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性能参数测量组分H2S、O2、CO、CO2、CH4*测量原理TDLAS测试范围H2S:0 ~ 100ppm,0 ~ 5000ppmO2:(0 ~ 5)%VOL (可定制100%)CO:(0 ~ 100)%VOLCO2:(0 ~ 100)%VOLCH4:(0 ~ 20)%VOL精度≤±1%F.S.重复性≤±1%量程漂移≤±1%F.S.分辨率0.01%VOL响应时间T90≤1s工作参数防爆等级Ex d IIC T6 Gb安装方式原位安装环境温度(-20~ 60)℃工作电源24V DC,24W吹扫气体(0.3~ 0.8)MPa工业氮气接口信号通讯RS485、RS232输出模式2路4-20mA输出3路继电器输出

氧分析仪是应用于单/双臂电渣炉,保护气氛/真空电渣炉,交流/直流电渣炉等各种电渣炉,电弧炉,化渣炉中氧含量检测,能耐高低温,高粉尘,强干扰。能为企业提高产品质量,节能降耗提供精准可靠的检测数据。

在石油化工行业生产过程中,进行氧含量监测非常重要,在不同的使用场合氧含量的高低会影响到生产安全、能耗、产品质量。例如在PTA生产工艺中,对其进行氧含量监测,能够掌握反应进行的程度。在voc废气处理中,氧气含量的高低会影响到是否能送入处理设备中燃烧。如果混合气体达到爆炸下限,会发生爆炸危险。所以,在这些处理炉的废气入口管线上,都会安装在线氧含量分析仪进行监测,用来反应实时的氧气含量,避免事故的发生。

近日,云南某化工企业氨系统管道设备正在进行检修,检修之后会使用氮气对管道中的空气进行置换,然后抽真空,再用气氨进行置换,同时需要严格控制氧气含量小于等于0.5%来确保设备的安全。由于在通入气氨之前,进行过抽真空,所以系统中只存在少量的氮气和氧气,当通入气氨后,系统中气氨含量会迅速上升,氮气和氧气含量就会迅速下降。因此,氨系统置换分析的关键就是测量高浓度气氨中的氧气含量。

在上海某炼钢厂转炉煤气回收系统中,为了对转炉煤气中的氧含量进行连续检测分析来确定是否回收,分别在两座转炉各自的煤气回收管道上安装了氧含量分析仪。但煤气回收总管上并没有安装氧含量分析仪,如果分管上的仪器发生故障或者测量出现偏差,则不能及时掌握煤气成分的变化,不利于煤气回收操作和对煤气实际情况做出准确判断,生产存在很大的安全隐患。

该企业为了提高转炉煤气回收量和煤气回收的安全性,降低排放,保障9万立方米煤气柜和电除尘设备的安全,需要在总管上安装一套氧含量分析仪,增加安全系数,建立两级安全设置,在煤气回收过程中能实时在线监测总管道中的氧气含量,当总管中的氧含量超过1%时,立即停止煤气回收,确保回收煤气柜的安全。新增的氧含量分析系统需要对煤气回收总管中的氧含量进行连续、实时在线监测和分析,为反映煤气工况和工艺控制提供准确的数据,总管道煤气氧含量分析输出的氧含量信号参与控制,根据上述工况要求,选用激光氧气分析仪比较合适,该分析仪针对各种尾气、反应釜、过程气中的氧气含量检测分析,具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、不受粉尘干扰、非接触式测量等特点,为实时准确地反映总管中的氧气变化提供可靠数据。

总管激光氧气分析仪的安装为煤气回收的安全性增加了一层保障,和支管的氧含量分析仪一起实现了两级安全控制,使煤气回收的安全性有着多层安全保障,对安全生产具有重要意义。

环己酮肟化是重排反应的基础,在己内酰胺生产过程中,环己酮肟化是非常关键的一个环节。环己酮、双氧水、液氨根据一定比例混合,与叔丁醇加入到肟化反应釜中,在一定温度压力条件和催化剂的作用下,进行双氧水和氨反应合成羟胺、羟氨和环己酮的肟化反应。同时还有少量的副反应,例如双氧水的分解反应,生成氧气。激光氧气分析仪一般情况下尾气中的氧气含量较低,但如果主反应受到催化剂失效的影响导致反应效率降低,或者反应原料进料量比例失调,造成反应釜中一部分双氧水没有参与到主反应中,反应釜中的双氧水含量升高,副反应比例上升,双氧水分解产生的氧气过高,氧气和尾气中的可燃气体反应,会发生爆炸危险。所以,对己内酰胺肟化反应釜反应尾气进行氧气含量的监测非常重要。在尾气中氧含量过高时进行安全联锁,确保反应过程的安全。同时,通过氧含量的监测也可有效的反映出反应釜中肟化反应的效率。

在煤粉制备系统中,当氧气浓度低于某一极限值时,无论粉尘浓度多大,粉尘云均不会发生爆炸,该值称为粉尘的极限氧含量。在实际应用中,企业需要使用氧含量分析仪对工艺中的氧气浓度进行实时在线监测,通过检测出的氧浓度值判断是否进行惰化来降低氧气浓度。降低氧气浓度会使粉尘的爆炸压力和爆炸压力上升速率下降,减少爆炸的猛烈程度,在进行抗爆容器设计、爆炸泄压设计或爆炸抑制设计中降低对爆炸防护系统的要求。降低氧气浓度还会增大粉尘云的着火温度、点燃能量和爆炸下限,使得粉尘云发生点燃的能力降低。