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目前采用H?传感器监测氮化气氛。通过已知的新鲜气体量和炉内气氛的氢值,理论计算NH?的分解程度。计算中假设NH?发生平衡反应。
在计算NH3分解程度时,未考虑游离氢与炉料及炉体系统杂质的可能反应,亦未计入新鲜气体量的测量误差。
该分析装置可测定排气中实际残留NH3含量。在计算氮化电位时,即可将NH3与H2的反应纳入考量。
在氮化温度下,氮化势与γ'和ε氮化物处于平衡状态。因此氮化势描述了特定温度下主要可能形成的晶体结构。该传感器系统依据氮化工艺中反应气体与附加气体热导率差异的物理原理,测量反应气体中的NH3含量。
通过该传感器系统,可直接比较基于氮化气氛中H?与NH?含量的氮化电位计算结果,从而实现热处理质量的保障。
传感器技术:
采用电化学传感器或红外光谱传感器,具备高灵敏度和快速响应能力。
电化学传感器通过氨气与电解质反应生成电信号,实现低浓度检测;红外传感器则利用氨气在特定波段的红外吸收特性进行测量。
测量精度与范围:
测量范围覆盖0-100ppm至0-400ppm,满足不同场景需求。
分辨率可达0.1ppm,确保数据准确性。
环境适应性:
具备防爆设计,适用于危险场合(如化工、冷库等)。
抗干扰能力强,可有效排除水中其他杂质或环境因素对监测结果的影响。
稳定性与可靠性:
传感器寿命长,稳定性优异,漂移率低(如≤±2% FS/7d)。
设备通过严格制造标准生产,确保长期运行的可靠性。
该设备通过高精度传感器实时监测环境中氨气浓度,具备以下核心功能:
浓度量化分析:准确测量氨气浓度,提供实时数据支持。
超限报警:当浓度超过预设阈值时,触发声光报警信号,及时预警潜在风险。
数据记录与传输:支持数据存储及联网上传功能,便于后续分析与追溯。
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产地 |
德国 |
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样品气体温度 |
highest85°C |
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测量池温度 |
恒定100°C |
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样品气体压力 |
通过样品气体泵固定 |
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测量组分 |
氢气:0 – 100 体积百分比 |
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氮气:0 – 100 体积百分比 |
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氨气:0.5 – 100 体积百分比 |
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水蒸气:痕量–20体积百分比(未冷凝) |
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测量范围 |
0.5–百分之100 NH? |
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气体连接 |
输入/输出通过4毫米软管/管路 |
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输出 |
4–20毫安线性信号 |
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响应时间 |
输出延迟约20秒 |
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预热时间 |
约30分钟 |
工业安全:
广泛应用于化工、石油炼化、冶金等行业,监测生产过程中氨气泄漏风险,保障人员与设备安全。
适配氨分解工艺,实时计算氨分解率(如75%H?+25%N?),优化生产流程。
环境监测:
用于污水处理、垃圾处理等场景,监测氨气排放浓度,助力环保合规。
适配电子半导体行业,监测焊接保护气中氨气纯度(如零-百分之100 Ar环境下的交叉干扰排除)。
农业生产:
监测养殖环境氨气浓度,防止高浓度氨气对动物健康及养殖效益的负面影响。
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