42i氮氧化物分析仪-中文说明书

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42i氮氧化物分析仪 中文说明书

42i氮氧化物分析仪 中文说明书

热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。

42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3 ──NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。

NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。

如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X方式)。

在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。

定氮仪操作说明书

定氮仪操作说明书
蒸馏过程中一定注意关闭安全门,防止烫伤。禁止裸手直接取放消 化管。实验完成后,要使用防烫手套取出消化管,或者用消化管夹加持 取出。
玻璃器件
本仪器是化学实验仪器,因此,有玻璃器件。本产品的玻璃器件包 括:冷凝管、氨气分离器、消化管等。用户在使用或者不使用仪器时都
要注意不能碰撞仪器,不能让仪器跌落,要注意请拿轻放,以避免仪器 的玻璃器件破裂,而影响仪器寿命。
● 电源线、插头破裂、断裂或损坏。 ● 有液体溅入或异物掉入仪器的迹象。 ● 熔断器熔断。 ● 有烟雾、火花、起火等迹象。 ● 产品发出破裂、嘶嘶或爆裂声或者有强烈的异味。 ● 仪器以任何方式跌落或受损。 ● 仪器本体、电源线进水。 ● 按照说明操作仪器不能正常工作。
电源线、插头与插座
使用前请务必检查电源线与仪器是否有连接松动情况,同时需要检
自动的实现整个实验流程。 帮助:包含用户使用指南,常见故障排除等。 查询打印:查询历史实验数据,并具有打印功能。
本仪器有存储设备,可以方便用户数据存储,必要时要注意手动备 份,以免出现操作不当时重要数据丢失。
第二章 仪器概述
NKD-6200 型电位法全自动凯氏定氮仪是一款可用于农林、环保、 地质、化工、食品以及高等院校等部门对植株、饲料、食品、土壤、 矿石的氮与蛋白质含量测定的分析仪器。能实现自动蒸馏,自动加碱, 自动加酸、自动加稀释液、自动滴定、自动运算氮/蛋白质含量等功 能,并且具有测试结果存储功能,多达 30000 个样品测试结果存储 量。
2NH3+4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O 第四步 标准酸滴定反应方程式:
(NH4)2B4O7+H2SO4+5H2O=(NH4)2SO4+4H3BO3 (NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3

氮氧化物分析仪(42C)作业指导书

氮氧化物分析仪(42C)作业指导书

氮氧化物分析仪(42C)作业指导书1.检测细则1.1概述1.1.1方法原理42C分析仪是一种化学发光法NOx分析仪,原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42C分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3── NO2+ O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。

NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换。

样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42C分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X方式)。

臭氧与样气中的NO进行反应生成激发态的NO2分子, 然后由光电倍增管检测NO2返回基态时发出的萤光。

仪器计算在NO和NO X方式下所检测的NO和NO X浓度,同时利用两个浓度的差值计算出NO2浓度。

1.1.2适用范围环境空气1.2仪器试剂42C化学发光法NO-NO2-NOx分析仪(Chemiluminescence NO-NO2-NOx analyzer)1.3操作步骤a.打开电源。

b.让仪器预热并稳定90分钟。

c.根据具体情况设置仪器的参数。

(包括单位、量程、平均时间等)d.在仪器进行实际监测以前,对仪器进行一次校准。

e.进入实际监测。

1.4计算1.5注意事项a.保持仪器运行环境的温度在25℃左右,湿度在60%以下,保持环境清洁干净。

b.定期更换干燥剂、活性炭、滤膜,清洁机内积尘,清洗滤网、毛细管等。

c.定期检查仪器的运行情况,并填写巡检记录。

d.定期对仪器进行校准,并填写校准记录。

1.6相关文件《42C化学发光法NO-NO2-NOx分析仪(Chemiluminescence NO-NO2-NOx analyzer)说明书》1.7相关记录2.设备操作维护规程2.2适用范围环境空气2.3操作步骤a.打开电源。

Kontrol 42 双功能水质监控仪操作说明书

Kontrol 42 双功能水质监控仪操作说明书

Kontrol 42双功能水质监控仪操作说明书目录1.前言 (2)2.产品概述 (4)3.安装简介..................................................... .. (5)4.PH和ORP设置 (7)5.投药及调节举例 (13)6.故障排除 (17)1. 前言首先感谢您使用SEKO公司产品,在安装使用前请务必仔细阅读本说明书内容,并根据包装清单检查包装及附件是否完整。

本手册是仪表必不可少的组成部分,为了保证操作人员的安全以及仪表的正常运行,必须严格遵守本说明书中规定的操作程序和安全提示,确保仪表的运行模式、控制方式以及其与别的设备的连接的正确,并正确理解安全提示。

如未按照规定操作,本公司将不承担保修及其所带来的损失。

本说明书应妥善、合理、安全存放,以便于在安装、使用和维护期间,操作人员可以随时使用和参考。

使用范围及安全提示请务必保证设备的连接符合当地电力安全技术规范。

本仪表在专业技术人员的指导下使用、维护。

操作人员使用操作前必须清楚由于参数改动所造成的可能的后果。

电气安全本仪表必须与相匹配的供电仪表连接。

必须使用指定的配件和外围设备。

为了确保满足所有的安全要求,本仪表必须与本说明书中指定的配件配套使用,因为我司已在出厂前测验过其匹配性。

一经发现受损或功能失常的缆线、接头、配件和仪表的部件,必须立即联系授权技术服务中心更换。

运行环境安全应防止水滴、喷雾进入本仪表,或将本仪表浸入流体中。

如有流体偶然进入仪表,必须立刻关闭仪表,并对仪表进行清洁处理,然后交给相关技术人员检修。

本仪表开始运行后,必须将透明盖关闭。

防护等级防护等级为IP65本仪表必须在特定的环境温度、湿度和压力范围内使用。

适用的环境条件如下:工作环境的温度:0 Ԩ- +40 Ԩ存储及运输温度:-25 Ԩ- +65 Ԩ相对湿度:0% to 95%(无冷凝)注意:设备必须与仪表完整匹配,必须在完全满足预定的安全要求下,运行此仪表。

国外环保监测仪器及仪表供应商

国外环保监测仪器及仪表供应商

国外环保监测
析仪
放射性污染监测
放射性测量
物/MLSS在线分析仪
消毒剂在线分析仪
在线分析仪
无机离子在线分析仪

吉仪器系
统有限公
监测司
STS
公司
nt Co.,
Ltd. :厦
系统门隆力德
环境科技
保监测仪器及仪表供应商
外吸收法(注:各分析仪量程均
不同)
究及制造公司,已具有六十年的历史和丰富的经验,进入中国市场已有五十多年。

丹麦Brüel & Kjær公司在全球55个国家和地区拥有90多
95%以上市场已有的测量电、磁和电磁场仪器的专利。

本公司以创新的形式不断地研发新的测量设备,其中包括:手持式测试仪、远程控制测试台站和安全设备等。

提供高品质水质监测系统,无论是在设计方面还是产品本身都处于全
球领先地位。

中国原子能科学研究院氧化锆氧量分析仪说明书.

中国原子能科学研究院氧化锆氧量分析仪说明书.

目录1 概述 (1)2 仪器测量原理 (2)3 仪器主要技术参数 (3)4 仪器简介 (4)4.1 仪器组成 (4)4.2 各部分简介 (4)4.2.1 探头简介 (4)4.2.2 变送器简介 (5)4.2.2.1 基本结构 (5)4.2.2.2 基本操作 (6)4.2.2.3 基本设置 (7)5 仪器检验 (7)6 仪器安装 (9)6.1 安装前的准备 (9)6.1.1 探头安装位置的选择 (9)6.1.2 炉体法兰的焊接 (10)6.1.3 现场布线 (11)6.2 安装 (12)6.2.1 变送器的安装 (12)6.2.2 探头的安装 (12)6.3 现场连线 (13)7 仪器校准 (13)7.1 校准前的准备 (13)7.2 校准方法 (14)8 仪器日常维护与常见故障排除 (15)8.1 仪器日常维护 (15)8.2 常见故障的分析与排除 (16)1 概述氧化锆氧分析仪主要用于测定锅炉烟气中的氧分压即氧气的体积百分数含量(简称氧含量或氧量),对于保障锅炉运行安全、提高燃料燃烧效率及减少环境污染将起到重要作用。

其应用场所主要有:●火电厂锅炉;●炼油厂加热炉和输油管道加热炉;●冶炼厂加热炉和均热炉;●化工、轻纺、食品加工、制药、水泥和采暖等企业的工业锅炉。

燃料燃烧效率与空气过剩系数密切相关。

在燃烧过程中,当空气过剩系数太小即氧量不足时,由于燃料未充分燃烧而导致热效率降低,且排出的未完全燃烧气体也将对导致环境污染;而当空气过剩系数太大即氧量过多时,虽然能使燃料充分燃烧,但过剩空气带走的热量多,也导致热效率降低,同时过量氧气使烟气中硫化物和氮氧化物含量增大,同样导致环境污染。

因此,通过安装氧化锆氧分析仪,在线实时监测烟气中的氧含量,调节空气和燃料的最佳配比,实现优化燃烧,在节能减排与安全环保等方面具有重要意义。

中国原子能科学研究院始建于1950年,是中国核科学技术的发祥地,是以核科学为主、多学科并存的综合性大型科研基地,是我国“两弹一艇”事业的摇篮。

热电42i氮氧化物连接流程

热电42i氮氧化物连接流程

热电42i氮氧化物连接流程热电42i是一种用于测量大气中氮氧化物浓度的仪器。

它使用热电化学传感器技术,可以准确地测量空气中的NO和NO2浓度。

以下是热电42i氮氧化物连接流程。

首先,确保热电42i仪器和电源都已经准备好。

将仪器连接到电源,并确保电源供应稳定。

接下来,将热电42i仪器与计算机或数据采集系统连接。

这可以通过使用USB或RS232接口连接线来完成。

确保连接线插入到仪器和计算机的相应端口。

在连接完成后,打开热电42i仪器的电源开关,并等待至少30分钟,以保证仪器的稳定性。

在这个过程中,仪器会自动进行一些自检程序和校准操作。

一旦仪器稳定,可以开始进行测量前的设置。

通过仪器上的控制面板或计算机上的相关软件,设置测量参数,如采样时间间隔、数据输出格式等。

接下来,将热电42i仪器连接到大气样品。

这可以通过使用气体进样管或其他采样装置来完成。

确保样品进入仪器时没有泄漏或污染。

一旦连接完成,开始进行测量。

启动热电42i仪器,它将自动开始采集和测量大气样品中的NO和NO2浓度。

测量结果将显示在仪器的控制面板上或通过连接的计算机进行实时监测。

在测量完成后,可以断开仪器与样品的连接,并关闭仪器的电源开关。

最后,根据需要进行数据处理和分析。

可以使用热电42i仪器自带的软件或其他数据处理软件来进行数据分析和结果展示。

总之,热电42i氮氧化物连接流程相对简单,需要注意的是稳定的电源供应、正确的仪器与计算机连接、正确的样品连接和合适的测量参数设置。

这些步骤将确保准确、可靠地测量大气中的氮氧化物浓度。

NOx分析系统使用手册

NOx分析系统使用手册

NOx分析系统使⽤⼿册DT5000 NOx分析系统⽤户操作⼿册⽬录第⼀章产品简介第⼆章设备安装第三章系统使⽤与维护第四章仪表使⽤与维护附图⼀现场布置图附图⼆采样装置安装附图三预处理操作说明附图四后⾯板/连接器描述第⼀章产品简介⼀、概述DT5000氮氧化物分析系统是根据韶⼭钢铁集团焦化制酸项⽬具体⼯况参数和要求特别设计的分析系统。

在综合本公司成熟的分析系统和国际创新取样预处理技术的基础上⽽进⾏针对性设计的,具有国际领先⽔平。

本系统主要由取样装置、反吹系统、冷却装置、预处理系统、流量控制单元、检测单元⼏部分组成,本系统分析测量数据可以传输到⽤户主控系统,达到在线连续监测⽓体中NOx ⽓体含量的功能。

本系统的各项技术指标已达到国内领先⽔平,特制的机柜拥有防⾬功能及降温的功能,以确保控制机柜内的温度达到仪表所需温度(0——35℃)。

系统运⾏安全可靠、取样真实、拥有完善的预处理系统、响应时间短、分析精度⾼、配置和选型具佳等特点,⽅便⽤户使⽤及维护。

⼆、NOx 的分析原理1.化学发光检测技术原理。

检测NO 的作⽤原理基于如下化学发光反应:2*2.3O NO O NO T P +?→?+hv NO NO +?→?2*2在⼀定的压⼒和温度条件下,NO 和O 3发⽣⽓相反应,产⽣激发态*2NO ,当激发态*2NO 回到常态NO 2时,伴随着光⼦发射。

参加反应的NO的浓度与反应过程中产⽣的光⼦能量成正⽐。

2.NOx检测原理通过转化炉被测⽓体进⼊仪表后先经过转换器,将⽓体中的NO2进⾏化学反应并释放光⼦,从(转化效率95%以上)转化为NO,与O3⽽检测出⽓体中NO总的含量即NOx的含量。

NOx分析技术指标范围: 0~1500ppm探测器:化学发光NO+O3→NO2+ O2+光⼦灵敏度:±1.0ppm;重复性:⼩于1.0%FS响应时间: 90%FS/3S样⽓流量率: 0.5~1.0L/m空⽓/氧⽓流量: 0.5~1.0L/m精度: ±1.0%FS线性度:优于0.5%FS预热时间:⼤约1⼩时显⽰屏: (4*20)80字符背景光液晶显⽰器测量显⽰:实时值和平均值(ppm)环境温度: 0~35℃样⽓温度: 0~55℃样⽓转化器温度:达到300℃模拟输出: 4~20mA,系统要求: 230VAC,50/60HZ,200W校准⽓体:零点: N2量程: N2中的NO样⽓⼊⽓⼝压⼒:⼊⼝处的压⼒应近似于2PSI(13.98 KPa) 仪表空⽓⼊⼝压⼒:0.69~0.8MPa,流量227升/分臭氧⽣成⽅式:内部⾼能量紫外⽣成器第⼆章设备安装⼀、机械安装1.整体布置及配套管路DT5000氮氧化物分析系统整体布置如附图⼀所⽰。

氮氧化物分析仪简易操作手册

氮氧化物分析仪简易操作手册

Signal 4000VM 氮氧化物分析系统使用与日常维护Signal 4000VM氮氧化物分析系统仪表选型为英国SIGNAL GROUP公司,Model 4000VM型加热化学发光法氮氧化物分析仪测量样本气体中氮氧化物含量。

为便于用户更好地使用此仪器减少故障发生,特作此简要操作手册,在日常使用中应注意以下几点:(本手册只提供简易操作与维护,详细信息请以原版英文手册为准)一、准备1.仪器使用交流220V/50-60Hz电源供电,在对仪器进行操作或维修时请确保人身安全,应有专业人员操作此仪器,维修或检查仪器前请先断电!2.仪器零点气使用T40钢瓶气,纯度99.999%. 设定进气入口气压为5psi(0.345 bar, 34.5 kPa)到10 psi (0.7 bar, 70 kPa)。

3.仪器满量程气(标准气)使用AL8钢瓶气,纯度为980ppmNO/N2. 设定进气入口气压为5psi (0.345 bar, 34.5 kPa)到15 psi (1.03 bar, 103 kPa).4.样本气体入口气压为-5psi(-0.345 bar, -34.5 kPa)到10 psi (0.7 bar, 70 kPa)之间。

5.仪器需使用T40钢瓶装的空气或氧气(99.995%)生成臭氧臭,需提供提供露点低于-12 ºC的空气或氧气生成臭氧臭,进气入口气压为0 psi (0 bar, 0 kPa) 到 20 psi (1.4 bar, 140 kPa)。

6.仪器正常工作时需要保持真空泵和样气泵的开启。

7.仪器进气流量低于0.5l/min或高于5l/min,仪器将自动启动报警功能,液晶屏提示“STATUS warning”,此时请检查仪器进气量是否符合仪器进气要求。

可能是由于过滤器堵塞、变湿通透性较差造成的,过滤器变色变脏请及时更换过滤器,滤料进行干燥,有条件的话直接更换滤料。

(见图1样品气进口样品气出口硅胶颗粒活性炭颗粒纤维棉气液分离器PTFE过滤器输水阀图 1.注意:作为一种预防措施变色硅胶颗粒,活性炭颗粒,纤维棉必须每周更换一次!气液分离器内有明水时请及时打开输水阀,将液体排出。

烟气氮氧化物分析仪安全操作及保养规程

烟气氮氧化物分析仪安全操作及保养规程

烟气氮氧化物分析仪安全操作及保养规程一、前言烟气氮氧化物分析仪是一种常用于环境监测和检测的仪器设备。

在使用该设备时,必须严格遵守相关的操作规程和安全要求,以确保使用者的安全,并保证仪器设备的正常运行和准确测量结果的获得。

本文档将详细介绍烟气氮氧化物分析仪的安全操作及保养规程,以帮助用户正确使用和保养该设备。

二、安全操作规程1. 设备准备在操作烟气氮氧化物分析仪之前,需要进行以下设备准备工作:•确保仪器设备处于稳定的工作台面上,并连接好电源线。

•检查仪器设备的相关传感器和部件是否完好,并确保所有仪器连接线都正确连接。

•检查仪器设备及周围是否有明火或易燃物,必要时进行清理。

2. 仪器启动与操作在启动和操作烟气氮氧化物分析仪时,需要遵守以下操作规程:•先将仪器设备连接到电源,并确保电源稳定。

•启动仪器设备,按照仪器的操作界面进行相应参数的设置。

•等待仪器设备完成自检过程,确保仪器工作正常后继续操作。

•根据所需监测任务,将样品或烟气导入仪器,避免超过仪器设备的最大测量范围。

•根据仪器设备的要求进行操作,如选择测量通道、调整采样流量等。

3. 安全注意事项在操作烟气氮氧化物分析仪时,需要注意以下安全事项:•避免使用损坏的电源线或接头,以防发生电气故障。

•在清洁设备时,务必先关闭电源,并等待设备完全冷却后进行操作。

•不得随意更换设备部件或模块,除非由专业人员进行维修或更换。

•严禁触摸已经启动运行的设备部件,以免造成伤害。

•遵守设备的最大使用范围,避免超出仪器设备的承载能力。

•定期维护设备,清洁仪器设备的外表面和内部杂质,以确保仪器的稳定性和准确性。

三、保养规程1. 日常保养为了保证烟气氮氧化物分析仪的正常运行和准确测量,需要进行常规的日常保养工作:•定期清洁仪器设备的外表面,使用柔软的布或纸巾擦拭,避免使用含酸性或碱性溶液清洗。

•定期清理设备的通风口和散热孔,以保证设备的散热效果。

•定期检查仪器设备的电源线和连接线,如有损坏或老化,及时更换。

赛默飞CEMS分析仪故障分析及防范

赛默飞CEMS分析仪故障分析及防范

赛默飞CEMS分析仪故障分析及防范作者:曹琨来源:《中国科技博览》2017年第34期[摘要]本文结合大唐鲁北发电有限责任公司美国热电赛默飞CEMS分析仪的实际应用,介绍了赛默飞CEMS分析仪的测量原理以及在使用中常见故障,并对故障进行分析,从而提出维护的注意事项。

[关键词]CEMS 环保 NOX中图分类号:TE499 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)34-0353-011 引言大唐鲁北发电有限责任公司(以下简称本厂)装机容量为2×330MW,锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司设计制造的HG-1020/18.58-YM23型锅炉,锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛自然循环汽包锅炉。

1、2号炉脱硝NOX测量使用赛默飞42i型氮氧化物分析仪。

2 赛默飞CEMS分析仪概述42i型氮氧化物分析仪采用化学发光法,稀释抽取式系统(DILUTION EXTRACTIVE),探头安装在烟道或烟囱外部,抽取原烟气并稀释后送到分析仪器进行分析测量。

2.1 测量的基本原理2.1.1 42i型分析仪的工作原理一氧化氮(NO)和臭氧(O3)发生反应经过光电倍增管后产生发光效应,这种发光的强度与NO的浓度成线性比例关系。

当受到激励的NO2分子衰减至较低的能量状态时便会发出紫外光。

准确地说就是:NO+O3→NO2+O2+hv二氧化氮(NO2)必须首先转换成NO才能利用化学发光反应来进行测量。

NO2是通过钼转换炉转换成NO的,钼转换炉的温度大约为325℃。

环境空气样品通过取样口被送入入42i型分析仪中。

烟气样气流过一根毛细管,引入模式电磁阀。

电磁阀把烟气样气直接送到反应室(NO模式)或者通过NO2至NO转换器再送到反应室(NOx模式)。

干燥空气通过干燥空气接口进入42i型分析仪,通过一个流量开关,然后通过一个无声放电臭氧发生器。

臭氧发生器用于产生化学发光反应所需要的臭氧。

在反应室,臭氧与烟气样气中的NO发生反应以产生受激发的NO2分子。

Thermo 42i系列氮氧化物分析仪维修校准

Thermo 42i系列氮氧化物分析仪维修校准

Thermo 42i系列氮氧化物分析仪维修校准Thermo 42i系列氮氧化物分析仪特点:●∙采用化学发光法●∙在局域网上可被远程访问●∙大屏幕液晶显示●∙可用户定义的“软键”功能●∙用户可远程下载分析结果●∙用闪存增强数据存储性能●∙优化的设计加强了电路的通用性和集成性●∙易于维护的内部布局42i型氮氧化物(NO-NO2-NO X)分析仪量程0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm0-0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,150,mg/m3零点噪声0.20 ppb RMS (60秒平均时间)zuidi检测限0.40 ppb (60秒平均时间)零漂(24小时)<0.40ppb跨漂(24小时)±1% 满量程42i-LS型低浓度污染源氮氧化物(NO-NO2-NO X)分析仪量程0-0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500ppm0-0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,750mg/m3零点噪声<0.005 ppm RMS (60秒平均时间)zuidi检测限0.01 ppm (60秒平均时间)零漂(24小时)0.005 ppm跨漂(24小时)±1% 满量程42i-TL 型痕量氮氧化物(NO-NO2-NO X)分析仪量程0-5,10,20,50,100,200,500,1000 ppb0-10,20,50,100,200,500,1000,2000 μg/m3零点噪声<25 ppt RMS (120秒平均时间)zuidi检测限50 ppt (120秒平均时间)零漂(24小时)可以忽略不计跨漂(24小时)±1% 满量程42i-HL型高浓度氮氧化物(NO-NO2-NO X)分析仪量程0-10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000 ppm0-20,50,100,20,500,750,1000,2000,5000,7500 mg/m3零点噪声25 ppbzuidi检测限50 ppb零漂(24小时)50 ppb跨漂(24小时)±1% 满量程。

美国热电42i校准操作说明

美国热电42i校准操作说明

(SO2/NOX校准)
零点校准:按下ZERO按钮,打开SO2/NOX流量计,浮子调整至1.5-2之间;
按下分析仪校准快捷键,找到背景值校准,待数值稳定后按回车键
(NOX需分别校准NO背景值、NOX背景值)
校准完成松开按钮,关闭流量计
量程校准:有SPAN1、2、3三个按钮,分别对应三根气管,标气瓶连接哪个气管就操作哪个按键。

连接气管至标气瓶调压阀,打开标气瓶阀门,调整调压阀至0.2MPa
左右,按下校准按钮,打开SO2/NOX流量计,浮子调整至1.5-2之
间;
分析仪有2个量程(高、低),量程校准需分别进行;
按下分析仪校准快捷键,分别找到低、高量程校准,回车键进入后调
整数值与标气瓶值相同,待测量数值稳定后按回车键
校准完成后关闭气瓶阀门,待压力回0,流量浮子回0后松开按钮,
关闭流量计。

烟气氮氧化物检测仪安全操作及保养规程

烟气氮氧化物检测仪安全操作及保养规程

烟气氮氧化物检测仪安全操作及保养规程1. 引言烟气氮氧化物检测仪是一种用于测量工业烟气中氮氧化物(NOx)浓度的仪器。

在使用过程中,为确保操作人员的安全以及保证仪器的准确性和可靠性,有必要了解烟气氮氧化物检测仪的安全操作和保养规程。

2. 安全操作规程2.1 培训和认证在操作烟气氮氧化物检测仪之前,操作人员必须接受相关的培训并通过认证。

培训内容应包括仪器的基本原理、操作方法、故障处理等。

2.2 仪器准备在操作前,需要仔细检查烟气氮氧化物检测仪的外观是否完好无损,以及各部件是否齐全。

确保电源和天然气供应正常并稳定。

2.3 仪器设置根据具体的检测需求,正确设置烟气氮氧化物检测仪的参数,如测量范围、采样时间等。

确保仪器与被测样品相匹配。

2.4 仪器操作在操作过程中,操作人员必须佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等。

仪器的操作必须按照操作手册上的步骤进行,并且严禁擅自更改任何参数或开关。

2.5 仪器维护定期检查烟气氮氧化物检测仪的外观和各部件的工作状态。

如发现损坏或异常情况,应及时进行维修或更换。

2.6 废弃物处理废弃物的处理必须符合相关的环保法规。

废弃的化学剂和试剂应按照规定的程序进行储存和处理,以防止环境污染。

3. 保养规程3.1 清洁定期清洁烟气氮氧化物检测仪的外观和各部件。

使用适当的清洁剂和工具,避免使用含有腐蚀性物质的清洁剂。

3.2 校准定期校准烟气氮氧化物检测仪,确保其测量结果的准确性。

校准应按照操作手册中的步骤进行,并使用正确的校准气体。

3.3 防尘保持烟气氮氧化物检测仪的工作环境清洁,避免灰尘和杂物进入仪器内部。

使用防尘盖或保护罩,对仪器进行有效的防尘措施。

3.4 存放在长时间不使用烟气氮氧化物检测仪时,应将其存放在干燥通风的地方,避免受潮或受到其他有害物质的侵蚀。

3.5 保养记录建立烟气氮氧化物检测仪的保养记录,包括清洁、校准、维修等情况的记录。

定期检查保养记录,及时发现和解决问题。

NOX、O2使用说明书

NOX、O2使用说明书

NO X/O2分析仪(自动校准功能/净化功能)使用说明书本产品的使用方法请阅读使用说明书エナジーサポート目录直插形NO X/O2分析仪(TFN-10D101型)第一章:使用页次1.1附件的确认……………………………………………………………………1-2 1.2使用环境………………………………………………………………………1-3 1.3电源接通之前…………………………………………………………………1-4 1.4初期设定………………………………………………………………………1-5 第2章:各部分名称2.1正面仪表板……………………………………………………………………2-2 2.2背面仪表板……………………………………………………………………2-3 第3章:电缆连接3.1 各种电缆的连接……………………………………………………………………3-2 3.2 N O X传感器的连接………………………………………………………………3-3 第4章:基本操作4.1接通电源………………………………………………………………………4-2 4.2传感器常数的初期设定………………………………………………………4-3 4.3浓度显示器的显示内容的切换(N O X换算N O X/O2)……………………4-4 4.4换算N O X的O2数值的设定…………………………………………………4-5 4.5 NO X的气体校准方法4.5.1气体校准点数的设定……………………………………………………4-64.5.2校准气体浓度的设定…………………………………………………4-74.5.3气体校准操作1(零/量程校准)…………………………………4-84.5.4气体校准操作2(中间气体校准)…………………………………4-9 4.6 O2的气体校准方法4.6.1校准气体浓度的设定………………………………………………………4-104.6.2气体校准操作(零/量程校准)……………………………………………4-114.6.3O2线性常数的设定…………………………………………………………4-12 4.7检查成绩书的数据输入……………………………………………………………4-13 4.8 测定与完成…………………………………………………………………………4-14 第5章:记录仪输出的设定5.1记录仪的输出内容和切换……………………………………………………5-2 5.2记录仪输出电压的切换………………………………………………………5-3 5.3记录仪输出范围的设定………………………………………………………5-4 5.4记录仪输出的微调……………………………………………………………5-5 第6章:自动校准/净化的设定6.1配线/配管(自动校准/净化时)…………………………………………6-2 6.2自动校准方法………………………………………………………………6-3 6.3净化方法……………………………………………………………………6-4 6.4同步输出……………………………………………………………………6-5 6.5浓度显示器/记录仪输出的状态……………………………………………6-6 第7章:发生故障7.1故障现象………………………………………………………………………7-2 7.2故障的处理方法…………………………………………………………………7-3 7.3其它的不良功能……………………………………………………………7-4 7.4N O X传感器故障状况联系表………………………………………………7-5 第8章:规格及其它8.1规格…………………………………………………………………………8-2 8.2消耗品清单…………………………………………………………………8-3 8.3程序一览表…………………………………………………………………8-4 8.4各温度的饱和水蒸气压……………………………………………………8-6 8.5保修规定……………………………………………………………………8-7第一章:使用本章是开箱之后直至电源接入之前以及使用NOX /O2分析仪之前的次序和注意事项的说明。

42i氮氧化物分析仪中文说明书

42i氮氧化物分析仪中文说明书

热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。

42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42?i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3 ──? NO2+ O2+ h?仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。

NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。

如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NOX方式)。

在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。

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热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法美吉佳环境科技目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。

42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3── NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。

NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。

如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X 方式)。

在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。

干燥空气通过DRY AIR进气口进入42i分析仪。

经过流量传感器后, 干燥空气通过放电式臭氧发生器。

臭氧发生器产生进行化学萤光反应时所需要的高浓度臭氧。

臭氧与样气中的NO进行反应生成激发态的NO2分子, 然后由光电倍增管检测NO2返回基态时发出的萤光。

仪器计算在NO和NO X方式下所检测的NO和NO X浓度,并将计算结果存入存储器, 同时利用两个浓度的差值计算出NO2浓度。

42i仪器不仅可在前面板上显示NO、NO2和NO X浓度值,同时可将这些值输出到仪器的模拟输出端。

图1 42i流程示意图第二章使用说明书显示屏320*240液晶屏幕显示洋气浓度,仪器参数,仪器控制,帮助和错误信息。

菜单所包括的容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部容。

这时, 可用和键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。

注意:如果液晶屏幕打碎,不要让液晶接触到皮肤和衣服,否则要用肥皂水立即清洗。

按键图2前面板按键=软键是跳到用户自选菜单屏幕的捷径。

=运行键用于显示运行界面,显示NO,NO2,NOX含量。

=菜单键用于显示主菜单,当按此键时,如果仪器不是正处于运行界面,则按此键回到上级菜单=帮助键为帮助键,即提供正在显示容以外的信息。

按HELP键显示有关当前屏幕或菜单的简单说明。

帮助信息用底部的字符行显示,因此很容易同操作屏幕区分开。

如果想退出帮助屏,则可按MENU键返回原先屏幕或按RUN键以返回到运行屏幕。

=方向键四个箭头键(和) 用于向上、下、左和右移动光标。

=选择键用于选择菜单项、完成一项输入或是触发ON/OFF功能。

软键软键是一种多功能键,用来随时显示部分菜单功能。

软键的作用是允许直接进入访问菜单结构和常用的菜单及显示。

Main Menu 主菜单主菜单包括一定数量的子菜单,仪器参数和特性根据性能的不同划分到不同的子菜单中。

点击和键移动指针到不同的子菜单上。

点击键选择某个子菜单。

Range Menu 量程菜单量程菜单允许操作者选取“气体单位”“NO-NO2-Nox量程”和设定“用户自定义量程”。

下面的屏幕显示分别处于“单量程”“双量程”和“自动量程”模式。

需要更多信息参照下面的“Single Range Mode”.“Dual Range Mode”和“Auto range Mode”*“Main Menu”菜单下选择“Range”菜单*点击和上下移动指针*点击做出选择*点击“Main Menu”,点击回到运行界面。

单量程方式在单量程方式中,NO-NO2-Nox有一个量程,一个平均时间和一个跨度系数。

在仪器的后面板上,有两个模拟输出端,排列方式如图3-4所示。

双量程方式在双量程方式中,NO-NO2-Nox有两个相互独立的模拟输出。

在双量程方式中,仪器后面板上的模拟输出端子排列如图3-5和表3-3所示。

NO-NO2-Nox通道有两个量程,即高量程和低量程,相对应的分别有高量程和低量程的两个模拟输出。

这就使同一个样气浓度的读数可以同时有两个不同围的模拟输出,例如:将低模拟输出的浓度围设成0到50ppb;而将高的模拟输出浓度围设成0到500ppb。

也可将高低两个量程设置成相等。

以提供两个相同的输出。

每个通道除有两个量程围的输出外,还有两个跨度系数,所以每个量程可单独进行校准。

这对于两个量程围相差比较远的情况下是很有必要的。

如低量程的浓度围为0-50ppb,而高量程的量程围为0-200,000ppb。

在这种情况下,就有必要设置两个模拟输出围。

自动量程方式自动量程方式可由用户在量程菜单中自行定义高、低量程,仪器根据浓度的高低和高、低量程所代表的浓度围自动进行NO-NO2-Nox模拟输出高低围之间的切换。

模拟输出有一个相应的状态输出,状态输出用于指示仪器当前的模拟输出是处在高量程围还是低量程围。

例如:假定低量程定义在0 – 50 ppb,高量程定义在0 – 100 ppb (见图3-6)。

当仪器测量浓度低于50 ppb 时,NO的模拟输出用低量程,如图所示。

当采样浓度高于50 ppb 时,模拟输出用高量程,状态输出指示着哪个量程正在被仪器所用,用低量程输出时,状态输出为0 V。

用高量程时,状态输出为满度输出幅度的50%。

当仪器处在高量程档时,Nox浓度必须降到低量程档的95%时,仪器才能转入低量程档。

此外,仪器有两个跨度系数,因此每个量程可分别进行校准。

这对于处理两个量程相差很远的情况时就显得很有必要了。

如:NO低量程围为50 ppb。

而NO高量程围可达20,000 ppb, 这种情况就需对高、低量程分别进行校准。

气体浓度单位气体浓度单位屏幕,如下图所示,定义如何表示NO-NO2-Nox的浓度,气体浓度单位有百万分之一( ppm )、十亿分之一( ppb )、微克立方米( μg/m3 ) 及毫克每立方米( mg/m3 ) 等4种。

当浓度的单位从ppb 或ppm 切换到μg/m3 或mg/m3 时,NO-NO2-NOX的量程自动切换到最高量程上。

例如:仪器浓度单位从mg/m3 切换到ppm 时,所有的量程都自动置于20ppm档。

气体浓度单位屏幕的第一行显示当前气体单位,第二行显示所选择的气体浓度单位。

显示气体浓度单位屏幕的步骤:♦从主菜单选量程菜单(Range)♦从量程菜单选气体单位(Gas Units)气体浓度单位屏幕的使用:♦用↑和↓键选择气体浓度单位。

♦按ENTER键以确认选择。

♦按键以返回量程菜单。

♦按键可返回运行屏幕。

NO-NO2-Nox量程NO-NO2-Nox的量程决定仪器的模拟输出的浓度围。

例如0-50 ppb 的NO-NO2-Nox量程是指仪器的模拟输出的围为0到50ppb。

显示屏幕上第二行显示NO-NO2-Nox的当前量程。

第三行用来显示要变换的量程。

单量程、双量程和自动量程画面如下所示。

两幅画面的区别是右边的画面的第一行显示中有Hi或LO字头,以指示仪器当前显示的是哪个量程。

请详细阅读有关“单量程”、“双量程”和“自动量程”的有关章节。

表3-1列出了当前可选用的量程围。

要选用扩展量程,仪器部开关8必须设置为ON。

若要显示NO-NO2-Nox量程,可按下列步骤进行。

♦在主菜单中选量程(Range)♦在量程菜单中选量程(NO-NO2-Nox Range)。

量程屏幕的使用:♦用↑和↓键选择量程。

♦用ENTER键确认所选量程。

♦用键返回量程菜单。

♦用键返回运行屏。

用户量程菜单用户量程菜单,如下图所示,列出3个用户量程(C1、C2和C3)。

用户量程即为用户自定义的量程。

在标准量程方式中,介于50ppb (0.05ppm) 和20,000 ppb (20ppm )之间的任何值都可做为定义量程的界值,在扩展量程方式中,任何介于100ug/m3 (0.1mg/m3) 和30,000ug/m3 (30mg/m3)之间的值也可被用来作为定义量程的界值。

若要显示用户量程屏,可按下列步骤进行。

♦在主菜单中选量程项(Range)♦在量程菜单中选设置用户菜单(Set Customs Ranges)用户量程菜单的使用:♦用↑和↓键使光标> 上下移动。

♦用ENTER键定义用户所选择的量程。

♦按键以返回量程菜单。

♦按键以返回运行屏幕。

用户量程屏幕用户量程屏幕,如下图所示,用于定义用户量程。

第一行显示当前用户量程,第二行显示要设置的量程。

为了能使用用户量程的满量程,则应在量程屏幕中选择用户量程( C1、C2或C3 )。

详细步骤请参见“NO、NO2和NO X量程”章节。

显示用户量程屏幕的方法:♦在主菜单中选量程项( Range )。

♦在量程菜单中选设置用户量程项( Set Custom Ranges )。

♦在设置用户量程菜单中选择C1、C2或C3。

用户量程屏幕的使用:♦用↑和↓键增加或减小每位数字。

♦用→和←间键左右移动光标--- 。

♦按ENTER键以确认所选的用户量程值。

♦按键返回设置用户量程菜单。

♦按键返回运行屏幕。

平均时间平均时间是指在做NO-NO2-Nox测量时定义的一个时间周期(10到300秒)。

仪器根据这段时间里的读数来计算NO-NO2-Nox的平均浓度。

前面板上的显示以及模拟输出随着所计算的平均值每10秒钟更新一次。

也就是说仪器输出的每次变化都显示的是在此之前10秒读取数据的平均值,而300秒的平均时间是指仪器在每10秒钟的数据更新时显示和输出的是在此之前300秒的数据平均值。

因此,平均时间越短,前面板上的显示和模拟输出对浓度变化的反应速度越快。

而平均时间取得越长,则输出数据的变化越平滑在单量程和自动量程方式下的平均时间屏幕如下图所示,而在双量程方式中,在平均时间屏幕前还有一平均时间菜单,之所以有这个菜单是因为在双量程方式中有两个平均时间(高和低)。

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