氧化锆氧量分析仪原理
2页氧化锆氧量分析仪原理本文由 http:/ P 小于空气氧含量 P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取 4 个电子形成 2 个氧离子,发生如下电极反应: O(P0)+4e-2O-氧离子在氧化锆管中迅速迁移到烟气边,在内电极上发生相反的电极反应: 2O-2 O(P0)+4e- 由于氧浓差导致氧离子从空气边迁移到烟气边,因而产生的电势又导致氧 离子从烟气边反向迁移到空气边,当这两种迁移达到平衡后,便在两电极间产生一个与氧浓差有关的电势信号 E,该电势信号符合“能斯特“方程: E=(RT/4F)Ln(P0 /P) (1) 式中 R、F 分别是气体常数和法拉第常数,T 是锆管绝对温度(K), P0 是空气氧含量(20.6%O2), P 是烟气含量。由(1)式可见,在一定的高温条件下(一般)600),一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出,在理想状态下,其电势值在高温区域内对应氧含量。在理想状态下,当被测烟气与参比气浓度一样时,其输出电势 E 值为 0 mV, 但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。故事实上的锆管是偏离此值的。实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势,此值的大小又在不同温度下呈不同的值,并且随锆管使用期延长而变化。因此,如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。鉴于此,ZO 系列氧分析仪采取了“双参数校正法“,对探头本底电势作特殊处理,弥补了锆管的离散性缺陷,延长了探头的使用寿命。
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