氮氧化物NOX气体监测仪

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氮氧化物尾气分析仪的参数介绍

氮氧化物尾气分析仪的参数介绍

氮氧化物尾气分析仪的参数介绍氮氧化物的定义氮氧化物是常见的空气污染物之一,其包括氮氧化物(NOx)和一氧化氮(NO)等物质。

这些物质是由车辆、工厂和其他人为活动所产生的废气中释放出来的。

这些气体不仅对环境有害,也对人类健康造成影响。

为了监测和掌握氮氧化物的释放情况,现代工业界和政府机构已经开发出了高精度的氮氧化物尾气分析仪。

这些仪器使用了多种参数来测量和记录氮氧化物的排放量。

氮氧化物尾气分析仪的参数应用硫酸重量法测量TG,通量、偏差和误差TG是氮氧化物尾气分析仪中最重要的参数之一。

TG是氮氧化物应用于空气和水的相对不溶度,通常是以重量百分比(%)的形式表达。

氮氧化物的不同形式可以产生不同的TG值。

例如,NO的TG值较高,因为它相对不溶于水。

一氧化氮的TG值比NO高,因为它在水中的相对不溶度更高。

氮氧化物尾气分析仪中的通量参数表示TG的速度。

这个参数就是每单位时间内氮氧化物的排放量。

通常,我们使用克/小时来表示通量的值。

偏差和误差参数用于表示氮氧化物尾气分析仪的精度和准确度。

偏差是指氮氧化物尾气分析仪所测量的数值与实际数值之间的差异。

误差是指氮氧化物尾气分析仪所测量的数值和真实值之间的误差。

使用FPD测量NO和NO2,浓度、检测限和精度NO和NO2是氮氧化物的主要成分之一。

氮氧化物尾气分析仪通常采用火焰光度检测器(FPD)测量这些成分的含量。

这个参数表示为分子/升。

另一个重要的参数是浓度,这个参数表示氮氧化物的浓度。

氮氧化物频繁的变化对人体健康和环境都是有影响的,因此,正确地测量和监测氮氧化物的浓度十分重要。

氮氧化物尾气分析仪的检测限将氮氧化物的变化限制在一定的范围内。

检测限可以是很高的,因此,氮氧化物尾气分析仪可以提示各种氮氧化物之间的变化幅度。

最后,精度表示设备所测量的数值的准确程度。

如果精度高,则它可以很好地反映氮氧化物释放的实际情况。

结论氮氧化物尾气分析仪是一种先进的科技设备。

级别高的氮氧化物尾气分析仪具有很高的精度和准确度。

烟气分析仪

烟气分析仪

气态污染物测试技术我国的气态污染物主要有:氮氧化物NOx(NO、NO2、N2O)、碳氧化物(CO)、硫氧化物(SO2)、氨NH3、硫化氢(H2S)、卤素(HCL)、有机化合物(VOCS)等。

烟气分析仪是用来测量燃料燃烧工业锅炉所产生的烟气中污染气体成分的仪器 ,一般由红外、化学发光、电化学等多种传感器组成 ,主要测量对象有氧气(O2 )、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等。

利用烟气分析仪可以对燃料的燃烧过程进行分析,计算燃料的燃烧效率,实现节能生产;还可以对燃烧中产生的气态污染物(SO2、NOx等)及温室气体(CO2等)进行连续监测和计算。

烟气分析仪可以按使用方式分为两种,为便携式烟气分析仪和在线式烟气连续监测分析仪。

所谓“在线式监测”就是指在不影响设备运行的条件下,对设备的状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。

相对来说离线监测就是不定时的、需要人工操作的监测,通常使用的是便携式烟气分析仪。

1、便携式烟气分析仪便携式烟气分析仪的特点是重量小、携带方便、取样快捷、读数简便,能快速测量现场气体的浓度、温度、含湿量等,便于工作人员现场使用,而且投资小。

便携式烟气分析仪大多采用电化学式传感器进行测量。

电化学传感器就是采用各种不同的专用电极,利用敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物质接触时所引起的电极电势、表面化学势的变化或所发生的表面化学反应或生物反应转换成电讯号而测定特定物质的浓度。

目前也有很多电化学式和红外线型相结合的便携式烟气分析仪,如Madur公司深圳昂为代理型号GA-21plus便携式烟气分析仪如图1。

图1 便携式烟气分析仪外形图该分析仪标准装置二组电化学感测单元,可以同时测量O2、CO、NO、NO2、SO2、Cl、H2S、HCl、CO2、CH4多组气体成分。

GA-21plus便携式烟气分析仪器参数如下表1。

表1 GA-21plus便携式烟气分析仪器参数气体方法量程精度反应时间O2电化学原理0-25 % 0.20 % 45秒CO 电化学原理0-20000ppm± 5 ppm 45秒NO/NOx 电化学原理0-5000ppm± 5 ppm 45秒NO2电化学原理0-1000ppm± 5 ppm 45秒SO2电化学原理0-5000ppm± 5 ppm 45秒H2S 电化学原理0-1000ppm± 5 ppm 45秒Cl2电化学原理0-300ppm± 5 ppm 45秒CO2红外线原理0-5% ± 0.03% 45秒CH4红外线原理0-5% ± 0.03% 45秒但是便携式的烟气分析仪充电时间为10小时,操作使用时间为6小时,每次使用前都需要提前准备,操作时间也有所限制。

氮氧化物NOX分析仪日常检查作业指导书

氮氧化物NOX分析仪日常检查作业指导书

氮氧化物NO X 分析仪日常检查作业指导书1.范围适用于GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》中Lugdwon 使用的氮氧化物NO X 分析仪的日常检查。

2.检查用标准气体 ——零点标准气体: O 2=20.8% NO<1×10-6 NO 2<1×10-6——低浓度标准气体: NO=300×10-6 NO 2=60×10-6——高浓度标准气体: NO=3000×10-6 NO 2=600×10-6 3.检查项目气体浓度示值误差及NO X 响应时间。

4.检查环境条件检查环境条件如下: ——温度:(0~40)℃; ——相对湿度:(0~85)%; ——大气压力:86kPa ~106kPa 。

5.技术要求按照GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》中氮氧化物NO X 分析仪的相关技术要求,确定控制限为气体浓度示值相对误差不超过±4.0%或绝对误差不超过±25×10-6。

6.检查方法采用标准气体进行检查。

首先首先通入零点标准气体,对排放气体测试仪进行调零,然后采用高浓度标准气体通入氮氧化物NO X 分析仪进行标定,同时对NO X 分析仪的响应时间(T 90和T 10)进行计算和检查,当T 10≥6.7s ,T 90≥6.5s ,则检查不通过,仪器锁止。

然后采用低浓度标准气体通入氮氧化物NO X 分析仪进行检查,当分析仪的读数与标准气体的差值超过技术要求,重则检查不通过,仪器锁止。

相对误差计算公式如公式1:%100⨯-=ssc c c δ (1)式中:δ——相对误差,%;c ——分析仪气体浓度示值,×10-6 c s ——标准气体浓度,×10-6 绝对误差计算公示如公式2:s c c -=∆ (2)式中:Δ——绝对误差,×10-6 7.检查结果的判定及处理7.1 如果%4≤∆,或61025-⨯≤δ则本次检查通过。

XHN2000B-V2.0新先河氮氧化物监测仪

XHN2000B-V2.0新先河氮氧化物监测仪
接地 电压输出
接地
A1:NOX浓度的模拟输出;A2:NO浓度的模拟输出;A3:NO2浓度的模拟输出;
3. 系统组成及结构
状态输出和控制输入
1 234
5678
状态输出引脚分配图
引脚 4 5
状态 系统正常 浓度有效
6
量程
7
零气校准
8
跨度校准
状态有效无效
没有问题是
测量浓度有效时为高, 无效时为低
高量程时为高,低量程 时为低
探测器:采用光子计数器模块, 钼炉:加热到315℃将NO2转化为
大大提高响应信号。
NO。
干燥管:去除水分,为O3发 生器提供干燥的气体
3. 系统组成及结构
NOX气路图
3. 系统组成及结构
显示屏
USB口 开关按键 粒子过滤器
前面板示意图
3. 系统组成及结构
后 面 板 示 意 图
交流电接口 采样口
• 校准口:使用外径为6.35mm的聚四氟乙烯管 ,长度不超过2m连接标气和入口
• 排气口:使用最小外径为6.35mm的聚四氟乙 烯管,排出气的管路要不长于10m,并且要伸出 分析仪所在室外。
4. 现场安装与操作
• 电路和气路连接完成后,需要进行初始的功能检查。接通电源,泵和 排风扇启动,屏幕会显示先河环保的公司商标和一些初始过程和一些 信息。
仪器处于零点校准模式 为高,测量状态为低
仪器处于跨度校准模式 为高,测量状态为低
控制输入引脚分配图
引脚 状态
开启的状态
1
零点校准 零点校准激活
2

提供外部设备的接地
3
跨度校准 跨度校准激活
4. 现场安装与操作
4. 现场安装与操作

大气中氮氧化物的测定实验报告

大气中氮氧化物的测定实验报告

一、实验目的1. 掌握大气中氮氧化物(NOx)的测定方法。

2. 了解实验原理和实验操作步骤。

3. 学会使用分光光度计进行定量分析。

二、实验原理大气中的氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。

测定大气中的氮氧化物浓度,通常采用盐酸萘乙二胺分光光度法。

该方法的原理是:先将NO氧化成NO2,然后NO2与吸收液中的对氨基苯磺酸发生重氮化反应,再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色偶氮染料。

通过比色定量,计算空气中的氮氧化物浓度。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:多孔玻板吸收管、双球玻璃管(内装三氧化铬-砂子)、空气采样器、分光光度计、容量瓶、移液管、烧杯、玻璃棒等。

2. 试剂:三氧化铬-砂子、冰乙酸、对氨基苯磺酸、盐酸萘乙二胺、亚硝酸钠标准溶液、蒸馏水等。

四、实验步骤1. 准备工作:称取5.0g对氨基苯磺酸,置于容量瓶中,加入50mL冰乙酸和900mL水的混合溶液,盖塞振摇使其完全溶解。

继之加入0.050g盐酸萘乙二胺,溶解后,用水稀释至标线,此为吸收原液,贮于棕色瓶中,在冰箱内可保存两个月。

2. 采样:将制备好的吸收原液与等体积的水混合,配成采样用吸收液。

用空气采样器以每分钟300毫升的速度采集空气样品,采样时间根据实验要求确定。

3. 氧化:将采样后的样品放入装有双球玻璃管(内装三氧化铬-砂子)的容器中,将空气样品中的NO氧化成NO2。

4. 显色:将氧化后的样品溶液倒入比色皿中,用分光光度计在波长540nm处测定吸光度。

5. 标准曲线绘制:用亚硝酸钠标准溶液配制一系列不同浓度的标准溶液,按照与样品溶液相同的步骤进行显色,绘制标准曲线。

6. 计算结果:根据样品溶液的吸光度,从标准曲线上查得对应的NO2浓度。

根据NO2与NO的转换系数0.76,计算空气样品中的氮氧化物浓度。

五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,测定出空气样品中的氮氧化物浓度为X mg/m³。

2. 分析:本次实验采用盐酸萘乙二胺分光光度法测定大气中氮氧化物浓度,实验结果与理论值基本相符,说明实验方法可靠。

《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》编制说明

《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》编制说明

《柴油车氮氧化物(NO X)检测仪校准规范》编制说明一、任务来源根据2017年国家质检总局国家计量技术规范制修订工作安排(国质检量函【2017】25号),全国法制计量管理计量技术委员会下达任务,由浙江省计量科学研究院作为主要单位起草《柴油车氮氧化物(NO X)检测仪校准规范》。

任务下达后,规范起草单位多次召开研讨会,并对参与起草单位浙江浙大鸣泉电子科技有限公司生产的柴油车氮氧化物(NO X)检测仪进行了全性能的试验;由于本规范起草期间的主要依据GB 3847尚未正式颁布,起草组多次与国标起草单位进行了沟通,确保国标和本规范的一致性;另起草组派多人参加了交通部起草的《压燃式机动车排气分析仪》行业规程研讨和审定会,并全面参与该行业标准的试验和制定工作。

期间起草组前往全国各生产厂商进行了相关试验,多方面听取了各生产厂家和行业管理的部门的意见,针对不同的意见,组织了机动车计量检测技术工作组及有关人员专门对相关的意见进行了研讨,并达成一致意见,从而完成了该规范的编写工作。

二、目的及意义“十二五”规划纲要中首次将氮氧化物(NOx)列入约束性指标体系,并要求排放量减少10%。

氮氧化物污染物的主要来源有工业排放和机动车排放。

研究表明,国内机动车氮氧化物排放量占总排放量的31%,而其中保有量仅占5%的重型柴油车氮氧化物排放量却占汽车总排放量74%,因此,柴油车氮氧化物排放的控制对改善城市环境质量具有至关重要的作用。

我国现行的柴油车排放标准为GB 3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》。

该排放标准仅对柴油车排放的烟度提出了排放限值,其检测方法为自由加速烟度法。

针对“十二五”期间,全国范围内将会严格实施的国Ⅳ阶段机动车排放标准以及未来将要实施的国Ⅴ标准,有关部门必会对柴油车排放中的氮氧化物进行严格控制,同时建立相关的排放标准和检测方法(GB 3847修订版),并研发相关的柴油车氮氧化物检测设备。

柴油车氮氧化物(NOx)检测仪检定规程

柴油车氮氧化物(NOx)检测仪检定规程

柴油车氮氧化物〔NO〕检测仪检定规程1 范围本规程适用于柴油车氮氧化物〔NOx〕检测仪〔以下简称检测仪〕的首次检定、后续检定和使用中检查.2 引用文件本规程引用以下文件:JJF 1001 通用计量术语及定义JJF 1094 测量仪器特性评定JJG 688-2021 汽车排放气体测试仪检定规程JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程GB 3847-2021 柴油车污染物排放限值及测量方法〔自由加速法及加载减速法〕但凡注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本规程;但凡不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本规程.3 术语和计量单位3.1. 术语和定义GB 3847-2021界定的及以下术语和定义适用于本规程.3.1.1. 氮氧化物nitrogen oxides NO x指自排气管排放的氮氧化物,包括一氧化氮〔NO〕与二氧化氮〔NO2〕.3.1.2. NO2-NO 转化率NO2-NO convert rate当NO2气体通过NO2-NO转化器时,NO2发生反响后被转化成NO的体积分数与反响前NO2总的体积分数之比,即为NO2-NO转化率,用〔%〕表示.3.2. 计量单位检测仪采用法定计量单位, 各组分气体含量的测量结果用体积分数表示, 其中:CO2体积分数表示为“%或“乂¥0;NO、NO2体积分数表示为“10-6〞.4 概述检测仪是用来测量柴油车排放气体污染物浓度的仪器,具结构一般由采样系统、预处理装置、分析单元、显示装置及主控系统等组成.检测仪的工作原理是:首先通过采样系统采集到柴油车的排放污染物样气;然后经过预处理系统,过滤去除其中的颗粒物、油污和水气;再进入装有光学平台的分析单元测量出污染物浓度;最后经显示装置显示出测量示值.检测仪的分析单元光学平台一般采用不分光红外法〔NDIR〕、红外法〔IR〕、紫外法〔UV〕和化学发光法〔CLD〕.对二氧化碳〔CO2〕的测量一般采用不分光红外法〔NDIR〕;对氮氧化物〔NO x〕的测量可采用红外法〔IR〕、紫外法〔UV〕或化学发光法〔CLD〕.对氮氧化物〔NO x〕的测量,按测量方式分为直接测量NO、NO2的方式和使用NO2-NO转化器将NO2转化成NO后再进行测量的方式.5 计量性能要求5.1. 分辨力检测仪的分辨力应不超过表1的要求.表1分辨力要求CO2NO NO20.1 X 谕 1 X 1-6 1 x 1165.2.示值误差检测仪的示值误差应不超过表2规定的最大允许误差最大允许误差气体测量范围相对误差绝对误差NO(0 〜4000) X 10土4%士25 >-610NO2(0 〜1000) X 10土4%士25 >-610CO2(0.0 〜18.0) X 10土5%—注:表中所列绝对误差和相对误差,满足其中一项要求即可.1.3. 稳定性1h内,检测仪的示值误差应不超过最大允许误差1.4. 重复性检测仪的重复性应不超过表3的要求.气体量程相对值绝对值NO(0〜4000) X 1-63%20 X 10NO2(0 〜1000) X 103%20 X 10CO2(0.0〜10.0) X 1(22%0.1 X-20注:表中所列绝对误差和相对误差,满足其中一项要求即可.1.5. 响应时间检测仪各通道的仪器响应时间应不大于 4.5so1.6. NO2-NO转化率〔使用NO2-NO转化器的检测仪适用〕使用NO2-NO转化器的检测仪,其NO2转化为NO的转化效率应不小于90%.6 通用技术要求6.1. 外观及功能性检查6.1.1. 检测仪应有清楚的铭牌,标明设备名称、设备型号、出厂编号、制造厂名〔或商标〕、出厂日期和电源电压,必要时需提供型式批准证书〔或型式评价报告〕.6.1.2. 各种调节旋钮、按键和开关均能正常工作,无松动现象,电缆线的接插件应接触良好,通过仪器自检无泄漏.6.2. 电气平安性能绝缘电阻在试验电压为500 V时应大于20 MQ07 计量器具限制计量器具限制包括首次检定、后续检定和使用中检查.7.1. 检定条件7.1.1. 环境条件环境温度:-5 C〜40 c 相对湿度:<90% o电源额定电压:220〔1 +0%〕V.大气压力:86kPa〜106 kPa.7.1.2. 检定用仪器设备检定用仪器设备如表4所示.序号名称测量范围主要性能指标1标准气体见附录A2秒表—分辨力不大于0.1 s 3浮子流量计(1〜10) L/min 4.0级4绝缘电阻表廿20M Q (500 V)10级5气压计(800〜1060) hPa不超过± 2.5Pa7.2. 检定工程检定工程如表5所小检定工程首次检定后续检定使用中检查外观及功能性检查+++电气平安性能+一一分辨力+一一示值误差+++稳定性++一重复性+++响应时间+++ NO2-NO转化率[1]+++注:“+表不需检定的工程, 表示不需检定的工程.[1]〞表示仅对于使用NO2-NO转化器的检测仪,需要检定此工程.7.3. 检定方法7.3.1. 外观及功能性检查通过目测和手动检查,应符合6.1要求.7.3.2. 电气平安性能a〕使检测仪处于非工作状态,电源开关置于接通位置.b〕用绝缘电阻表在检测仪电源插头与机壳或保护接地端之间施加500 V直流电压,稳定5s后测量检测仪的绝缘电阻值.c〕检测仪的绝缘电阻值应符合6.2要求.7.3.3. 分辨力接通电源,观察检测仪显示屏,应符合 5.1的要求. 7.3.4. 示值误差7.4.测仪说明书要求预热.b 〕预热完成后启动气泵,对检测仪进行零位调整〔此步骤以下简称调零〕 后,关闭气泵.c 〕向检测仪通入附录A 表A-1中的4号标准气体,待示值稳定后,调整检 测仪示值,使其与标准气体的标称值相符.d 〕断开4号标准气体,开启气泵,调零.e 〕关闭气泵,依次向检测仪通入附录 A 表A-1中的1号、2号、3号和4 号标准气体,待示值稳定后,记录检测仪相应示值.开启气泵,调零.重复测量 3次,并计算其平均值.f 〕按公式〔1〕和〔2〕计算示值误差,示值误差应符合5.2中的最大允许误 差的要求.iX i X i(2)式中:i——第i 号标准气体通入时,检测仪示值绝对误差,i =1,X ;——第i 号标准气体通入时,3次检测仪示值的平均值; X i ——第i 号标准气体的标称值;i——第i 号标准气体通入时,检测仪示值相对误差.7.3.5.稳定性a 〕按检测仪说明书要求调零.b 〕向检测仪通入附录A 表A-1中的4号标准气体,待示值稳定后,调整检 测仪示值,使其与标准气体的标称值相符.c 〕断开4号标准气体,开启气泵,调零(1) X i X iX i100%4;2, 3,d〕关闭气泵,向检测仪通入附录A表A-1中的3号标准气体,待示值稳定后,记录检测仪相应示值.开启气泵,调零.e〕检测仪继续运行,每隔30 min,重复d〕步骤.1h共记录3次示值f〕按公式〔3〕和〔4〕计算每次示值误差,稳定性应符合3 X d3 X3(3)3式中:3 ——第3号标准气体通入时,检测仪示值绝对误差;X d3 ——第3号标准气体通入时,检测仪示值;X3 ——第3号标准气体的标称值;3 ——第3号标准气体通入时,检测仪示值相对误差;7.3.6.重复性a〕按检测仪说明书要求调零.b〕关闭气泵,向检测仪通入附录A表A-1中的1号标准气体,待示值稳定后,记录检测仪相应示值.开启气泵,调零.c〕重复上述b〕步骤6次.按公式〔5〕和〔6〕计算重复性,重复性应符合 5.4 的要求. 1 X max X min(5)1 — 100%X(6)式中:——1号标准气体通入时检测仪示值的重复性, 最高与最低示值绝对误差;x max 6次仪器小值的最图值;Xm in 6次仪器小值的最低值;5.3的要求.X d3 X3100%X3(4)X ——1号标准气体的标称值;——1号标准气体通入时检测仪示值的重复性, 最高与最低示值相对误差.7.3.7. 响应时间a〕按检测仪说明书要求调零.b〕启动气泵,然后向检测仪通入附录A表A-1中的3号标准气体,按检测仪说明书要求调节流量大小,并维持流量平稳.待检测仪示值稳定后,记下各通道的示值.c〕启动气泵,调零,关闭气泵.重新向检测仪通入3号标准气体,按检测仪说明书要求调节流量大小,并维持流量平稳,同时,用秒表分别测量从检测仪显示装置对输入气体开始有响应的瞬间至检测仪各通道的示值到达其稳定值的90%时的时间问隔,记录秒表的读数.d〕重复c〕步骤3次,计算3次测量结果的算术平均值,按公式〔7〕计算响应时间,响应时间应符合5.6的要求.T上"3 ⑺3式中:T ——3次响应时间测量值的算术平均值,单位为秒〔s〕;T i、T2、T3 ——3次响应时间测量值,单位为秒〔s〕07.3.8. NO2-NO转化率〔使用NO2-NO转化器的检测仪适用〕a〕按检测仪说明书要求调零.b〕关闭气泵,连接附录A表A-1中1号一氧化氮标准气体钢瓶、减压阀、流量限制器、浮子流量计及采样管等〔如图1所示〕,向检测仪通入标准气体, 调整检测仪示值,使其与标准气体的标称值相符.启动气泵,调零,关闭气泵.4 一系1接M善e-2-MSH 上界刊修计1-岫管। -腕p怖图1检定方法连接示意图c〕开启1号一氧化氮标准气体钢瓶的减压阀,按检测仪说明书要求调节流量大小,并维持流量平稳,读取氮氧通道的示值.启动气泵,调零,关闭气泵.重复测量3次,取3次平均值记为X NO 0d〕将附录A表A-1中1号一氧化氮标准气体钢瓶更换成附录A表A-1中3号二氧化氮标准气体钢瓶,重新向检测仪通入标准气体,待检测仪示值稳定后,读取氮氧通道的示值.启动气泵,调零,关闭气泵.重复测量3次,取3次平均值记为x NO2.e〕 NO2转化后测量值的修正值根据公式〔8〕计算:X NO2X NO2X NO X NO〔8〕式中:X NO2——NO2转化后测量值的修正值,单位为百万分比〔10-6〕;X N二一一二氧化氮标准气体通入时,3次仪器示值的平均值,单位为百万分比〔106〕;X NO——一氧化氮标准气体通入时,3次仪器示值的平均值,单位为百万分比〔106〕;X NO------------ 一氧化氮标准气体的标称值,单位为百万分比〔I."〕.f〕根据公式〔9〕计算转化率,转化率应符合5.6的要求.X NO2X NO2100% (9) 转化率,单位为百分比〔%〕;X NO2 ——NO2转化后测量值的修正值,单位为百万分比〔10-6〕;X NO2——二氧化氮标准气体的标称值,单位为百万分比〔10-6〕 <8 检定结果的处理经检定合格的检测仪,发给检定证书;检定不合格的检测仪,发给检定结果通知书,并注明不合格工程.9 检定周期检测仪的检定周期一般不超过1年.修理后按首次检定进行.标准气体及其浓度要求A.1标准气体应符合中华人民共和国有关标准的规定,并具有国家市场监督治理总局批准的标准参考物质证书,且在有效期内使用.A.2标准气体的标准值见表A-1 ,根据检测仪标准的测试气体种类配制成单组分标准气体或多组分标准气体,但不允许气体之间发生反响.A.3标准气体配制的标称值应不超过表A-1所规定标准值的±15%A.4标准气体的标称值的相对扩展不确定度应为〔或优于〕1%.对于一氧化氮标准气体,具相对扩展不确定度应为〔或优于〕2%.A.5用于测量转化率的二氧化氮和一氧化氮的标称浓度差应不超过10X 10-60序号1号2号3号4号气体名称_____氮中二氧化碳气体标准物质 2.0 X 10 6.0 x 12)8.0 X 12012.0 X 12)氮中一氧化氮气体标准物质300X 106900 x 101800 X 1-03000 X 10氮中二氧化氮气体标准物质50X106160 x 10300 X 1-0600 X 10检定原始记录推荐格式送检单位仪器名称型号规格结论生产厂家器具编号检定地点温度c湿度%RH 检定日期检定员核验员检定依据检定用计量标准装置和标准器信息名称计里标准考核证书号后效期至测量范围不确定度或准确度等级或MPE外观及功能性检查电气平安性能分辨力气体种类NO ( X 1(6) NO2 (X 1(?)CO2(X 1市分辨力示值误差检定次数气体种类标准气体浓度仪器示值示值平均值示值误差绝对误差相对误差1NO ( X 106) NO2 ( X 106) CO2 (X 1(2)2NO ( X 106) NO2 ( X 106) CO2 ( X 1(2)3NO ( X 106) NO2 ( X 1-6) CO2 ( x 1(2)4NO ( X 106)NO2 ( X 1(6)CO2 ( x 1(2)重复性检定气体种类仪器示值重复性123456绝对值相对值NO ( X 1-6)NO2 (x 1-6)CO2 ( x 1-2)稳定性检定气体种类仪器示值示值误差0min30min60min绝对误差相对误差NO ( X 106)NO2 (X 1-6)CO2 ( X 1-2)响应时间检定气体种类响应时间(s)平均值(s) 123NONO2CO2NO2-NO 转化率检定气体种类标准值仪器示值示值平均值NO2转化后测量值的修正值123NO ( X 1-6)NO2 ( X 1-6)NO2-NO转化率(%)检定证书内页推荐格式序号检定工程检定结果1外观及功能性检查2电气平安性能3分辨力4不值误差NONO2CO25重复性NO NO2 CO26稳定性NO NO2 CO27响应时间NO NO2 CO28NO2-NO转化率检定结果通知书内页推荐格式序号检定工程检定结果1外观及功能性检查2电气平安性能3显示分辨力4不值误差NONO2CO25重复性NO NO2 CO26稳定性NO NO2 CO27响应时间NO NO2 CO28NO2-NO转化率不合格工程:______________________________。

nox分析仪及监测原理和特点

nox分析仪及监测原理和特点

nox分析仪及监测原理和特点近年来氮氧化物排放量随着能源消费和机动车有量的快速增长而迅速上升,大气氮氧化物排放会造成多种环境影响,主要表现在这几个方面:氮氧化物直接造成的污染及其引起的臭氧污染、酸沉降、颗粒物污染和水体富营养化二次污染问题。

使用nox分析仪监测排放的氮氧化物浓度是否超标。

氮氧化物检测仪可实现对氮氧化物排放的有效监控,从而降低事故发生。

以氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的个重要原因.汽车尾气中的氮氧化物与氮氢化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾,称为光化学烟雾,用工业氮氧化物分析仪在线监测nox的浓度。

光化学烟雾具有特殊气味,刺激眼睛,伤害植物,并能使大气能见度降低.另外,氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分.大气中的氮氧化物主要源于化石燃料的燃烧和植物体的焚烧,以及农田土壤和动物排泄物中含氮化合物的转化。

氮氧化物是产生臭氧的重要物质之一,与城市臭氧浓度的化学污染密切相关。

同时,氮氧化物也是城市细颗粒物污染的主要来源,已成为严重大气颗粒物污染,尤其是区域性细颗粒物污染和霾的重要来源。

相关研究表明,氮氧化物的排放也加剧了区域酸雨的恶化。

氮氧化合物分析仪氮氧分析仪可用于监测空气中的氮氧化物。

氮氧化物分析仪的传感器为进口高精度电化学传感器,采用泵吸式采样,内置过滤器除水除尘,能很好的保护传感器不受侵害,且有声光报警功能。

如果现场环境中的氮氧化合物浓度超标,就会发出声光报警,提醒人们采取积极的应对措施。

氮氧化物检测仪检测原理氮氧化物检测仪的关键部件是气体传感器。

气体传感器从原理上可以分为三大类:A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。

B)利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。

C)利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电式、固定电解质式等。

氮氧化物(NOX)转化效率测定仪

氮氧化物(NOX)转化效率测定仪

氮氧化物(NOX)转化效率测定仪一、简介化学发光分析仪,例如英国Signal-4000系列,美国环保总署(EPA)1979重型车法规规定,转换器初次使用之前必须进行检查,以后每周要检查,以确保转换效率至少是90%。

Signal的NOXGEN III产生数量精确已知的NO2,用于测试转换器的效率,完全符合EPA 的要求。

这台仪器结构紧凑,廉价,控制精密。

测试结果重复性好,这些是从上一代转换效率测试仪无法得到的。

O3由一电脉冲供电的高能量灯产生,改变电脉冲可以调整O3的产量。

与高压电晕放电技术相比较,NOXGEN III 不会由空气产生任何NO。

仪器内有一个稳压电路,一个脉冲馈送给一个高压电源变压器,克服电网电压的变化,确保仪器工作稳定,使产生的NO2的浓度稳定。

二、工作原理NO和O2送入效率仪,高能灯将部分空气转换成O3。

O2与O3的混合气体送入NO气流中,于是NO立即被O3转化成NO2,余下的O2与NO进行化学反应再一次产生NO2,但是,这一反应非常慢,转换效率测试中不需要考虑。

产生的NO2的量由NO浓度的下降来确定。

例如,如果NO浓度下降了400vpm,那么,相应地,产生400vpm的NO2,因为这一氧化反应是1:1的分子反应。

因此,NO2的浓度正比于产生的O3的浓度。

当效率仪与分析仪的转换器连接以后,NO2应该转换回NO。

从获得的测试结果,可以确定转换器的效率。

注意事项:03发生器d的使用注意事项:NOXGEN III利用高效高能光源系统将O2离子化成O3。

O3发生器整体安装在仪器内部一个盒内。

没有授权的人员不要打开盒子,因为即使切断电源,盒子内仍然有高压电。

三、安装注意:NOXGENIII的外壳是3u高度19”标准机箱。

可以放在桌面上,也可装入19”标准机柜。

放在桌面上时,机箱的前部有可以张开的支脚,使仪器倾斜,方便使用。

1.在19机柜的安装当安装在19“机柜里时,要拆掉支脚。

为此,松开底盖的4个十字头螺钉,向后拉底盖以便取下底盖。

氮氧化物分析仪分析原理

氮氧化物分析仪分析原理

氮氧化物分析仪原理IEM-ME200氮氧分析仪依据超高频常温超导谐振原理研发(超高频及3GHz-30GHz之间的无线电波),采用专利技术以精湛工艺制造而成,是一款高规格的氮氧气分析仪,集无可匹敌的精度、灵活性和性能于一身,能够实现对过程和安全的最优控制,提供快速、线性、准确、高度稳定和高选择性响应。

IEM-ME200氮氧分析仪探测器采常温超导稀土金属(铋)元素高精度集成(常温超导材料即在广义常态的已知各种温度(低于材料熔点)下具有“零电阻”特性的导体材料),探测器根据中央处理器发出的探测指令在探测区域形成超高常温超导谐振区(谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动),中央处理器以常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进气探测分析,探测区域与被探测过程气体形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。

当氮氧化物和氧含量在被探测区内出现时整个恒定的超高频常温谐振探测场就会被扰动,中央处理器就会瞬间将这种扰动信号进行数值化分析并转换成模拟信号输出。

由于常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振性(即超高频常温超导谐振系数)只对氮氧气体(NOX/02)敏感,所以超高频常温超导谐振探测场只对氮氧气体扰动产生信号反应,而其他气体成分则不会对气体分析产生交叉干扰,从而我们也就能在很短的时间内获取所探测氮氧化物和氧含量信息,为下一步工作提供了可靠的数据保障。

分析原理IEM-ME300氨气分析仪依据超高频常温超导谐振原理研发(超高频及3GHz-30GHz之间的无线电波),采用专利技术以精湛工艺制造而成,是一款高规格的氨气分析仪,集无可匹敌的精度、灵活性和性能于一身,能够实现对过程和安全的最优控制,提供响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

IEM-ME300氨气分析仪探测器采常温超导稀土金属(铋)元素高精度集成(常温超导材料即在广义常态的已知各种温度(低于材料熔点)下具有“零电阻”特性的导体材料),氨气传感器根据处理器发出的探测指令在探测区域形成超高常温超导谐振区(谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动),处理器以常温超导稀土金属(铋)元素固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进气探测分析,探测区域与被探测过程气体形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。

氮氧化物分析仪日常检查记录(2019新版)

氮氧化物分析仪日常检查记录(2019新版)
氮氧化物NOX分析仪日常检查记录
编号:XXXX/JL03-9-4-2019
被检查
仪器设备
名称
氮氧化物NOX分析仪
型号规格
出厂编号
最大允许误差
±4.0%或±25×10-6
周期检定/校准起止时间
20年月日~20年月日
所使用的
标准气体
出厂编号
气体浓度
不确定度
证书编号
O2=20.8%,NO<1×10-6,NO2<1×10-6
本次检查日期20年月日检查人核验人检查环境条件
温度:℃,相对湿度:%,大气压力:kPa
标准值
测量值
平均值
绝对误差
相对误差
1
2
3
NO=3000×10-6
CO2=2.0%
NO2=600×10-6
NO=300×10-6
CO2=12.0%
NO2=50×10-6
NOX传感器的响应时间
T10
T90
数据分析判断及结论:
按照GB3847-2018规定,该仪器示值误差为满足技术要求,响应时间满足技术要求,仪器可继续使用。
按照GB3847-2018规定,该仪器示值误差不满足技术要求,响应时间不满足技术要求,仪器不能继续使用,维修后重新检定方可继续投入使用。
技术负责人签字:
年月日
1%
NO=300×10-6,CO2=2.0%
(根据标准气体实际数值修改)
1%
NO2=50×10-6(根据标准气体实际数值修改)
3%
NO=3000×10-6,CO2=12.0%(根据标准气体实际数值修改)
1%
NO2=600×10-6(根据标准气体实际数值修改)

nox传感器工作原理

nox传感器工作原理

nox传感器工作原理
NOx传感器是一种用于监测柴油发动机尾气中氮氧化物(NOx)排放的重要装置。

它的工作原理是基于化学反应和电化学原理,通过测量尾气中的NOx浓度来
实现对柴油发动机排放的监测和控制。

下面我们将详细介绍NOx传感器的工作原理。

NOx传感器主要由两个电极和一个电解质层组成。

当尾气通过传感器时,其中的NOx分子会与电解质层发生化学反应,产生电子。

这些电子会在电极之间产生
电流,通过测量这个电流的大小,就可以确定尾气中的NOx浓度。

在工作过程中,NOx传感器需要保持一定的工作温度,通常在200-600摄氏度
之间。

这是因为在较低温度下,化学反应速度较慢,影响传感器的响应速度和准确性;而在较高温度下,电解质层可能会被破坏,影响传感器的稳定性和寿命。

因此,传感器通常会配备加热元件,以保持在适宜的工作温度范围内。

另外,NOx传感器还需要与发动机控制单元(ECU)进行实时通讯,以便根据传感器的测量结果对发动机进行调整,以降低NOx排放。

通过传感器和ECU之间
的信息交换,发动机可以实现更精准的燃烧控制,从而降低NOx排放,提高燃烧
效率。

总的来说,NOx传感器的工作原理是基于化学反应和电化学原理,通过测量尾气中的NOx浓度来实现对柴油发动机排放的监测和控制。

它需要保持适宜的工作
温度,并与发动机控制单元进行实时通讯,以实现对发动机燃烧过程的精准控制。

通过这些方式,NOx传感器在柴油发动机的排放控制中发挥着重要的作用。

柴油车氮氧化物(NOx)检测仪检定规程

柴油车氮氧化物(NOx)检测仪检定规程

柴油车氮氧化物(NO x)检测仪检定规程1范围本规程适用于柴油车氮氧化物(NO x)检测仪(以下简称检测仪)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2引用文件本规程引用下列文件:JJF 1001 通用计量术语及定义JJF 1094 测量仪器特性评定JJG 688-2017 汽车排放气体测试仪检定规程JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程GB 3847-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3术语和计量单位3.1.术语和定义GB 3847-2018界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1.1.氮氧化物nitrogen oxides NO x指自排气管排放的氮氧化物,包括一氧化氮(NO)与二氧化氮(NO2)。

3.1.2.NO2-NO转化率NO2-NO convert rate当NO2气体通过NO2-NO转化器时,NO2发生反应后被转化成NO的体积分数与反应前NO2总的体积分数之比,即为NO2-NO转化率,用(%)表示。

3.2.计量单位检测仪采用法定计量单位,各组分气体含量的测量结果用体积分数表示,其中:CO2体积分数表示为“%”或“×10-2”;NO、NO2体积分数表示为“×10-6”。

4概述检测仪是用来测量柴油车排放气体污染物浓度的仪器,其结构一般由采样系统、预处理装置、分析单元、显示装置及主控系统等组成。

检测仪的工作原理是:首先通过采样系统采集到柴油车的排放污染物样气;然后经过预处理系统,过滤去除其中的颗粒物、油污和水气;再进入装有光学平台的分析单元测量出污染物浓度;最后经显示装置显示出测量示值。

检测仪的分析单元光学平台一般采用不分光红外法(NDIR)、红外法(IR)、紫外法(UV)和化学发光法(CLD)。

对二氧化碳(CO2)的测量一般采用不分光红外法(NDIR);对氮氧化物(NO x)的测量可采用红外法(IR)、紫外法(UV)或化学发光法(CLD)。

nox监测仪器校准方法

nox监测仪器校准方法

nox监测仪器校准方法
nox监测仪器校准方法有以下几种常见的方法:
1. 标准气体校准:使用已知浓度的NOx气体标准品进行校准。

将标准气体引入仪器中,比较仪器测量值与标准值之间的差异,并调整仪器参数使其达到准确测量。

2. 零点校准:通过将测量通道的气体进入NOx浓度为零的环
境中,调整仪器的零点值,使其在无尾气情况下输出为零。

3. 溶液浓度校准:使用已知浓度的NOx溶液标准品进行校准。

将标准溶液引入仪器中,测量其浓度并与标准值进行比较,调整仪器参数使其达到准确测量。

4. 仪器响应校准:使用已知浓度的NOx气体标准品,使其在
一定浓度范围内变化,比较仪器测量值与实际浓度之间的差异,并调整仪器的响应曲线,以提高仪器的准确性和灵敏度。

校准nox监测仪器时应注意以下几点:
1. 校准应在固定时间间隔内进行,以保证仪器的准确性和可靠性。

2. 使用标准品时应注意其保存条件和有效期限,确保标准品的准确性。

3. 校准前应将仪器清洁干净,确保仪器没有附着物或污染物影
响测量精度。

4. 校准应根据仪器的要求和使用环境的特点选择合适的方法,并按照相关标准和规范进行操作。

氮氧化物检测仪的工作原理

氮氧化物检测仪的工作原理

氮氧化物检测仪的工作原理NOx探测器的关键部件是气体传感器。

原则上,气体传感器可分为三类:a)具有物理和化学性质的气体传感器,如半导体型(表面控制型、容积控制型、表面电位型)、催化燃烧型、固体热传导型等。

b)物理性质气体传感器:如导热型、光干涉型、红外吸收型等。

C)基于电化学特性的气体传感器,如恒电位电解、加瓦尼电池、膜离子电极、固定电解液等。

NOx探测器能有效监测NOx排放,减少事故发生。

氮氧化物,主要是一氧化氮和二氧化氮,是光化学烟雾和酸雨形成的重要原因。

汽车尾气中的氮氧化物在紫外线照射下与氮、氢化合物反应生成的有毒烟雾称为光化学烟雾。

光化学烟雾有一种特殊的气味,刺激眼睛,破坏植物,降低大气能见度。

此外,空气中的氮氧化物与水反应生成的硝酸和亚硝酸盐也是酸雨的成分。

大气中的氮氧化物主要来自化石燃料和植物的燃烧,以及农田土壤和土壤目前市场上的臭氧气体探测器主要有三种,可从测试精度、现场、范围或测试方法等方面进行综合评价。

臭氧气体探测器有三种类型?1固定臭氧探测器:固定式臭氧探测器:由气体检测报警控制器和固定式臭氧探测器组成。

气体检测报警控制器可设置在工作间内,对各监测点进行监控。

臭氧探测器安装在气体容易泄漏的地方,核心部件是气体传感器。

固定式臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、自来水等环境,在天然气保护中起着重要作用。

2便携式臭氧探测器:便携式臭氧检测仪是为了保护人们的生命安全而设计的。

它体积小,重量轻,易于夹在腰带、衬衫口袋或头盔上,检测暴露在极端环境中的臭氧气体浓度。

如果空气中探测器气体浓度过高,臭氧探测器将在时间发出声、光、振动三种报警信号,有效防止空气中臭氧气体浓度过高引发中毒事故。

3抽气式臭氧探测器内置臭氧泵可快速检测环境中的臭氧浓度。

采用带大屏幕液晶显示屏的泵式臭氧检测仪和带声光报警提示的进口电化学传感器,对极不利工作环境中的有害气体进行检测,并及时向司机通报防范措施。

cems测氮氧化物原理

cems测氮氧化物原理

cems测氮氧化物原理CEMS是连续排放监测系统(Continuous Emission Monitoring System)的缩写,是一种用于监测工业源排放的设备。

其中,测量氮氧化物(NOx)是CEMS的重要任务之一。

本文将介绍CEMS测氮氧化物的原理及其工作方式。

CEMS测氮氧化物的原理基于化学分析的方法。

氮氧化物包括氮一氧化物(NO)、二氧化氮(NO2)和一氧化氮(N2O)。

测量NOx的方法一般是测量NO和NO2的浓度,并将两者相加。

下面将详细介绍测量NO和NO2的原理。

测量NO的原理是基于化学反应的原理。

在CEMS中,NO通常通过气体中的化学反应将其转化为其他化合物,然后测量这些化合物的浓度来推算NO的浓度。

常用的化学反应有氧化反应和还原反应。

氧化反应中,NO被氧化为NO2,这种反应可以使用化学氧化剂,如臭氧(O3)或氧(O2),或者使用催化剂,如铂(Pt)或氧化铜(CuO)等。

还原反应中,NO被还原为其他化合物,如氮气(N2)或亚硝酸盐(NO2-)。

这些化学反应产生的产物的浓度与NO的浓度成正比,因此可以通过测量产物的浓度来推算NO的浓度。

测量NO2的原理通常是通过光学吸收法来实现。

NO2分子吸收特定波长的紫外线或红外线,因此可以通过测量光的吸收程度来推算NO2的浓度。

一般情况下,测量NO2的设备中包含光源、样品室和光电检测器。

光源会发射特定波长的光,光线经过样品室中的气体后被光电检测器测量。

NO2浓度的变化会导致光的吸收量的变化,从而可以通过测量吸收量的变化来推算NO2的浓度。

CEMS测氮氧化物的工作方式是连续监测氮氧化物浓度的变化。

测量设备会安装在工业排放源的出口处,通过气流的抽取将气体送入测量设备。

测量设备会根据上述的原理测量氮氧化物的浓度,并将测量结果记录下来。

通常,CEMS会连续进行测量,并根据一定的时间间隔将测量结果报告给监测系统。

监测系统会对测量结果进行分析,以确定工业源的排放是否符合排放标准。

氮氧化物分析仪(NOX)操作保养规程

氮氧化物分析仪(NOX)操作保养规程

氮氧化物分析仪(NOX)操作保养规程前言本文档旨在为使用氮氧化物分析仪(NOX)的人员提供操作和保养的规程,以确保仪器正常高效地工作并保持较长的使用寿命。

同时,为了保证操作人员安全,必须熟悉规程并遵守相关的安全操作与警示要求。

氮氧化物分析仪简介氮氧化物分析仪(NOX)是用于测量环境中氮氧化物(g NOx)浓度的专用分析仪器。

它可以通过使用化学方法和测量发光强度来得出样本中的氮氧化物含量。

该设备广泛应用于工业排放和车辆尾气排放的污染物监测。

操作规程电源接线1.先将电源线插入氮氧化物分析仪(NOX)后面板的电源插座中。

2.接着将另一端的插头插入电源插座上,确保接线正确且稳定。

操作前准备1.先打开氮氧化物分析仪(NOX)的仪表盖,检查仪器和设备是否完好无损。

2.接着用干净的棉布擦拭仪器表面以去除尘埃或其他物质。

1.打开氮氧化物分析仪(NOX)并等待30分钟以上至系统达到稳定状态。

2.启动系统软件并根据必要的操作程序进行设置和检查。

3.根据需要选择样品来源和样品处理方法,或者录入样品信息。

4.取样本并按照仪器操作软件设定实施测试程序。

5.操作完毕后关闭仪器,并根据需要保存测试结果到计算机或U盘中。

保养规程为了保持氮氧化物分析仪(NOX)的正常运转和维持最佳工作状态,需要定期进行以下保养操作。

日常维护1.定期检查电源线是否正常,接头是否松动。

2.经常清洁氮氧化物(NOX)分析仪外部表面,应避免用棉布带有油脂或其他杂质,建议使用干净的棉绸或微纳米材料擦拭。

3.定期清洁氮氧化物分析仪(NOX)仪表面和内部,并确保没有积尘或水分等残留。

4.保持室内环境干燥,避免仪器受潮或者暴露于高温或低温环境中。

5.避免本地电压波动及陡升陡降,避免因此对仪器造成潜在损害。

1.定期检查各部分紧固螺钉,确保四角螺丝不松动。

2.检查氮氧化物分析仪(NOX)内部,对所需更换的部件进行检查。

3.定期对氮氧化物分析仪(NOX)内部所涉及到的部件进行更换或维修。

国家市场监督管理总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告

国家市场监督管理总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告

国家市场监督管理总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告文章属性•【制定机关】国家市场监督管理总局•【公布日期】2020.12.01•【文号】国家市场监督管理总局公告2020年第57号•【施行日期】2021.05.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计量正文国家市场监督管理总局公告2020年第57号市场监管总局关于发布《柴油车氮氧化物(NOX)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范的公告根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范》等18项国家计量技术规范发布实施。

序号编号名称批准时间实施时间备注1JJF1873-2020柴油车氮氧化物(NO x)检测仪校准规范2020-11-262021-05-262JJF1874-(自动)核酸提取仪校准规范2020-11-262021-05-2620203JJF1875-2020高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范2020-11-262021-05-264JJF1876-2020波形记录仪校准规范2020-11-262021-05-265JJF1877-2020水声材料声学性能参数测量系统(脉冲管法)校准规范2020-11-262021-05-266JJF1878-2020电容型设备在线监测装置校准规范2020-11-262021-05-267JJF1879-2020互感器合并单元校准规范2020-11-262021-05-268JJF1880-2020250MHz~110GHz口面天线增益校准规范(外推法)2020-11-262021-05-269JJF1881-2020水(地)源热泵机组能源效率计量检测规则2020-11-262021-05-2610JJF1882-3.6kV~40.5kV交流开关设备能效计2020-11-262021-05-262020量测试规范11JJF1883-2020阻抗管吸声标准试样校准规范2020-11-262021-05-2612JJF1884-202010kHz~100MHz电磁场探头校准规范2020-11-262021-05-2613JJF1885-2020射频与微波功率计校准规范2020-11-262021-05-2614JJF1886-2020电场探头校准规范2020-11-262021-05-2615JJF1887-2020射频与微波功率传感器校准规范2020-11-262021-05-2616JJF1888-2020氯化氢气体检测报警器校准规范2020-11-262021-05-2617JJF1889-2020医用硬拷贝照相机校准规范2020-11-262021-05-2618JJF1076-数字式温湿度计校准规范2020-11-262021-05-26代替JJF1076-20202001特此公告。

NOX氮氧化物在线监测系统的检测原理及应用场合分析

NOX氮氧化物在线监测系统的检测原理及应用场合分析

TH-2000-C氮氧化物在线监测系统主要应用于气体分析行业,主要检测场合:燃气锅炉尾气监测、污染源在线监测、烟气排放、脱硫脱硝、锅炉尾气、污水管道气体检测分析、高温高湿气体检测分析等。

其主要原理是:采样单元采集现场的烟气或被测气体,预处理单元对气体进行降温、除湿、过滤粉尘,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS(DTU)或网络传输到各地环保局或云服务器,用户再从服务器读取数据,可以实现全球联网监控分析。

整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。

TH-2000-C氮氧化物在线监测系统适用于低粉尘、高温度、高湿度场合的气体检测分析,若被测气体的粉尘含量高,需要选配自动反吹系统或预留反吹接口定期接入压缩空气进行反吹,否则需要定期手动维护清洗粉尘过滤器。

TH-2000-C气体预处理系统内置双级电子冷凝除湿系统和0.5米精细粉尘过滤取样头(法兰安装),采样距离40米,自动降温、自动排水、过滤焦油。

对于易溶于水的气体检测分析和冬天室外结冰环境,防止采样管路结冰,需选择保温和电伴热恒温控制系统。

如果对被测气体的干燥度和洁净度要求很高,请选择
TH-3000系列,含保温和电伴热恒温控制系统、双级高效压缩机水冷除湿系统,可以将气体的露点稳定控制在4℃或5℃。

关于NOX氮氧化物在线监测系统TH-2000-C的检测原理及应用场合的所有内容,逸云天小编就介绍到这里了,除了氮氧化物检测系统之外,逸云天还可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。

环境监测实验三 空气中氮氧化物(NOx)的测定

环境监测实验三 空气中氮氧化物(NOx)的测定

实验五空气中氮氧化物(NOx)的测定一、实验目的及要求掌握盐酸萘乙二胺分光光度法测定大气中NOX的原理。

掌握大气NOx采样器的使用方法及注意事项。

二、实验原理用冰醋酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配制成吸收-显色液,吸收氮氧化物,在三氧化铬作用下,一氧化氮被氧化成二氧化氮,二氧化氮与吸收液作用生成亚硝酸,在冰醋酸存在下,亚硝酸与对氨基苯磺酸重氮化后再与盐酸萘乙二胺偶合,显玫瑰红色,于波长540nm处,测定吸光度,同时以试剂空白作参比,得到大气中NOx的浓度。

三、实验仪器分光光度计空气采样器多孔玻板吸收管三氧化铬-石英砂氧化管四、实验试剂1、N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液:称取0.50g N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐[C10H7NH(CH2)2NH2·2HCl]于500 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。

此溶液贮于密闭棕色瓶中冷藏,可稳定三个月。

2、显色液:称取5.0g对氨基苯磺酸[NH2C6H4SO3H]溶解于200 mL热水中,冷至室温后转移至1000 mL容量瓶中,加入50.0 mL N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液和50 mL冰乙酸,用水稀释至标线。

此溶液贮于密闭的棕色瓶中,25℃以下暗处存放可稳定三个月。

若呈现淡红色,应弃之重配。

3、吸收液:使用时将显色液和水按4+1(V/V)比例混合而成。

4、亚硝酸钠标准储备液:称取0.3750 g优级纯亚硝酸钠(NaNO2,预先在干燥器放置24h)溶于水,移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线。

此标液为每毫升含250μgNO2-,贮于棕色瓶中于暗处存放,可稳定三个月。

5、亚硝酸钠标准使用溶液:吸取亚硝酸钠标准储备液 1.00 mL于100 mL容量瓶中,用水稀释至标线。

此溶液每毫升含2.5μg NO2-,在临用前配制。

五、实验步骤1、标准曲线的绘制:取6支10mL 具塞比色管,按下表配制NO 2-标准溶液色列。

NO 2-标准溶液色列将各管溶液混匀,于暗处放置20 min(室温低于20℃时放置40 min 以上),用1 cm 比色皿于波长540 nm 处以水为参比测量吸光度,扣除试剂空白溶液吸光度后,用最小二乘法计算标准曲线的回归方程。

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氮氧化物NOX气体监测仪
氮氧化物NOX气体监测仪特点:
★是款内置微型气体泵的安全便携装置
★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计.
★高精度,高分辨率,响应迅速快.
★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作.
★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能.
★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置
温度补偿,维护方便.
★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常.
★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
氮氧化物NOX气体监测仪产品特性:
★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
★防高浓度气体冲击的自动保护功能;
氮氧化物NOX气体监测仪技术参数:
氮氧化物NOX气体监测仪简单介绍:
氮氧化物NOX气体监测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具
有误操作数据恢复功能.
氮氧化物NOX气体监测仪应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。

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