氣體分析儀在工業場所應用廣泛,主要作用是是監測工藝過程中各種氣體濃度含量,如常見的氫、氧、氮等氣體,那么氣體分析儀的專業術語有哪些?下面諾科儀器為您詳細介紹氣體分析儀的相關專業術語。
使用形式:
按照儀器的使用形式一般分為便攜式、在線式。便攜式顧名思義用完即可提走,儀器使用上簡單方便,儀表自帶可充電電池。一般使用在工況簡單的場合,氣體干燥純凈無腐蝕性不需要進行預處理,如巡檢、抽檢等情況使用便攜式。
在線式氣體分析儀:和源氣通過氣路管道相連接,通過持續供電,自動長期且連續給出輸出信號的一種氣體分析器,輸出信號或讀數為單一氣體或混合氣體中一種或多種組分的濃度、含量、露點溫度的氣體分析儀。
成套氣體分析系統:是在線氣體分析儀與樣氣預處理系統合理匹配的一種組合,能夠長期連續協調運行的復雜系統。至少包括一臺在線氣體分析儀和一套樣氣預處理系統。
在實際應用上根據不同行業復雜程度不同,成套氣體分析系統一般由自動取樣控制及人機對話單元、預處理單元、分析單元、標定單元等構成一個完整的在線分析監測系統。
氣體分析儀表選型時,除了使用形式外,核心關注點是儀器的各項參數,這才是選型時的重中之重。
量程:即氧分析儀測量范圍的上下極限測量值,如微量氧分析儀一般量程為0—10/100/1000ppm;常量氧分析儀一般量程為0.000%~99.999%
分辨率:即氣體分析儀能夠有效辨別的最小數值;儀器能夠識別的被測氣體濃度變化的最小值
靈敏度:是指被測物質的含量或濃度改變一個單位時分析信號的變化量,表示儀器對被測定量變化的反應能力。能夠測出的最小的絕對變化量。分辨率越高,靈敏度對應會隨之降低。
精度:即測量值與真實值的相近程度,精度一般包含兩個概念“精密度"和“精確度"
精密度:指在進行某一量的測量時,各次測量的數據大小彼此接近的程度,是偶然誤差的反映。
精確度:測量數據集中于真實值附近的程度。一般要提高儀器的精度,需要有足夠的分辨力來保證,但是并不是分辨力越高,精度就越高。
重復性:又稱重復性誤差,重復性誤差是指用相同的方法、相同的試樣、在相同的條件下測得的一系列結果之間的偏差。相同的條件指同一操作者、同一儀器、同一實驗室和短暫的時間間隔。重復性誤差用實驗標準偏差來表示,它與測量的精密度是同一含義。比如重復性為≤±1%F.S,連續檢測100次,這100次測量最大讀數和最小讀數之間的差距會有1%的誤差
穩定性:即在規定工況條件下,輸入保持不變,分析儀示值在規定時間間隔內保持不變的能力。穩定性通常用技術指標“漂移"來評價。
漂移:分析儀在工作條件下,對一個給定的濃度值在規定的時間間隔內示值的變化。漂移的時間間隔在15min、1h、7h、24h、7d、30d、3months、6months中選取。
零點漂移:分析儀用零點氣試驗,零點示值在確定時間間隔內逐漸變化所決定的漂移。
量程漂移:也稱終點漂移,量程示值在確定時間間隔內逐漸變化所決定的漂移。
噪聲:又稱輸出波動,不是由被測組分的濃度或任何影響量變化引起的相對于平均輸出的波動,或者說由于未知的偶然因素所引起的輸出信號的隨機波動。它干擾有用信號的檢測。在零含量(濃度)時產生的噪聲,稱為基線噪聲,它使檢出限變差。噪聲表示了隨機誤差的影響。
響應時間:即常見的T90,指在分析儀指示啟動到穩定值90%的響應時間,一般來說這個時間越短越好,說明響應速度快
線性誤差:分析儀實際讀數與被測量線性函數求出的讀數之差的最大值。氣體分析儀檢測氣體濃度響應曲線與直線的符合度。氣體傳感器本身的響應不一定是線性,但是通過儀器內部程序的處理后,所表現出來的讀數為線性。實際上線性誤差和氣體分析器的基本誤差(過時的技術概念)很容易混淆,兩者的試驗方法也有很多相似之處。分析儀的基本誤差指標已經不再使用,實際上線性誤差包含了所用標準氣的不確定度(誤差),這是一個潛在的技術困難,特別是測微量氧。現行技術標準中,線性誤差已經成為分析儀事實上的基礎誤差,因為其他技術指標或影響誤差都以它來規定和定義。
基準誤差:氣體分析儀測量值與標準氣約定真值之差為分析儀的誤差,標準氣的不確定度被忽略不計,或被合并在分析儀的誤差中。分析儀的誤差與規定的約定真值之比稱為基準誤差或基本誤差,如“量程的百分之幾%FS"。
預熱時間:分析儀打開開機后,獲得穩定讀數且誤差在規定范圍內的時間間隔。
被測組份:氣體分析儀器將要對其含量進行測量的一種組份或多種組份。
干擾組份:會引起在線氣體分析儀產生干擾誤差的背景組分,干擾組分與被測組分在某種特性上相似或相近。
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