яны таксама могуць вымяраць узроўні ніжэй за працэнтны дыяпазон, але аналізатары на аснове цырконія аптымальна працуюць у дыяпазоне больш высокіх канцэнтрацый. Варта адзначыць, што пры нізкіх узроўнях кіслароду высокая нестабільнасць сігналу, таму датчыкі на аснове цырконія не спраўляюцца з задачамі, калі патрабуецца высокая дакладнасць вымярэнняў.

TDLAS выдатна спраўляецца з выяўленнем ppb і мае звышвысокую адчувальнасць. Гэта вымярэнне дасягаецца пры захаванні стабільнасці ў шырокім дыяпазоне вымярэнняў. TDLAS выкарыстоўвае аптычнае паглынанне для вымярэнняў, якія не з'яўляюцца ні хімічным, ні электрахімічным. Пры ультрамікраўзроўнях кіслароду кантроль абцяжараны. Таму сістэмы на аснове TDLAS пераважнейшыя для прымянення ў высокай чысціні, асабліва ў паўправадніковай і спецыяльнай газавай прамысловасці.

4. Час рэагавання

Час рэагавання важны для ўсіх трох тэхналогій у хутка зменлівых умовах прымянення з-за хуткіх ваганняў узроўню кіслароду.

Электрахімічныя датчыкі працуюць найпавольней — 10–30 секунд, што абмежавана павольнай дыфузіяй газу праз мембрану і павольнай электрахімічнай рэакцыяй. Хуткія змены ўзроўню кіслароду робяць гэта істотным недахопам.

Аналізатары на аснове цырконія працуюць значна хутчэй і рэагуюць на працягу 1-10 секунд пасля дасягнення працоўнай тэмпературы. Высокатэмпературная іённая праводнасць прыводзіць да больш хуткага развіцця сігналу, што ідэальна падыходзіць для прымянення ў сістэмах гарэння і печаў. Аптымізаваныя сістэмы звычайна дасягаюць часу рэагавання ў дыяпазоне секунд.

Тэхналогія TDLAS значна хутчэйшая і здольная рэагаваць за менш чым секунду, практычна імгненна. Паколькі гэта бескантактавы аптычны метад, у ім адсутнічаюць хімічныя і тэрмічныя перашкоды, і ён можа рэагаваць на змены практычна імгненна. Пашыраныя ўстаноўкі здольныя рэагаваць на працягу мілісекунд, і гэта тэхналогія, якая аддаецца перавагу для бяспекі ў рэжыме рэальнага часу і хуткага кіравання працэсамі.

5. Перашкаджаючыя газы

Устойлівасць да перашкод уплывае на надзейнасць вымярэнняў у складаных прамысловых газавых сумесях.

Электрахімічныя газааналізатары найбольш успрымальныя да перашкод. Рэактыўныя газы, сярод іншых, CO₂, H₂S і CO, могуць узаемадзейнічаць з электралітам або электродамі, што прыводзіць да смяротных выпадкаў. Наступствамі гэтага эфекту з'яўляюцца атручэнне датчыка і страта працы газааналізатараў.

Нягледзячы на ​​большую трываласць цырконіевых аналізатараў, яны ўсё ж маюць пэўныя недахопы. Пры высокіх тэмпературах некаторыя аднаўляльныя газы, у тым ліку вадарод, вуглевадароды і некаторыя галагенаваныя малекулы, могуць рэагаваць з газам на паверхні датчыка, выклікаючы адмоўнае зрушэнне вымярэння, што можа прывесці да падманліва нізкага ўзроўню кіслароду ў некаторых рабочых газавых сумесях.

Селектыўнасць найвышэйшая ў TDLAS. Паколькі ён вымярае лінейна-спецыфічнае аптычнае паглынанне аналіту, большасць фонавых газаў не паўплываюць на сігнал. Такім чынам, большасць хімічна складаных і высокачыстых асяроддзяў вымярэнняў неўспрымальныя да перакрыжаваных перашкод.

6. Расходныя матэрыялы

Бягучыя і прагназуемыя эксплуатацыйныя выдаткі і намаганні ў асноўным вызначаюцца патрэбамі ў расходных матэрыялах, якія даволі моцна адрозніваюцца для трох апісаных тэхналогій.

З трох тэхналогій найбольш распаўсюджаныя расходныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца электрахімічнымі аналізатарамі. Іх адчувальны элемент цалкам выпрацоўваецца, і, што больш важна, выпрацоўваецца электраліт, а абодва электроды зношваюцца ў выніку выкарыстання. Такім чынам, датчыкі неабходна перыядычна замяняць. Некаторыя аналізатары патрабуюць калібровачных газаў для паляпшэння кантролю і задавальнення патрабаванняў да дакладнасці, асабліва для аналізатараў, якія выкарыстоўваюцца ў крытычных умовах прымянення.

Цырконіевыя сістэмы патрабуюць найменш расходных матэрыялаў. У большасці гэтых сістэм адзіным расходным матэрыялам з'яўляецца калібравальны газ. Больш за тое, у некаторых канфігурацыях таксама патрабуецца стабільная падача эталоннага паветра. Паколькі няма неабходнасці ў спажыванні хімічных рэчываў у адчувальным элеменце, яны не патрабуюць частай замены адчувальных элементаў.

Сістэмы TDLAS маюць найменшыя патрабаванні да расходных матэрыялаў. Для гэтых сістэм няма патрэбы ў датчыках для вымярэнняў, электралітах і эталонным газе. У большасці выпадкаў адзіным газам, які выкарыстоўваецца, і то галоўным чынам з-за важнасці працэсу і адпаведнасці патрабаванням, з'яўляецца калібравальны газ.

7. Патрабаванні да тэхнічнага абслугоўвання

Для бесперапыннай прамысловай сістэмы важнае значэнне мае тэхнічнае абслугоўванне.

Найбольш патрабавальнай да абслугоўвання з'яўляецца электрахімічная сістэма. Патрабуецца каліброўка, а датчыкі, усталяваныя на месцы, пастаянна замяняюцца па меры іх зносу і вычарпання хімічных рэчываў, якія выкарыстоўваюцца ў хімічных датчыках.

Цырконіевыя аналізатары не знаходзяцца ні ўверсе, ні ўнізе дыяпазону. Для бесперапыннай працы ім патрабуецца каліброўка і праверкі сістэмы нагрэву. Хоць датчыкі насамрэч саманаграваюцца, абслугоўванне нагрэву і электронікі, паколькі датчыкі знаходзяцца пры высокай тэмпературы, становіцца абавязковай умовай.

Сістэмы TDLAS найменш патрабавальныя да абслугоўвання. Паколькі ў іх няма расходных матэрыялаў для датчыкаў, абслугоўванне абмяжоўваецца магчыма рэдкай неабходнасцю ачысткі аптычных вокнаў і выканання рэдкіх калібровак, асабліва калі прымяненне не крытычна важнае.

8. Працоўная тэмпература

Працоўная тэмпература адыгрывае важную ролю ў вызначэнні таго, дзе можа быць ужыта кожная тэхналогія.

Большасць электрахімічных аналізатараў прызначаны для выкарыстання пры пакаёвай тэмпературы або блізкай да яе, а ў складаных сітуацыях маюць налады для стабілізацыі тэмпературнай кампенсацыі. Яны не прызначаны для працы ў якасці інтэграванага працэсу з больш высокай тэмпературай.

Цырконіевыя аналізатары працуюць у дыяпазоне тэмператур 600–800°C. Неабходная высокая тэмпература спрыяе іённай праводнасці керамічных датчыкаў, якія найлепш падыходзяць для прымянення, заснаваных на праводнасці і гарэнні.

Сістэмы TDLAS, верагодна, маюць найбольш шырокі спектр прымянення. Яны прызначаны для працы пры пакаёвай і высокай тэмпературы, у адрозненне ад іншых сістэм, якія прызначаны для выкарыстання пры высокай тэмпературы ў камплекце зондаў in situ. Дзякуючы сваім наладам яны могуць выкарыстоўвацца ў розных галінах прамысловасці.

9. Бескантактавае вымярэнне

Кантакт вымярэнняў з тэхналагічнымі патокамі можа паўплываць на надзейнасць у экстрэмальных або забруджаных умовах.

Электрахімічныя аналізатары павінны знаходзіцца ў кантакце з газавай пробай, каб кісларод мог дыфузіяваць у адчувальную падкладку для правядзення рэакцыі.

Цырконіевыя аналізатары таксама з'яўляюцца кантактнымі аналізатарамі. Іх датчыкі знаходзяцца ў непасрэдным кантакце з тэхналагічным газам пры падвышаных тэмпературах для стварэння вымяральнага сігналу.

TDLAS — адзіная тэхналогія з трох, якая забяспечвае сапраўды бескантактавае вымярэнне. Яна здольная праводзіць аналіз кіслароду як непасрэдна ў працэсе вымярэння, так і ў экстрактыўным вымярэнні з мінімальным хімічным узаемадзеяннем. Гэта дапамагае паменшыць як забруджванне датчыка, так і яго знясіленне.

10. Пачатковы кошт

Электрахімічныя аналізатары маюць самыя нізкія пачатковыя выдаткі, што робіць іх лёгкім пачаткам для базавага маніторынгу слядоў кіслароду. Цырконіевыя сістэмы знаходзяцца ў сярэднім дыяпазоне дзякуючы канструкцыі награвальных датчыкаў і дадатковым кампанентам сістэмы. TDLAS з'яўляецца самым дарагім першапачаткова з-за сваёй лазернай аптычнай тэхналогіі і большай складанасці сістэмы.

11. Агульны кошт валодання (TCO)

З часам эксплуатацыя электрахімічных сістэм становіцца ўсё даражэйшай з-за частай замены датчыкаў і неабходнасці рэгулярнай каліброўкі. Аналізатары з цырконію знаходзяцца пасярэдзіне, іх выдаткі ў асноўным абумоўлены працай награвальніка, перыядычнай каліброўкай і перыядычным абслугоўваннем кампанентаў.

TDLAS звычайна прапануе самыя нізкія доўгатэрміновыя выдаткі, бо не мае расходных матэрыялаў і забяспечвае высокі час бесперабойнай працы з мінімальным абслугоўваннем.

12. Прыдатнасць да ўжывання

Электрахімічныя аналізатары найлепш падыходзяць для стабільных асяроддзяў з інертным газам, дзе ўзровень кіслароду змяняецца павольна, а перашкоды абмежаваныя. Сістэмы з цырконію пераважнейшыя ў прымяненнях, звязаных з высокімі тэмпературамі і гарэннем, дзе важныя хуткая рэакцыя і больш шырокі дыяпазон вымярэнняў.

TDLAS ідэальна падыходзіць для працэсаў высокай чысціні, складаных газавых сумесяў і прымяненняў, дзе патрабуецца бескантактавае, хуткаснае і высокаселектыўнае вымярэнне.

Параўнанне аналізатараў слядоў кіслароду

Асаблівасць

Электрахімічны

Цырконій

TDLAS

Прынцып працы

Хімічная рэакцыя (паліўны элемент/кулонаметрычны)

Цвёрдацельная ячэйка Нернста

Лазерная абсарбцыйная спектраскапія

Тып вымярэння

Спажывецкі / Абсалютны

Адносны (парцыяльны ціск)

Абсалютная аптыка

Мяжа выяўлення

праміле ў праміле на мільярд

праміле ў %

ад меншай часткі да %

Час водгуку

Павольна (с–хв)

Хутка (секунды)

Вельмі хутка (мс–секунды)

Перашкоды

Высокая адчувальнасць да газаў

Уплывае на газы высокай тэмпературы

Практычна ніякіх

Расходныя матэрыялы

Датчык + калібровачны газ

Калібровачны газ

Мінімальны калібровачны газ

Тэхнічнае абслугоўванне

Высокі

Сярэдні

Нізкі

Працоўная тэмпература

Эмбіент

600–800°C

Ад навакольнага асяроддзя да высокага

Бескантактавы

Не

Не

Так

Пачатковы кошт

Нізкі

Сярэдні

Высокі

TCO

Сярэдне-высокі

Сярэдні

Нізкі–сярэдні

Найлепшае выкарыстанне

Стабільныя інертныя газы

Высокатэмпературныя працэсы

Высокая чысціня, хуткі кантроль

Ключавыя фактары выбару аналізатара слядоў кіслароду

Выбар правільнага аналізатара залежыць ад супастаўлення тэхналогіі з рэальнымі патрэбамі працэсу, а не толькі ад спецыфікацый.

  • Умовы працэсу: тэмпература, ціск, вільготнасць і цвёрдыя часціцы. Дыяксід цырконія падыходзіць для высокіх тэмператур, TDLAS лепш спраўляецца з жорсткімі або пыльнымі ўмовамі, а электрахімічны метад найлепш працуе ў стабільных умовах.
  • Склад газу: Заўсёды ацэньвайце ўсю газавую матрыцу. На электрахімічныя датчыкі ўплываюць кіслыя газы, на цырконій — вуглевадароды пры высокай тэмпературы, у той час як TDLAS у значнай ступені не ўплывае на перашкоды.
  • Патрабаванні да прадукцыйнасці: неабходныя мяжа выяўлення, дакладнасць і час водгуку. TDLAS найлепш падыходзіць для хуткага кантролю ў рэжыме рэальнага часу; электрахімічны падыходзіць для больш павольных працэсаў; цырконій прапануе збалансаваны варыянт.
  • Кошт і абслугоўванне: Улічвайце агульны кошт валодання, уключаючы расходныя матэрыялы, каліброўку і час прастою, а не толькі пачатковую цану.
  • Адпаведнасць: Забяспечце адпаведнасць галіновым стандартам і сертыфікатам бяспекі для вашага прыкладання.

Выснова:

Для аналізу слядоў кіслароду электрахімічны аналіз прапануе нізкія пачатковыя выдаткі, але больш высокую агульную вартасць уласнай велічыні; цырконій мае сярэдні дыяпазон; TDLAS мае высокі пачатковы кошт, але самыя нізкія доўгатэрміновыя выдаткі.

прад
6 найбуйнейшых вытворцаў газавых аналізатараў: асноўныя тэхналогіі і інтэграцыя сістэм пад ключ
Рэкамендавана для вас
Звяжыцеся з намі
CHANG AI — вядучае сусветнае высокатэхналагічнае прадпрыемства ў галіне аналізу і выяўлення газаў, якое імкнецца прадастаўляць кліентам прадукты сусветнага класа для аналізу і выяўлення газаў, а таксама комплексныя рашэнні.
Кантактная інфармацыя
Факс: +86-21-33275656
Тэл.: +86-21-51692285 / +86-21 400 700 8817
Электронная пошта:info@changai.com /ana@changai.com
Дадаць: No.97, Qibao WanKe International Center, Lane 1333, Xinlong Road, Minhang District, Шанхай, КНР. 201101 год
Customer service
detect