针对ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的深度剖析与原因识别|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

针对ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的深度剖析与原因识别

在ADEV氧化锆分析仪的日常运作过程中,尽管其进样和回样管道的堵塞情况相对较少,但气路模块中的特定组件,尤其是氮气供应线路以及位于检测器前后的阻火器,却时常成为堵塞问题的“重灾区”。这些堵塞现象不仅影响分析仪的准确性,还可能对生产流程造成不必要的干扰。

首先,当标准气体接口接入仪表风时,若观察到氧化锆检测器的电势响应变得迟缓,这往往预示着检测器可能已经步入老化阶段。老化的检测器其敏感性和响应速度均会有所下降,因此,更换全新的氧化锆检测器通常是解决此类问题的优选方案。在更换后,需再次进行测试以验证问题是否得到妥善解决。

为了更精准地诊断气路是否堵塞,我们可以通过对比分析仪在正常投运时的流量与温度监测数据与当前数据进行评估。若数据变化微乎其微,这通常意味着气路处于畅通无阻的状态;反之,若温度数值出现显著下滑,则极有可能是气路某处发生了堵塞。针对ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的深度剖析与原因识别

此外,通过对比分析仪在正常操作状态下与抽引氮气口直接向大气排放时的检测器电势,也能为判断流路状态提供重要线索。如果这两种状态下的电势值十分接近,表明分析仪的进样与回样流路均处于正常状态;而若两者之间存在较大差异,则暗示进样或回样流路可能发生了堵塞。

进一步地,当怀疑分析仪气路存在堵塞问题时,可尝试关闭抽引氮气系统,并通过标准气体接口通入压力高于工艺管道0.07MPa、流量为80L/h的仪表空气进行测试。此时,若流量温度传感器显示的温度迅速下降,则表明进样流路畅通无阻;反之,若温度下降缓慢,则意味着进样流路存在堵塞。针对ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的深度剖析与原因识别

随后,继续关闭抽引氮气,并通入仪表风,观察分析仪检测器的电势变化。若电势迅速响应,说明检测器及回样流路均处于良好状态;若响应迟缓,则堵塞很可能发生在气路模块中的氮气线路或阻火器。在此情况下,应首先切断仪表风供应,并打开分析仪的标定口球阀进行检查。若无工艺气体排出,则可推断为分析仪内部的标定管道或阻火器发生了堵塞。针对ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的深度剖析与原因识别

综上所述,对于ADEV氧化锆分析仪流路堵塞问题的诊断与解决,关键在于细致观察与分析各类监测数据,结合实际操作中的现象,准确识别堵塞位置,并采取及时有效的措施予以**,以确保分析仪的稳定运行及生产的连续性。

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