烟尘浊度监测仪
烟尘检测仪 技术要求
烟尘检测仪技术要求
烟尘检测仪是一种用于测量烟尘浓度的设备,也被称为烟尘颗粒物监测仪。
以下是烟尘检测仪常见的技术要求:
1.检测原理:烟尘检测仪可以采用不同的检测原理,常见的
包括光散射法、β射线法、重量法等。
检测原理要能准确、可靠地测量烟尘的浓度。
2.检测范围和灵敏度:烟尘检测仪应具有广泛的测量范围和
高灵敏度,以满足不同应用场景的需求。
能够实时监测和
显示烟尘浓度变化,并能够在较低浓度下进行精确测量。
3.可靠性和稳定性:烟尘检测仪需要具备良好的可靠性和稳
定性,能够长时间、连续准确地进行烟尘浓度测量,不受
环境变化、温度变化和湿度变化等因素的影响。
4.响应时间:烟尘检测仪需要具备快速的响应时间,能够迅
速检测到烟尘的变化,以及时采取相应的控制措施。
5.数据记录和分析:烟尘检测仪应能够记录和存储测量数据,
并能够进行数据分析和报告生成。
某些烟尘检测仪还具备
数据传输功能,可实现远程监测和远程数据访问。
6.抗干扰能力:烟尘检测仪需要具备较好的抗干扰能力,能
够准确测量烟尘浓度而不受其他气体影响。
7.操作简便性:烟尘检测仪应易于操作,具有简明的人机界
面和操作界面,操作人员能够方便地进行测量、校准、数
据查看等操作。
8.符合法规和标准:烟尘检测仪应符合相关的法规和标准,
如国家标准、ISO标准等。
需要根据具体的应用场景和需求选择合适的烟尘检测仪,并严格按照厂家提供的操作手册进行操作和维护。
杭州聚光LDM-100激光烟尘检测仪用户手册
Focused Photonics Inc.聚 光 科 技 (杭州) 有 限 公 司UMLDM1000810103LDM-100 激光烟尘检测仪 用户手册FOCUSED PHOTONICS INC阅读说明用户须知非常感谢您选择使用本公司的LDM-100激光烟尘检测仪。
在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册。
本手册涵盖仪器使用的各项重要信息及数据,用户必须严格遵守其规定,方可保证LDM-100激光烟尘检测仪的正常运行。
同时,相关信息可帮助用户正确使用该产品,并获得准确的分析结果。
概况本手册所介绍的产品在出厂前均经过严格的检验,以确保产品的质量。
为了保证其安全、优质的运行,获得正确的分析结果,用户必须严格按照本手册所述的使用方法进行操作。
另外,恰当的运输、仓储和安装及合理的操作和维护都有助于系统的安全以及正常运行。
本手册介绍了日常使用LDM-100激光烟尘检测仪的信息。
它为受过专门培训或具有仪器操作控制相关知识(例如自动化技术)的技术人员提供了准确的使用参考。
操作人员必须正确地理解本手册所提到的安全信息和警告信息,并运用到实际操作当中去。
本手册对LDM-100激光烟尘检测仪的安装、操作和维护等内容作了详细的说明,同时也阐述了该仪器的测量原理、构成和性能特点。
遵循标准本仪器遵循Q/FPI 01-2006《半导体激光气体分析仪仪器》企业标准。
并获得国家制造计量器具许可证。
注意和警示信息本手册所述产品的开发、制造、测试和发布都把适当的安全标准放在首位。
因此,如果用户按照本手册指导进行装配、核准使用和维护,可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。
为确保用户在使用和维护本分析仪时的人身安全,避免财产损失,在本手册中有相关注意和警示信息。
这些注意和警示信息至关重要(在文中强调显示,并加有适当的图标),为避免不恰当的操作提供了合理建议。
此类信息以特定图标显示,并附有相应的解释文字。
本手册所使用图标释意如下:注意:注意标记和信息——表示在产品使用过程中需注意的重要信息,或本手册中需特别关注的部分。
环境监测现场常用检测仪器一览表
便携式挥发性有机物分析仪
EXPEC3200
6
便携式明渠流量计
HT-2
7
便携式浊度计
SGZ-200BS
8
全自动烟尘(气)采样器
WJ-60B
0.1-100L/min
0.1L/min
9
国际EM-3088流速枪
/
/
10
声校准器
AWA6221B
94dB
11
多功能声级计
AWA5688
/
/
12
多参数分析仪
DZB-718
(5-100)L/min
0.1L/min
18
智能空气金属采样器
崂应2034
(60~120)L/min
0.1L/min
19
智能综合采样器
ADS-2062E
60-120L/min
0.1L/min
20
智能高精度综合标准仪
8040
(0-2000)ml/min(5-130)l/min(800-1200)l/min
环境监测现场常用检测仪器一览表
序号
仪器名称
规格型号
功能及应用范围
精确度
1
24小时恒温恒流连续采样器
崂应2021
0.01L/min
2
一体式烟气流速监测仪
崂应3060-A型
/
3
低浓度颗粒物采样系统
3060
0-60L/min
/
4
便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
3012H-D
0~100L/min
0.1L/min
32
自动烟尘(气)测试仪
3012H
0.1L/min
33
D-R220烟尘浊度浓度测量仪使用说明书
自动烟尘烟气测试仪的维护保养
自动烟尘烟气测试仪的维护保养自动烟尘烟气测试仪是用于测量烟气中的烟尘污染程度的设备。
在实际的使用中,为了保证测试仪的正确性和准确性,需要对其进行一定的维护和保养工作。
本文将介绍自动烟尘烟气测试仪的维护保养。
维护清洁为了保证测试仪的测量结果的准确性和稳定性,需要定期进行清洁。
首先,需要清洁外部的仪器外壳和屏幕,可以使用清洁布和清洁液进行擦拭。
其次,需要清洁仪器内部的空气管路和采样器,可以使用压缩空气将细小的污物吹出来。
最后,需要清洁传感器和滤纸,可用去离子水轻轻擦拭。
校准测试仪器在长期使用过程中,由于各种原因,可能会出现偏差或失效,需要进行校准,以确保测试结果的准确性。
在校准过程中,需要严格按照仪器说明书的要求进行操作。
更换零件测试仪的工作中,可能会有一些零部件损坏,需要及时更换,以确保设备的正常运行。
更换零件之前,需要确认所更换的零件与测试仪的型号和规格相匹配。
保养维护电源测试仪的电源是其正常运行的保证。
需要注意:在使用过程中,避免电源被吸入尘土,应定期清理并检查电源线的连接是否正常且牢固。
保持低湿度测试仪的工作稳定性和准确性与环境的湿度有关。
因此,在使用中需要避免放置在高湿度的环境中,建议使用在湿度低于85%的环境中。
使用及时清洗电极测试仪器中的电极需要保持清洁,因为电极的污染或氧化会干扰测试结果。
因此,建议每隔一段时间进行清洗维护,以确保测试的准确性。
维护保养不仅可以延长自动烟尘烟气测试仪的使用寿命,同时也能确保测试数据的准确性。
因此,在实际使用中,需要严格按照维护保养的要求进行操作,定期检查和维护设备,以保证测试结果的准确性。
烟尘仪中文说明书[1]
RBV-DUST MONITORLaser BackscatterParticulate Monitor烟尘监测仪RAINBOWV ALLEY CO. LTD 彩虹谷科技有限公司1、概述本手册描述了RBV-DUST MONITOR型烟尘浓度监测仪的安装、操作、检验及维护。
RBV-DUSTMONITOR基于烟尘粒子的背向散射原理,用于对固定污染源颗粒污染物进行在线连续测量。
注意:RBV-DUSTMONITOR使用了一个10mw,650nm的半导体激光器,激光束及反射光光直射入眼睛会造成严重的损害。
RBV-DUSTMONITOR没被安装在烟囱/道前,不要进行上电操作。
当RBV-DUSTMONITOR运行时,不要进入烟囱/道。
不得直视激光束及其反射光在没有得到相应培训时,不得进行超出本手册范围的操作。
2、适用范围RBV-DUSTMONITOR可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,也可单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。
仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制.3、技术特点●采用激光背散射原理,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动.●单端安装,无需光路对中.●仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路,最大限度地降低现场安装的复杂度,仪器及防雨系统的安装仅电器连接需要一支螺丝刀,不必带连接螺栓、螺母,10分钟内即可完成安装,最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题.●采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便.●仪器整体功耗非常小,大约5w左右.●一般标准设置参数可适用于烟道璧厚小于400,烟道直径大于仪器名牌标示(如DGT 2000代表从安装烟尘仪的法兰端面到对面烟囱或烟道的内壁的距离必须大于2000mm),在特殊的要求条件下测量区大小可以订制. 用户也可以在经维护人员的认可及指导下调整.4、技术指标●尺寸、重量: 160×160×250mm 4Kg●环境要求: 温度:-40℃~65℃/相对湿度:0-100% R. H.●测量误差: ±2%FS●介质条件: 温度最高300℃(高温需定制)●信号输出: 4-20mA●最大输出负载: 500Ω●灵敏度: 2mg/m3●测量范围: 最小0-200mg/m3/最大0-10g/m3●可以测量烟囱大小: 1-15m●功耗: 3 W●供电: DC 16-24V±10%5 系统原理及构成系统示意如图1所示.图1 系统原理图光学部分包括激光光源及功率控制、光电传感、散射光接收部分。
CEMS烟气在线监测系统测量技术解析
CEMS烟气在线监测系统测量技术解析气态污染物除了常规监测的二氧化硫(S02)和氮氧化物(NOX),还有一些特殊行业排放的气态污染物,如垃圾焚烧厂需要监测氯化氢、一氧化碳以及近年受到更多关注的气态汞、温室气体二氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、氨气等。
组分监测按照不同行业排放特征决定监测对象,目前市面主流测量原理为气相色谱结合不同检测器,其所能监测物质种类取决于方法开发能力。
固定污染源氨的监测有两个应用场景淇一是合成氨等典型行业的最终排放口,其二是过程控制的逃逸氨监测。
氨CEMS的主要分析原理有紫外差分吸收光谱法、可调谐激光二极管法、傅里叶红外法等,系统结构主要有原位式和抽取式。
近年来,远距离利用红外扫描有毒气体及云团进行遥测的设备,也应用到了污染源监上,其原理基于被动傅里叶红外技术,通过光学和红外成像系统获得被测区域的视频图像,再定性识别污染物,同时对污染物浓度、浓度梯度、扩散范围进行直观分析。
Ol颗粒物测量颗粒物监测仪(烟尘仪),也称为颗粒物CEMS,按采样和测量方式分为直接测量式和抽取测量式,〃十一五〃“十二五〃期间我国应用最多的颗粒物监测技术是浊度法和散射法,安装量最大的是原位后散射法烟尘仪。
近年随着烟气超低排放推进,抽取式烟尘仪安装量增加迅速。
浊度法烟尘仪也称对穿法烟尘仪,应用原理为朗伯一比尔定律。
以一定频率调制发射的光,穿过含有颗粒物的气流时光强度会衰减,颗粒物浓度越高,衰减越厉害。
在烟道的另一侧设置反光镜,用检测器接收反射回来的光的透过率,转换成电信号,通过用手工采样质量法测定的颗粒物浓度与信号值建立的相关关系,将仪器的电信号转换为颗粒物浓度,此种烟尘仪称为单侧双光程浊度法烟尘仪。
另外,还有双侧发射同时双侧接收的双光程浊度法烟尘仪,也为对侧双光程浊度烟尘仪。
原位散射法烟尘仪也是用类似于朗伯比尔定律,即波格尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。
当光射向颗粒物时,颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的人射路径,检测器在预设定偏离人射光的一定角度接收散射光的强度。
LSS2004-AL用户说明书2012(粉尘仪)
LSS2004-AL连续烟尘浓度监测仪使用说明书安荣信科技(北京)有限公司2011年1概述 (3)1.1用途 (3)1.2工作原理 (3)1.3主要指标 (4)2设备安装 (5)2.1安装准备 (5)2.1.1安装位置选择 (5)2.1.2确定仪器光程 (6)2.1.3法兰准备 (6)2.1.4控制电缆准备 (7)2.1.5吹扫系统准备 (7)2.1.6 其他配件和工具 (7)2.2安装调试 (8)2.2.1结构安装 (8)2.2.2电气连接 (9)3测量范围设置 (10)4标定 (10)5校准 (11)6设备维护 (12)6.1光学元件 (12)6.2吹扫系统 (12)7故障处理 (13)1概述1.1用途LSS2004型系列烟尘浓度监测仪是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况,目前已经广泛应用以下领域:固定污染源烟气排放连续监测系统(CEMS)中颗粒物浓度测试、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。
涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。
1.2工作原理LSS2004-AL采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。
LSS2004-AL内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。
LSS2004-AL检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。
仪器由电气系统、光学系统、结构件三大部分组成。
仪器的光学系统主要由光源Po,挡尘镜片G,聚光透镜L组成。
光路示意图如下:探测激光源输出功率为Po,经挡尘窗口镜片衰减K1后照射烟尘,如果烟尘的等效散射系数为K2(与烟尘的组织结构、浓度相关),烟尘反射的功率为Po×K1×K2×D,穿过窗口镜片G后的功率为Po×K1×K2×D×K1,经透镜L聚焦后的功率Pr为Po×K1×K2×D×K1×K3。
光电传感器简介
光电传感器简介一.光电传感器简介光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
光电传感器光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。
它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。
新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
光电管及其基本特性(1)结构与工作原理光电管有真空光电管和充气光电管两类。
两者结构相似,如图所示。
它们由一个阴极和一个阳极构成,并且密封在一只真空玻璃管内。
阴极装在玻璃管内壁上,其上涂有光电发射材料。
阳极通常用金属丝弯曲成矩形或圆形,置于玻璃管的中央。
当光照在阴极上时,中央阳极可收集从阴极上逸出的电子,在外电场作用下形成电流I。
(2)主要性能1)光电管的伏安特性在一定的光照射下,对光电器件的阳极所加电压与阳极所产生的电流之间的关系称为光电管的伏安特性。
2)光电管的光照特性当光电管的阳极和阴极之间所加电压一定时,光通量与光电流之间的关系为光电管的光照特性。
光照特性曲线的斜率(光电流与入射光光通量之比)称为光电管的灵敏度。
二、光电传感器的原理光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路,发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。
3012H系列型自动烟尘(气)测试仪说明书
3012H系列型⾃动烟尘(⽓)测试仪说明书⽬录1、概述 (2)2、主要特点 (2)3、⼯作原理 (3)4、技术指标 (4)5、使⽤⽅法………………………….……………………………….…(5~23)6、注意事项 (23)7、保养和维护…………….……………………………….….….….…(23~24)8 附1:应⽤3012H产品分类 (25)附2:应⽤3012H公式 (26)附3:参数符号及单位 (27)附4:简单故障及排除⽅法 (27)附5:连接结构图 (28)- 1 -1. 概述应⽤3012H系列型⾃动烟尘(⽓)测试仪是我所在国内率先推出的交直流两⽤型烟尘(⽓)测试仪。
该机技术性能指标符合国家环保局颁布的有关烟尘采样仪的规定,并顺利通过了国家环境保护总局的连续周期检定。
应⽤当前计算机、传感器及新材料等领域的⾼新技术,竭⼒为⽤户提供⼀台质量可靠、性能稳定、适合国情的⾼品质仪器。
主要适⽤于:1.1各种锅炉、⼯业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
1.2该仪器配上油烟取样器,可以进⾏油烟采样。
1.3各类除尘设备效率的测定。
1.4烟道排⽓参数(动压、静压、温度、流速、标⼲流量等)的测定。
1.5烟⽓含氧量、空⽓过剩系数的测定。
1.6⼲、湿球温度的测定。
1.7烟⽓连续测量仪器准确度的评估和校准。
1.8各种锅炉、⼯业炉窑的烟⽓SO2、NO、NO2、CO等排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定(可选)。
1.9其它可应⽤的场合。
2、主要特点2.1⾃动跟踪烟⽓流速等速采样该仪器基于⽪托管平⾏等速采样原理,吸收了国际同类仪器的先进技术,可⾃动跟踪烟⽓流速等速采样,具有操作简单、适应性强、跟踪精度⾼等特点。
2.2能测量⼲、湿球温度(⽤于计算含湿量)、含氧量仪器内集成了氧传感器、⼲、湿球温度传感器。
能测量包括动压、静压、全压、烟⽓流速、⼲、湿球温度(⽤于计算含湿量)、含氧量、烟⽓排放量、空⽓过剩系数在内的所有参数。
DSL 烟尘粉尘监测仪技术简介
DSL 烟尘粉尘监测仪技术简介
利用DDP 动态检测技术测量烟道气体的粉尘浓度
1. 简介
二十世纪八十年代初期,由于传统的不透明度法(浊度计)和静电法用于烟道气体粉尘浓度的监测技术存在许多技术和操作问题,英国动光系统公司开发了一种新型的粉尘浓度测量技术——DDP 动态检测技术。
DDP技术一经问世,就受到了多家环境监测设备制造商的青睐。
许多公司竞相利用该项技术开发粉尘浓度测量仪器并将其技术冠以不同的名称,如动态不透明度法、动态检测法、动态透射法、等等。
2. 测量原理
DDP技术是目前最精确、最可信的粉尘浓度监测技术。
利用DDP技术监测粉尘浓度的测量原理如图1所示。
粉尘分析仪的传感系统由位于烟道两侧的发射探头和接收探头组成。
发射探头中安装有高功率发光二极管,二极管发射出固定波长、固定频率的光脉冲,穿过烟道气体到达接收探头。
烟道气体中的粉尘经过发射探头与接收探头之间的光路时,会引起光的闪烁(即光强度的的增大和减小),光的闪烁幅度(即光强度的变化幅度)与穿过光路的粉尘浓度成正比,因此通过测量光的闪烁幅度即可得到烟道气体中的粉尘浓度测量值。
图1. DDP技术测量粉尘浓度的原理。
烟道烟尘烟气测试仪含湿量含氧量测量原理
烟道烟尘烟气测试仪含湿量含氧量测量原理烟道烟尘烟气测试仪是一种用于测量烟道烟气中含湿量和含氧量的仪器。
它主要通过传感器对烟气中的湿度和氧气浓度进行检测和测量,从而
判断烟道烟气的化学成分和物理性质。
以下是烟道烟尘烟气测试仪的含湿
量和含氧量测量原理的详细解释:
1.含湿量测量原理:
烟道烟尘烟气中的湿度是指烟气中所含的水分的多少。
含湿量测量主
要是通过湿度传感器进行的。
湿度传感器一般采用电化学传感器或电阻式
湿度传感器。
电化学传感器利用感湿层中的电解质与烟气中水分的化学反
应来测量湿度。
电阻式湿度传感器则是利用感湿层中的电阻元件对湿度变
化的响应来测量湿度。
湿度传感器通过检测湿度传感器的输出信号,将湿度转换成相应的电
信号。
然后通过内置的微处理器将电信号进行处理,并转换成相应的数值,最终显示在仪器的数码显示器上,用于可视化的测量结果。
2.含氧量测量原理:
氧气传感器通过检测氧气传感器的输出信号,将氧气浓度转换成相应
的电信号。
然后通过内置的微处理器将电信号进行处理,并转换成相应的
数值,最终显示在仪器的数码显示器上,用于可视化的测量结果。
总结:
烟道烟尘烟气测试仪通过传感器对烟气中的湿度和氧气浓度进行检测
和测量,采用电化学传感器或电阻式湿度传感器进行湿度测量,采用电化
学传感器进行氧气浓度测量。
传感器通过检测输出信号,将湿度和氧气浓
度转换成相应的电信号,并经过内置的微处理器处理,最终在数码显示器上显示出测量结果。
D-R216使用手册中文
D-R 216 浊度监测仪用户使用手册11北京莫尼特尔环境技术开发有限公司2003DURAG杜拉格 D-R216型烟尘浊度监测仪用户手册目录 (2)1. 应用 (3)2. 基本特征 (3)3. 功能介绍 (4)3.1. 透射比测试原理 (4)3.2 烟囱出口处浊度的计算 (5)4. D-R 216 的系统组成.................................................................. . (6)5. 测试点位置的选定 (9)5.1 辅材的安装 (9)6. 反射器 (12)7. 安装 (14)8. 操作……………………………………………………………………………………… .158.1. 无烟测试通道的调试 (15)8.2. 光学件调试 (16)8.3. 反射器I、II型的调试 (18)8.4. 反射器III的调试 (18)8.5. 电器件的调试 (18)8.6. 零点反射器的设定 (19)8.7. 限定值的设定 (19)8.8. 自动断电装置 (19)8.9. 报警 (19)8.10. 测量值的记录…………………………………………………………………… ..199. 维护……………………………………………………………………………………… . 1910. 吹扫装置……………………………………………………………………………… ..2011. 安全保护装置(略) (23)12. 技术数据……………………………………………………………………………… ..2413.吹扫装置的技术数据 (25)14.安全保护装置的技术数据(略) (25)1.应用D-R216型烟尘浓度监测仪用来连续监测烟囱中、直排式烟道及类似烟道中,尘的排放量。
通过检测残留尘的数量,该仪器不仅能监测过滤装置的效果,还可监测到过量排放的尘及烟气的过高排放率,并用信号显示出来。
这样,对工厂的监测在其生产过程中进行,从而保证了所测试限定值的可靠性。
烟尘浓度检测原理
烟尘浓度检测原理
烟尘浓度检测是通过一种称为烟气浊度的技术来实现的。
烟气浊度是指烟尘颗粒对光的散射能力,即烟尘颗粒在光束照射下对光的吸收、散射和透射的综合效应。
烟尘浓度检测仪器利用光学散射原理,通过向烟气中发射一束光,并测量光线的散射强度来评估烟尘浓度。
在烟尘浓度检测仪器中,发射器和接收器被放置在烟气流经的位置。
发射器发射一个单色光束通过烟气,而接收器则接收到散射光的强度。
光线经过烟气中的烟尘颗粒时,会发生散射现象。
根据光的波长和烟尘颗粒的尺寸,散射光的强度与烟尘浓度之间存在着一定的关系。
为了准确测量烟尘浓度,烟尘浓度检测仪器需要进行一定的校准。
首先,在没有烟尘存在的情况下,测量背景散射光的强度,作为零点的基准。
然后,在已知烟尘浓度的条件下,测量散射光的强度,建立烟尘浓度与散射光强度之间的标定曲线。
根据烟尘浓度的测量原理,可以选择不同类型的检测仪器。
常用的烟尘浓度检测仪器包括激光散射烟尘浓度检测仪和可见光烟尘浓度检测仪。
激光散射烟尘浓度检测仪利用激光光源发射激光束,具有灵敏度高、精度高的特点。
可见光烟尘浓度检测仪通过发射可见光束,适用于一般环境中的烟尘浓度检测。
总之,烟尘浓度检测利用光学散射原理,通过测量光线的散射强度来评估烟尘浓度。
不同类型的烟尘浓度检测仪器可根据具体需求选择使用。
烟尘烟气综合测试仪的技术参数
烟尘烟气综合测试仪的技术参数
1.测量范围:
烟尘浓度:0-1000mg/m³
烟气温度:0-600°C
烟气湿度:0-100%
烟气流速:0-20m/s
烟气压力:0-5000Pa
2.测量原理:
烟尘浓度:采用光散射测量原理,通过激光或LED发射器发射光束,烟气中的烟尘颗粒散射光束被接收器接收,根据接收到的散射光强度计算烟尘浓度。
烟气温度:采用热电偶或红外线测温原理,通过测量烟气中的热量转化为温度值。
烟气湿度:通过湿度传感器测量烟气中的水分含量。
烟气流速:通过感应器或超声波测速仪测量烟气流动速度。
烟气压力:通过差压传感器测量烟气差压。
3.分辨率和准确度:
烟尘浓度:分辨率为0.01mg/m³,准确度为±1%。
烟气温度:分辨率为0.1°C,准确度为±0.5°C。
烟气湿度:分辨率为0.1%,准确度为±2%。
烟气流速:分辨率为0.1m/s,准确度为±1%。
烟气压力:分辨率为1Pa,准确度为±1%。
4.数据存储和传输:
5.显示和操作界面:
6.电源和工作环境要求:
7.附件和可选配置:
总结:
烟尘烟气综合测试仪是一种用于测量和分析空气中烟尘和烟气污染物
含量的设备,具有广泛的应用领域。
其技术参数包括测量范围、测量原理、分辨率、准确度、数据存储和传输、显示和操作界面、电源和工作环境要
求等。
通过了解这些技术参数,可以选择适合实际需求的烟尘烟气综合测
试仪。
光电传感器有哪几种分类?
光电传感器有哪几种分类?光电传感器有哪几种?根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。
光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。
下面小编介绍下光电传感器分类。
标准类型1)漫反射型:一般型或能量型(-8),聚焦式(-8-H),带背景抑制功能型(-8-H)光电传感器光电传感器,带背景分析功能型(-8-HW)2)反射板型:一般型(-6),带偏振滤波功能型(-54,-55),带透明体检测功能型(-54-G),带前景抑制功能型(-54-V)3)对射型4)槽型5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器7)光通讯8)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型9)光栅10)防爆/隔爆型安全类型1)安全对射光电2)安全光栅3)安全光幕4)安全控制器门控类型1)雷达传感器:区域检测型雷达传感器雷达传感器2)主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型3)被动式传感器:区域检测型4)电梯光幕5)通用光电:槽形,对射型等特长①检测距离长如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等)无法远距离检测。
②对检测物体的限制少由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃、塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。
③响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
④分辨率高能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。
也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
⑤可实现非接触的检测可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。
因此,传感器能长期使用。
⑥可实现颜色判别通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。
烟尘烟气检测仪使用操作流程
烟尘烟气检测仪使用操作流程1、滤筒前处理和称重:首先把滤筒编上编号在105-110度的烘箱内烘干1小时,用镊子取出冷却。
用天平陈重两次之前不超过0.5mg/m3.2、干燥筒装变色硅胶,量筒3/4的量。
3、仪器开机连接正常后出现主菜单先测量含湿量-------在测烟温。
测量烟温:先布点---在选择烟道类型开始----采样点需要选择3个点以上。
压力调零含湿量15L-20L。
测量含湿量主要是测量环境中的湿度,用含湿量探枪需要连接干燥筒缓冲瓶。
加水3/4瓶禁止倒置。
利用干球湿球计算出含湿量,采样5分钟自动解除。
4、流速预测:利用烟尘烟的枪测流速;把烟的枪放到烟道上计算出流速。
测出压力测出流速。
在计算出采样嘴的型号.5、烟气的检测;首先要校准传感器---到连接采样管---透明细的是烟气取样管—流量是1L/min或者可以配置加热冷凝除湿探针。
什么时候用到加热冷凝除湿探针;回答:现场含湿量大可以配置烟气处理器。
测量结束后要清洗传感器,将连接管拔掉清洗时间为3分钟。
6、烟尘采样:布点压力选择自动调零流速取样每个点测量一次,预计测量6-8个点。
计算出采样嘴的规格。
利用烘干的滤筒取出备用,滤筒烘干的温度跟着烟道温度来决定。
温度比如105-110度就需要1个小时,误差不能超出0.5mg/m3每个点的设置不少与3分钟,每次采样取3个点的平均值,取样的距离自己计算。
采样过后再预测流速,要是与之前相差大于等于20的数值作废,之前的数值就是流速预测的数值相对比。
7、数据保存必须在烟道里保存数据为准确。
结束后要清洗传感器,要在干净的空气中进行,氧气数值为21%其他数值为0时清洗完毕。
烟尘测试仪的维护介绍
烟尘测试仪的维护介绍烟尘测试仪是测量烟尘浓度的一种仪器,广泛应用于环保、能源、化工等领域。
为了保证测试结果的准确性和仪器的稳定性,定期进行维护是非常必要的。
本文将介绍烟尘测试仪的维护方法。
一、清洁仪器烟尘测试仪使用时容易受到外界环境中灰尘等杂物的污染。
因此,为了保证测试结果的准确性,定期对仪器进行清洁是非常必要的。
具体方法如下:1.在清洁仪器之前,应先关掉仪器电源,并拆除仪器外壳。
2.用软布或者毛刷清洁仪器内部的杂物。
注意不要用硬物刮到仪器内部,以免损坏仪器。
3.清洁完内部后,再用干净的软布擦拭仪器外壳。
二、校准仪器由于各种原因,烟尘测试仪在使用一段时间后可能会出现误差。
因此,需要定期对仪器进行校准。
具体方法如下:1.要使用标准烟尘源对仪器进行校准。
2.打开仪器电源,并按照说明书的指示,将标准烟尘源与仪器连接起来。
通常,校准的过程中需要将烟尘源的烟气指示值设为特定数值(如20mg/m³,50mg/m³等)。
3.按照仪器说明书的指引,进行校准。
在校准的过程中,可以通过仪器显示屏观察数据波动情况。
4.校准结束后,关掉仪器电源,拆除烟尘源,以及将仪器恢复成正常状态。
三、更换仪器部件随着仪器的使用时间越来越长,一些重要的部件(如分析器、泵等)可能会出现老化、损坏等问题。
此时,需要对这些部件进行更换。
具体方法如下:1.根据仪器说明书,选用与仪器配套的部件进行更换。
如果不确定部件的规格,应咨询厂家或者专业技术人员。
2.在更换部件之前,先关掉电源,确保仪器安全。
3.拆卸老化、损坏的部件,注意不要将老化、损坏部件和其他部件混淆。
4.安装新部件时,按照说明书的指引正确安装,并确保部件的稳定性和安全性。
5.更换完成后,重新校准仪器,并进行测试,确保仪器正常工作。
以上就是烟尘测试仪的维护介绍。
为了保证测试结果的准确性和仪器的稳定性,我们需要根据实际情况定期进行清洁、校准、更换仪器部件等维护工作。
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Op 2 = 1 - ( 1 – Op 1 ) L2 L1
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4. D-R 216 的系统组成:
D-R 216 的测试系统由以下部件组成: 1. )测头
装在铝壳内,带有电子接收装置的光学件,安装在烟囱内可调节的法兰上。 2. )反射器
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5. 测试点位置的选定
对于不同的锅炉、吸尘设施、烟道或烟囱,技术条件也会有很大的不同,但要有一个权 威机构(例如:TUV)来决定测试位置。 必须注意,在所选的测试通道内,烟尘和烟气的流量分布应是较理想的,而且烟气温度 不要低于露点,光束要尽量水平地穿过烟气。在计划选定的测试区域,要考虑到反射器、 吹扫装置及自动关闭装置的安装。如户外安装,留有足够的空间安装防气候罩。 测试点不要选在烟囱/烟道的转弯或交接处的前后。烟气进气部分(测试区域前的烟囱长 度)和上气流部分(测试区域上端的烟囱长度应为烟囱内直径的三倍。如找不到类似的 测试点,那么烟气的进气部分要长于出气部分。内径是圆形的烟囱,D 表示直径,内径 为方型或矩形的烟囱,用 Hydraulic 直径表示。
2. 基本特征
。 可对烟气进行环境连续监测,无触点,无须提取检测样气。 。 数字工作模式,用高尖端的微处理板及相应的软件。 。 可变积分类型 8 秒和 64 秒。 。 紧凑的设计:发射源和接收光学件在一个模块内。 。 通过外置的连接盒,安装简便。 。 反射装置及加热终端镜前的吹扫装置可延长仪器的维护周期。 。 预警(容积 600Ma/s)的自动关闭装置。(可选) 。 保护仪器及反射装置的断路开关。(可选)
9. 维护……………………………………………………………………………………… . 19 10. 吹扫装置……………………………………………………………………………… ..20 11. 安全保护装置(略)……………………………………………………………………23 12. 技术数据……………………………………………………………………………… ..24 13.吹扫装置的技术数据…………………………………………………………………..25 14.安全保护装置的技术数据(略)…………………………………………………..25
透明的相对立的功能即为不透明度或浊度。 由于烟气浓度的增加导致输出信号的家大,所以浊度被用作 D-R 216 的起始值。
100% — I x 100% = OP I0
图 2 消光、透射及浊度的内在关系
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3.2 烟囱出口处浊度的计算: D-R 216 运用自动对准原理,使用测试点发出的测量光源两次横穿测试通道,测量光束 的光强度两次被减弱,每一次的长度相同。 测试值的计算,只是测量光穿过烟囱一次的值。 烟囱出口处浊度的计算: Op = 测试点的浊度 Op1 = 测试区域的浊度(用自动对准原理) Op2 = 烟囱出口处测到的浊度 L1 = 测点处烟囱的直径 L2 = 烟囱出口处的直径型烟尘浓度监测仪用来连续监测烟囱中、直排式烟道及类似烟道中,尘的排放量。 通过检测残留尘的数量,该仪器不仅能监测过滤装置的效果,还可监测到过量排放的尘 及烟气的过高排放率,并用信号显示出来。这样,对工厂的监测在其生产过程中进行, 从而保证了所测试限定值的可靠性。 过量的烟尘排放,会造成环境污染,而 DURAG 的监测仪器多年来,以其设备的防腐蚀性 能、耐用性能和在各种天气状态下的可操作性能,成功地从事这方面的监测。全部自动 操作,无须人工控制。 DURAG D-R216 型尘浓度监测仪器通过了 TUV 测试,测试报告编号 936/8080,时间 1979 年 2 月 15 日;测试报告编号 936/804004,时间:1985 年 2 月 7 日。并列入 CRE 仪器类 名册中-GMBInr.22,1985-.
反射器安装在测头的对面与测试通道长度相同。 3. )净化空气扇
软管连接的吹扫装置为测头和反射装置提供过滤空气,使测头及反射装置的光学件保 持清洁。 4. )连接盒 外置连接盒,用来连接测头的电子组件。 可选件: 5. )记录器 用于记录当前的测试值。 6. )自动关闭装置 D-SK 216
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可以将自动关闭装置装在可调法兰与测头和反射器之间。装备该开关,在出现意外时 (漏电、吹扫装置失效),关闭监测仪和烟气间的通道,从而保护仪器免受损坏。 7. )控制件 D-SK AE 每个自动关闭装置需要一个电路控制器,包括电路连接及提供电源。 8. )气候保护罩 仪器如安装在室外,可选防气候影响的气候保护罩。 9. )零点反射器 仪器运行时,控制光零点。 图 3 D-R 216 的系统组件
3.1. 透射比测试原理………………………………………………………………………4 3.2 烟囱出口处浊度的计算……………………………………………………………….5
4. D-R 216 的系统组成………………………………………………………… ………….6 5. 测试点位置的选定………………………………………………………………………..9
D = 4F U
F = 区域
U = 周长
如果测试区域在过滤装置和抽气道之间,安装位置应选择对着抽气道,而不是对着过滤
装置。抽气道造成的安装点的震动无法避免,如震动过大,已经影响了各个组件或光学
件、电路件的安装。在振动抽气道的外边,要做适当的防护。
测试地点的安全保护不仅对仪器的启动和校准,而且还要考虑到将来的保养和维修等。
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6.反射器
D-R 216 反射器有三个型号 反射器 I ---------------用于测试长度从 0.4m——1.8m 反射器 II--------------用于测试长度从 0.4m——3.0m(标准)
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反射器 III-------------用于测试长度从 2.3m——6.25m 何种反射器的选择取决于测试通道的长度(法兰间的距离)。测头和反射器的设备号必须 相同。相同设备号的测头与反射器要对面安装。
如 D-R216 用在超压的烟囱里,吹扫装置的停止工作会损坏测头和反射器。
选用自动关闭装置可有效保护测头和反射器不受损坏。D-R216 的设计可在焊接管与测头 之间,与反射器之间分别安装安全保护开关 D-SK216。配备自动关闭装置,在出现意外时 (断电、净化空气扇故障),将测试仪器与烟气隔断。 自动关闭装置的安装,只能用 ND80 延长法兰,订购时,应考虑到这一点。建议使用新的 安装法兰。
图 4 水平烟囱安装样图
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烟囱壁较薄时,为了加固,要加衬盘,烟气温度超过 250 度时在测头和反射器前加隔热屏, 并应选自动关闭装置。 安装测头和反射装置时,必须严格遵守以下操作程序: 1)8 个弹簧垫圈 2)橡胶垫 3)吹扫装置法兰 4)球形衬垫 5)自锁螺母 图 5 与法兰的安装图
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重要提示:法兰上的红点永远在其顶部! 图 6 详细组装图
3. 功能介绍
D-R 216 型烟尘浓度监测仪运用透明比原理,测头与反射装置对面安装。运用自动对准原 理,测试光穿过测试通道。测试头发出的光第一次穿过测试通道,传送给反射装置,然 后再将光反射,再次横穿测试通道,烟尘造成的光散的减弱与烟尘浓度成比例。传送到 反射装置的光点,大于反射部位,这样可容易进行调试,并可避免因测头及反射装置表 面热变而产生的测试错误。 由于光长时间使用及温度影响,光学传感器和灯都可出现光强度漂移,仪器可对其自动 做补偿。单光源发出的 25Hz 光可分为测量光束和参比光束,一个积层电子机械屏交替为 光扫描器发出测量光束或参比光束。 参比光束穿过一个装在测试头内的对比通道,每隔 64 秒,测试光束被电子机械屏阻断 2 秒钟,这期间给光扫描器发出参比光束。参比光的亮度被数字化并储存下来,为接下来 的测量使用。每 0.5 秒测量值被记录并数字化。配备一个综合倍增器用于测量光束及参 比光束的信号处理。
D-R 216 浊度监测仪 用户使用手册
1
1 上海北分仪器技术开发有限责任公司
2005
1
DURAG 杜拉格 D-R216 型烟尘浊度监测仪
用户手册
目录………………………………………………………………………………………… 2
1. 应用………………………………………………………………………………………… 3 2. 基本特征……………………………………………………………………………………3 3. 功能介绍……………………………………………………………………………………4
5.1 辅材的安装 安装测头及反射装置时,可调节法兰的焊接管要用管套,安装在带保温层烟囱壁较厚的 烟囱时,套管也要相应延长,用外径为 78mm 的引管穿过烟囱穿过烟囱壁的开口处,安放 好管套,使两个法兰绝对平行。将法兰移到凸出的管端,并焊接在烟囱壁上,抽出引管。 法兰平行的最大偏差不能超过±10。 注意:安装时法兰上的红点必须在其顶部。
5.1 辅材的安装 ……………………………………………………………………………9
6. 反射器………………………………………………………………………………………12 7. 安装…………………………………………………………………………………………14 8. 操作……………………………………………………………………………………… .15
环型膜(mm): 10 12 14 16 18 20 22 26 30 32 无
10 12 14 16 18 0 22 26 30 32 ohne 灰玻璃盘: G4 G3 G2 G1 无
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注意:反射器 III 不适用于浊度为 0——25%的测试范围。 在测试地点,用环形膜片将反射器 I 或 II 型与测试通道的长度进行调节。环形膜片与烟 囱/烟道直径的比例见上页(12 页)的对比表(该表镶在反射器的正面,然后,根据所 选择的反射器对测头进行调整。表中所列用于反射器 I 和 II 的环形膜片直径,只是大概 值。如果 4mA 的零点设定不精确,就要选择小一点(低于 4mA)或大一点(高于 4 mA) 的膜片,发货时带有一套 10 个膜片。 反射器 III 与测试通道长度的调整,在工厂用灰玻璃盘已经调好,表中所列,仅作为参 考值。因此,精确的测试长度在订货时必须说明。安装时,一定要核对订货时的测试长 度,以及所设定的长度。