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气体分析仪器是测量气体成分的流程分析仪表。。。。。。。。在很多生产过程中,,,,,特别是在存在化学反应的生产过程中,,,,,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。。。。。。。。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,,,,,气体分析仪器的种类繁多。。。。。。。。常见的有以下几种。。。。。。。。 
一、热导式
一种物理类的气体分析仪表。。。。。。。。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,,,,,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。。。。。。。。
优点:简单可靠,,,,,适用的气体种类较多,,,,,应用范围很广,,,,,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,,,,,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分,,,,,是一种基本的分析仪表。。。。。。。。
二、热磁式
其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。。。。。。。。氧气为顺磁性气体,,,,,在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。。。。。。。。在该处设有加热丝,,,,,使此处氧的温度升高而磁化率下降,,,,,因而磁场吸引力减小�。。。。。。。�,,,,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场�。。。。。。。�,,,,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。。。。。。。。在一定的气样压力、温度和流量下,,,,,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。。。。。。。。
由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,,,,,又作为加热电阻丝,,,,,在磁风的作用下出现温度梯度,,,,,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。。。。。。。。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,,,,,输出相应的电压值。。。。。。。。
优点:热磁式氧分析仪具有结构简单、便于制造和调整等优点。。。。。。。。
三、电化学式
一种化学类的分析仪表。。。。。。。。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。。。。。。。。为了提高选择性,,,,,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,,,,,一般采用隔膜结构。。。。。。。。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。。。。。。。。
定电位电解式分析仪的工作原理是在电极上施加特定电位,,,,,被测气体在电极表面就产生电解作用,,,,,只要测量加在电极上的电位,,,,,即可确定被测气体特有的电解电位,,,,,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。。。。。。。。
伽伐尼电池式分析仪是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,,,,,测量所形成的电解电流,,,,,就能确定被测气体的浓度。。。。。。。。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。。。。。。。。
四、红外线吸收式
根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。。。。。。。。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。。。。。。。。
五、非分散红外分析
非分散红外分析同时采用窄带滤光片和气体过滤相关法两种非色散光谱分析技术结合,,,,,适合于气体不同的测量范围要求。。。。。。。。过滤相关法能够测量低量程气体并有效避免交叉干扰,,,,,这种独特技术能消除弱吸收气体如CO和高吸收气体CO2交叉干扰。。。。。。。。
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