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        磨煤機CO分析儀

        按照燃煤煤質特性,若揮發份過高則易引起之分系統爆炸,而揮發份可通過CO的濃度來間接反應。CO濃度檢測目前常用的原理有紅外線吸收法和電化學法,設計時可選擇使用。

        煤質揮發CO濃度分析儀工作原理

        紅外線CO濃度分析儀的工作原理?

        紅外線氣體分析儀的測量依據是基于CO氣體對紅外線的選擇性吸收,將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面中的一個端面一側入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,然后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。

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        紅外式的CO濃度分析儀檢測示意圖

        電化學式的CO濃度分析儀工作原理

               電化學式的CO濃度分析儀由一氧化碳氣體傳感器與控制器組成,一氧化碳氣體傳感器采用密閉結構設計,其結構是由電極、過濾器、透氣膜、電解液、電極引出線(管腳)、殼體等部分組成。

                當一氧化碳擴散到氣體傳感器時,其輸出端產生電流輸出,提供給控制器中的采樣電路,將化學能轉化為電能。當氣體濃度發生變化時,氣體傳感器的輸出電流也隨之成正比變化。當一氧化碳氣體經透氣膜擴散到工作電極表面時,在工作電極的催化作用下,一氧化碳氣體在工作電極上發生氧化。在工作電極上發生氧化反應產生的H+離子和電子,通過電解液轉移到與工作電極保持一定間隔的對電極上,與氧發生還原反應。傳感器與對電極之間始終存在氧化-還原的可逆反應并在電極間產生電位差。

                這個氧化-還原的可逆反應在工作電極與對電極之間始終發生著,并在電極間產生電位差。但是由于在兩個電極上發生的反應都會使電極極化,這使得極間電位難以維持恒定,因而也限制了對一氧化碳濃度可檢測的范圍。

        為了維持極間電位的恒定,可以加入一個參比電極。在三電極電化學氣體傳感器中,其輸出端所反應出的是參比電極和工作電極之間的電位變化,由于參比電極不           參與氧化或還原反應,因此它可以使極間的電位維持恒定(即恒電位),此時電位的變化就同一氧化碳濃度的變化直接有關。當氣體傳感器產生輸出電流時,其大小與氣體的濃度成正比。通過電極引出線用外部電路測量傳感器輸出電流的大小,便可檢測出一氧化碳的濃度,在氣體傳感器上外接信號采集電路和相應的轉換和輸出電路,就能夠對一氧化碳氣體實現檢測和監控。

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        電化學式的CO濃度分析儀結構示意圖


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