AII GPR-1200微量氧分析仪在气体生产中的应用 - 埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

AII GPR-1200微量氧分析仪在气体生产中的应用

1. 引言

在气体生产中,微量氧含量是衡量气体产品质量的重要指标之一。无论是氮气、惰性气体(如氩气、氪气和氙气),还是其他空分气体,都需要对其中的微量氧含量进行**分析。由于氧气具有氧化性,而空分气体的主要用途是隔绝氧气,因此微量氧的分析显得尤为重要。本文将重点探讨空分气体中微量氧分析仪的应用,特别是AII GPR-1200的应用。

2. 分析方法、原理及特点AII GPR-1200微量氧分析仪在气体生产中的应用

微量氧的分析方法多种多样,包括比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法等。然而,由于操作复杂、精度难以保证以及**等因素,比色法和黄磷发光法现已较少使用。以下主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。

2.1 化学电池法

化学电池法利用氧化还原电池的原理进行微量氧分析。其传感器为化学原电池,由阴极、阳极和电解液组成,并密封于惰性壳中。被测气体中的氧进入电池后,在阴极附近得到电子,而阳极(通常由金属铅制成)失去电子并被氧化。通过电路引出并补偿修正放大电池产生的电子,即可测出被测气体中的氧含量。根据实现方式的不同,化学电池法可分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法。

  • 原电池法:结构简单,但维护麻烦,需要自配碱液、经常添加蒸馏水和更换干燥剂硅胶。
  • 燃料电池法:集成化、微型化,传感器为微燃料电池。关键技术是扩散膜,可以定量控制氧的渗透并阻止水的渗出。主要缺点是需定期更换传感器,且对样品的温度和压力敏感。AII GPR-1200微量氧分析仪在气体生产中的应用
  • 赫兹电池法:电极不消耗,类似电解池。维护量小,加水后仪器能很快稳定。适用于多种气体的分析,低检测限可达75PPt。

2.2 浓差电池法(氧化锆电池法)

浓差电池法利用氧化锆元件作为检测器的关键部件。氧化锆管及其底部的钼电极和电极引线构成测氧电池。加热炉使氧化锆管恒定在设定温度上,热电偶测量氧电池中的温度并接入温控系统。该方法的主要缺点是还原性杂质对微量氧的分析有影响,但量程范围宽,使用方便,使用寿命长。

2.3 气相色谱法

气相色谱法可以同时检测多种杂质,适用于空分气体中微量氧及多种杂质的检测。选择色谱检测器时,需考虑样品的性质、干扰杂质的含量和对检测器的适应性。色谱法的缺点是无法实现真正的在线分析,需要间断检测,且设备系统复杂。

3. 氧分析仪使用中的注意事项

在进行微量氧分析时,需特别注意以下几点:AII GPR-1200微量氧分析仪在气体生产中的应用

  • 泄漏:仪器在初次启用前必须严格检漏,确保连接点、焊点、阀门等处的严密性。
  • 污染:重新使用仪器时,需确保连接取样管路时不漏入空气,并认真吹除干净。
  • 管道材质:一般选用铜管或不锈钢管作为连接管路,对超微量分析则需使用抛光过的不锈钢管。
  • 气路系统简化及洁净:简化气路系统,选用死角小的连接件,避免使用水封、油封等设备。
  • 背景气干扰:不同主背景气会影响分析结果,需选择恰当的分析仪。
  • 干扰杂质影响:需充分考虑微量杂质的存在,选择恰当的分析仪以得到准确结果。

AII GPR-1200微量氧分析仪以其高精度、可靠性和稳定性,在气体生产中得到了广泛应用。通过合理选择分析方法、注意使用中的各项事项,可以确保微量氧分析的准确性和可靠性。


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