AII GPR-1600在线微量氧测试仪中文操作手册使用说明书
产品概述
美国Advanced公司生产的GPR-1600微量氧气分析仪,是一款以电化学传感器为核心器件,数字微处理型精密氧气含量分析仪。
其传感器检测原理为:
传感器包括一个阳极,电解液和一个带有限制氧有一定渗透率的干阴极。在干阴极氧被还原成氢氧根离子而金属阳极上被氧化。
在阴极上的反应:
O2+2H2O+4e→4HO
在阳极上的反应:
2Pb+4e→2Pb(HO)2+4e
总化学反应可表示:
2Pb+O2+2H2O→2Pb(OH)2
此款氧气分析仪采用了突破性的电化学传感器技术及先进的数字化微电子处理器来达到先进的检测功能的。
AII GPR-1600在线微量氧测试仪中文操作手册使用说明书
其传感器为新型电化学式微量(ppb级)氧气检测器,能够检测*小量程为0~0.05ppm的微量氧含量。特别适用于钢铁、石油化工、微电子、半导体、航天及**等领域对微量氧含量的**测定应用。
GPR-1600系列微量氧分析仪采用了先进的、基于微处理器结构的数字化电子元器件,其整个仪器的所有功能均由智能中央处理器(CPU)来完成操作。与模拟式电子器件相比其系统故障率极低,可靠性高。
此款氧分析仪是一台能**的分析出工业气体中氧含量的检测设备。
其测量介质为:H2,He,碳氢化合物,惰性气体,混合气体及酸性气体(在测量背景气为酸性气体时,必须选用XLT系列传感器。)
**信息AII GPR-1600在线微量氧测试仪中文操作手册使用说明书
本部分信息主要提示在使用、存储和维护中可能涉及到仪器自身或者使用者的**信息,请仔细阅读此部分,避免损坏仪器或造成使用者自身伤害。
Caution(注意)、Danger(危险)字样提示使用者按照规定进行操作及可能的危险存在,如:可能存在致命的电压或不按规定操作会产生仪器损坏等
电路系统的连接:分析仪采用220AVC供电,并配有各种类型的信号及报警输出,因此在连接分析仪电源及其输出时必须按照其表明的端子进行连接,否则将会损坏仪器,甚至造**身伤害!
传感器方面:传感器内包含腐蚀性电解液,请勿打开!同时长时间使用过后的传感器周围会存在某些液体或固体类结晶,请勿接触此类物质,防止伤害自身。
传感器及分析仪不能以任何方式浸入水中或者其他类液体中。特别注意不能让任何形式的液体进入分析仪内部或者样气管路中。否则将损坏分析仪电路或者传感器组件。
同时,应特别注意样气中不得包含灰尘、腐蚀性气体,有机溶剂等杂质。此类物质进入样气气路亦可造成分析仪故障或传感器损坏甚至报废。如样气中存在上述成分,则必须根据情况加装针对性的样气预处理系统。
分析仪进口*大压力不得超过100psig,推荐进口压力范围为5~30psig.如进口压力过大会导致传感器损坏,此处在分析仪使用、操作过程中应特别注意!如采样点压力大于100 psig,必须安装样气减压装置。分析仪出口压力应为大气压力,即出口常压排空。
分析仪*高操作温度为+45℃。同时在存放及操作过程中应远离热源。
简述
GPR-1600是美国ADV公司*新生产的高精度微氧仪,用于替代原来的GPR-16微氧仪,采用*新的Pico-lon技术燃料电池,具有分辨率高,长期漂移小,寿命长,响应和恢复时间快,无需维护等优点。该气主要用于测量高纯气体,包括惰性气体,氢气,碳氢化合物等气体中的微氧含量。
技术参数
量程:0-10/100/10000ppm,0-25%O2 精度:读数的2%
分辨率: 50ppb(0.05 ppm) 线性度:R平方值>0.995
响应时间:10秒达到90% 传感器原理: 燃料电池式。
传感器寿命: 24个(GPR-1600)月 校准气: 建议采用80%FS标准气.
物理特征
封装:
体积:10.8" x 7.5" x 12.25"
取样系统
接口:采用1/8"不锈钢快速接头,取样系统包括:截止阀,流量计。
电器特征
认证:ISO9001认证 AII GPR-1600在线微量氧测试仪中文操作手册使用说明书
显示:大屏幕夜精显示,带有四个控制键 量程自动切换功能。
输出:RS232串口数字输出 报警:两路报警继电器输出,可任意设置
0~1V或隔离的4~20mA模拟输出 电源失败报警输出
量程档提示输出 传感器失败报警输出
电源:220 V AC
操作条件
测量介质:H2, He, 碳氢化合物,惰性气体,混合气体及酸性气体
压力:样气压力范围:5~30psig(*大100psig)
温度:5~+45℃ 流量:1~3 SCFH,推荐:2 SCFH(立方英尺/每小时)
仪器操作
安装前说明:
1、 GPR-1600系列ppm级微氧含量分析仪适用于正压环境下的检测应用,其样气进口压力不得超过100psig,推荐进口压力范围为5~30psig.如果现场为负压工况,则必须安装抽气泵进行测量。泵的位置应安装在分析仪下游(即出口位置)。
2、 避免出现以下情况,以防止传感器损坏:
a) 在出口排空发生堵塞时,造成传感器憋压。
b) 在使用进气泵,“FLOW”阀关闭或者未完全打开的情况下,进气泵将传感器部分抽成真空。此情况下会造成分析仪超过*大耐压限制,而造成传感器损坏。
c) 将分析仪置于超出允许范围的正压情况下进行测量,将会损坏包括泵等样气流量系统组件。
d) 使用未经减压阀减压的标准气体对分析仪进行校准,此时,过大的气瓶压力轻则会损坏分析仪本身,重则会造**身伤害。
e) 不要堵塞或者限制分析仪排空侧的样气出口排空,包括使用手指对流量进行确认。
3、 在进入分析仪之前,须根据现场情况对样气进行冷却,以达到正常的操作温度。一般情况下,使用长为10英尺的不锈钢管可有足够长度将样气从1800℉(900℃左右)冷却到室温。
4、 防止样气系统内进入水分或者其他颗粒物,这些物质会造成分析仪管路堵塞或部件损坏,如样气中含有过高的水分或颗粒物,则须在分析仪上游(进口位置)安装相应的除水、过滤装置,以过滤相应的杂质。防止传感器错误读数或者气路堵塞。
5、 如样气中含有硫的氧化物,氮、氢等的硫化物,则须在分析仪上游(进口位置)安装相应的水洗装置,以防止此类物质造成错误读数并损坏传感器寿命。
安装
1、 安装好分析仪及选定的组件,如:粒子过滤器、取样泵等装置。使用1/8″(3mm)不锈钢管将分析仪与取样系统的各部分连接,根据不同应用情况取样系统包括样气减压阀、样气流量调节及显示装置、外置样气过滤器、样气/标准气三通切换阀及样气排空管路等。这些部分之间的连接也应当使用 1/8″(3mm)不锈钢管进行连接。
2、 仔细检查工况应用条件,确认无前述部分导致分析仪/传感器损坏或人员伤害的情况发生。包括,检查样气成分、样气压力、样气温度、泵的安装位置(可选)、分析仪内部切换阀的开关位置。样气取样系统是否有堵塞或者泄露、样气排空管路是否畅通等。
3、 按分析仪背面的进排气口标识将取样系统和分析仪连接在一起,将样气管路连接至标记有“SAMPLE”字样的气路接口上。将样气排空管路连接到标记有“VENT”字样的气路接口上并确保连接密闭畅通,无泄露。如配备有标准气瓶,将标准气校验气路连接至标记有“SPAN”字样的气路接口上。
4、 连接分析仪的供电电源,并且根据需要连接相应的输入输出端子及RS232计算机通讯串口,在分析仪正后方左下部连接端子列由左至右依次为:
RANGE- (量程负极)
RANGE+ (量程正极)
4~20mA+ (4~20毫安输出正极)
4~20mA- (4~20毫安输出负极)
0~5 V- (0~5伏负极)
0~5 V+ (0~5伏正极)
0~1 V- (0~1伏负极)
0~1 V+ (0~1伏正极)
L-FLO B
L-FLO A
GND (接地线)
+15V
THRM2
THRM1
SEN- (传感器报警负极)
SEN+ (传感器报警正极)
SYS FAIL B (系统报错端子B)
SYS FAIL A (系统报错端子A)
B NC (报警输出B 常闭端子)
B CO (报警输出B COM端子)
B NO (报警输出B 常开端子)
A NC (报警输出A 常闭端子)
A CO (报警输出A COM端子)
A NO (报警输出A 常开端子)
标记有RS232字样的接口为RS232计算机串口
在连接分析仪的电子部分输出输入端子时,应注意确保分析仪所连接的端子结实紧固,防止发生脱落并产生事故。
5、 给分析仪供电。
在给分析仪供电过程中,应注意分析仪电源连接线的连接状态是否紧固,防止发生短路及电击等事故,并造**身伤害。
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