?反应釜氧含量分析仪充氮保护系统
反应釜氧含量分析仪充氮保护系统,分析检测各种工艺中的微量氧。
反应器充氮保护与离心机类似,特别是在加氢过程中,必须严格重复抽真空和氮气置换,充分保证反应器处于无氧状态,氧含量控制在1%体积以内,要求更高对传感器的使用寿命、精度、误差和响应时间提出了建议。
由于无法保证氮气能否满足合格的供应投入,传统的连续氮气置换也存在的可能性。
针对以上情况,我公司采用预采样预处理+现场数显+自动充氮,并可根据配套需要远程向DCS/GDS传输4-20mA信号,实现全自动联锁控制。
产品特点:
模块平台:根据实际使用,预处理级别和功能可自由调整,适应范围更广;
维护方便:一键校准/校准,免工具拆装维护,传感器组件热插拔更换;
信号采集:16位ADC数模转换,满足微氧数据采集,精度更高;
智能显示:自发光OLED显示,宽视角。
适用范围广:本安型隔爆/隔爆型分析仪器,可用于严重防爆区域;
304不锈钢表面拉丝处理,符合GMP要求。
特殊传感器:聚四氟乙烯/不锈钢,耐强酸、强碱和挥发性有机化合物。高精度数据分析,以满足ppm水平。
氧分析仪
相信是不少使用氧分析仪的操作员会产生的疑问,那么今天给大家解释一下,氧分析仪的参比气到底起什么作用?
氧分析仪一般是由系统箱,氧化锆探头等部件组成,其中氧探头各类算法都是基于能斯特定律,其中需要将已知氧含量的气体作为参比端(对照端)进行计算,空气与氧气的含量在同一个状态中相对稳定。同时,氧化锆检测时会出现“氧泵”反应,因此,消耗和转移的氧分子出现参比端氧含量减少的情况。所以,需要气泵不断提供新鲜空气,否则会导致输出毫伏值变化错误。
氧含量分析仪的原理
氧含量分析仪的原理:准确确定氧浓度作为氧敏感产品的关键质量参数在整个产品生命周期活动中是非常重要的。传统
的测定容器顶空氧水平的方法,如电化学方法或气相色谱,是缓慢和破坏性的。分析耗费时间
和资源,这些传统的技术很难实现在线即时反馈灌装工艺。此外,测量的破坏性意味着这些方法不能
用于所需的统计研究或100%检查产品。这些缺点不适用于基于激光的顶空分析,因为激光法是快速
的,无损的,不需要分析师的特殊知识来执行。
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