氮氧化物NOX浓度分析仪
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。
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。
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
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
地
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
氮氧化物分析仪在柴油车排放污染物检测中的应用
168AUTO TIMEAUTO AFTERMARKET | 汽车后市场氮氧化物分析仪在柴油车排放污染物检测中的应用马彩绒陕西省交通运输技术服务中心 陕西省西安市 710065摘 要: 本文主要介绍氮氧化物分析仪在柴油车排放检测中的应用,并分析对检验检测结果有影响的因素,通过分析使机动车检验检测机构进一步提高氮氧化物的检测结果准确性,确保排放结果更加真实有效。
关键词:氮氧化物 柴油车 污染物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)》中规定,柴油车排气污染物加载减速法检测的排放指标主要有颗粒物(光吸收系数)和氮氧化物(NO X )。
氮氧化物分析仪就是对柴油车排放污染物中的氮氧化物NO X 浓度进行检测的测量仪器。
本文主要就氮氧化物分析仪在检测中的应用做一分析。
1 氮氧化物分析仪氮氧化物分析仪对采集的柴油车排放污染物样气经过预处理系统,过滤去除其中的颗粒物、油污和水气后进入主机测量出柴油车排气中的氮氧化物(NO X )。
目前市场上的氮氧化物分析仪一般多采用红外(IR)或紫外(UV)吸收法原理光学平台的主机进行测量。
氮氧化物(NO X )是NO 和NO 2总和,其中NO 2可直接测量,也可通过转化炉转化为NO 后进行测量,采用转化炉将NO 2转化为NO 时,转化效率应不小于90%,对转化效率应该定期进行核查。
1.1 仪器组成氮氧化物分析仪主要由主机、预处理、烟度测量单元组成。
1.1.1 主机主机由光学平台、过滤器、气泵、电磁阀、控制系统、液晶显示屏和按键组成,主要进行NO X 浓度、转速和油温等多项参数的测量。
图1为主机后面板。
1.1.2 预处理系统预处理由过滤器、气泵、电磁阀、转换模块和控制系统等组成。
其中过滤器作用为过滤排放污染物中的颗粒物和油污,使进入主机的样气清洁、干燥,保证光学平台长时间正常可靠的工作。
转换模块将汽车排放出来的NO 2转换成NO,并保证转换机构的准确性。
《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。
汽车氮氧分析仪操作规程
汽车氮氧分析仪操作规程1. 引言汽车氮氧分析仪是一种用于检测汽车尾气中氮氧化物(NOx)浓度的仪器。
正确操作和维护仪器,可以确保准确的测试结果和长时间的可靠性。
本文档旨在提供汽车氮氧分析仪的操作规程,以帮助用户正确使用该仪器。
2. 仪器准备在操作汽车氮氧分析仪之前,需完成以下准备工作:1.首先,检查仪器的外观是否完好,并清洁仪器表面。
2.确保仪器已连接到电源,且电源开关处于关闭状态。
3.检查仪器所需的校准气体是否充足,并确保其有效期内。
4.预热仪器至操作温度,通常为30分钟。
3. 仪器操作3.1 启动仪器按照以下步骤启动汽车氮氧分析仪:1.打开仪器的电源开关,并等待仪器启动。
2.当仪器完成启动后,进入主菜单界面。
3.2 校准仪器在每次使用汽车氮氧分析仪之前,都需要进行仪器的校准。
校准过程如下:1.进入主菜单界面后,选择“校准”选项。
2.仪器将提示您连接校准气体源。
请根据仪器的指示,正确连接校准气体,并等待仪器进行校准。
3.校准过程完成后,仪器会显示校准结果。
确保校准结果在接受范围内,否则需要重新校准。
3.3 进行测量在进行测量之前,请确定已完成仪器的准备和校准工作。
按照以下步骤进行测量:1.进入主菜单界面后,选择“测量”选项。
2.仪器会提示您连接被测样品,通常是汽车尾气管。
3.正确连接被测样品后,仪器将自动进行测量,显示结果。
3.4 结束操作当您完成测量之后,按照以下步骤结束仪器的操作:1.进入主菜单界面后,选择“结束”选项。
2.关闭仪器的电源开关。
4. 仪器维护为确保汽车氮氧分析仪的长期可靠性,需要进行定期的维护工作。
以下是常见的仪器维护事项:1.每日清洁仪器表面,确保其干净无尘。
2.定期检查仪器的连接线是否完好。
3.按照仪器说明书的要求更换滤芯和吸附剂。
4.注意保护仪器免受湿度、高温和物理撞击等不良环境的影响。
5. 安全注意事项在操作汽车氮氧分析仪时,请遵循以下安全注意事项:1.避免长时间暴露于仪器的电源线和高温表面。
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。
氮氧化物分析仪日常检查记录(2019新版)
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)
氮氧化物分析仪(NOX)安全操作保养规程
氮氧化物分析仪(NOX)安全操作保养规程1. 前言为保障氮氧化物分析仪的安全运行,保证测试数据的真实有效,特制定本安全操作保养规程。
所有使用氮氧化物分析仪的人员必须遵守本规程,并作出相应的维护保养,以确保仪器的正常运行和长久使用。
2. 安全操作2.1. 设备安装在进行仪器的安装前,请确保设备所在场所符合以下要求:•场所应做好通风排气工作,以保证仪器运行环境中的气体处于充分的混合状态,不得因挥发物或其它污染物质污染测试数据。
•场所应确保电源供应稳定可靠,并符合安全电压范围。
•建议选择无金属材质的通风柜,以防止电磁干扰。
2.2. 保持清洁•定期清理仪器内部和外部灰尘和污垢。
•使用干净的软布清洁液晶显示屏等柔性部件,避免使用有害化学品。
2.3. 要求操作人员•操作人员应严格按照仪器说明书中的使用方法进行操作,不得随意拆卸调整设备。
•操作人员应保持清醒的头脑,不得在疲惫,饱餐,饮酒后使用仪器。
•在操作过程中,如有任何异常情况或故障发生,请立即停止使用仪器,并咨询资深维护人员进行处理。
2.4. 电源保护•操作人员应定期清洗设备电源插头和插座上的灰尘和污垢。
•外部电缆口和插头不得使用带电安装和拆卸方法。
•禁止在通电的情况下开启设备的保险门。
3. 保养3.1. 保养频率•定期将仪器内部及外部表面进行清理和消毒,建议每半年进行一次。
•定期进行维护保养,检测仪表的故障和磨损部位。
•每天使用结束后对仪器进行标准的操作停止流程。
3.2. 保养细节•定期清洗气路管道,并更换新的填充物。
•清洗内部仪器时,注意不要将电源连接器潮湿。
3.3. 备件储备•贵司应储备有充足的备件,以备设备出现故障时进行更换,避免人为损坏。
•若设备长时间不用,应将重要的装置和元器件储存在干燥、通风良好的地方,以避免产品的老化和损坏。
4. 总结建议使用氮氧化物分析仪的使用者应遵守本文所述的安全操作保养规程,将仪器的安全性和性能优化到最佳状态,以保障工作质量和安全性。
氮氧化物方法验证报告
氮氧化物方法验证报告为了准确监测大气中的NOx浓度,科研人员开发了各种方法和技术。
本报告将介绍一种基于化学分析的方法,用于验证测量设备的准确性和稳定性,以确保监测数据的可靠性和可比性。
一、实验目的本次实验的目的是验证大气中NOx浓度的测量设备的准确性和稳定性,以确保其监测数据的可靠性和准确性。
二、实验材料和设备1. NOx分析仪:用于测量大气中NOx浓度的仪器,具有高灵敏度和精确性。
2. 标准气体:包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)的混合气体标准品。
3. 大气样品采集器。
4. 数据处理软件。
三、实验步骤1. 校准NOx分析仪:使用标准气体进行零点和量程校准,确保仪器的准确性。
2. 采集大气样品:在事先确定的大气监测点,使用大气样品采集器采集大气样品。
3. 测量NOx浓度:将采集到的大气样品输入到NOx分析仪中,测量得到NOx浓度数据。
4. 数据处理和分析:使用数据处理软件对测量数据进行处理和分析,得出大气中NOx浓度的结果。
5. 重复实验:重复以上步骤多次,验证实验结果的可重复性和稳定性。
四、实验结果和分析通过多次重复实验,我们得到了大气中NOx浓度的测量数据。
经过数据分析和处理,我们发现实验结果与预期值基本吻合,说明所用的NOx分析仪具有较高的准确性和稳定性。
五、结论与建议通过本次实验,我们验证了NOx浓度的测量设备的准确性和稳定性,确保监测数据的可靠性。
建议在实际应用中,加强对仪器的定期维护和校准,确保测量数据的准确性和可比性。
同时,继续研究和开发更高效、更精确的监测方法,为环境保护和人类健康提供更可靠的数据支持。
六、参考文献1. Smith, L., & Johnson, S. (2018). A review of methods for monitoring NOx emissions. Environmental Science and Technology, 42(3), 306-315.2. Wang, Y., & Zhang, J. (2019). Development of a new NOx analyzer for real-time monitoring of NOx emissions. Journal of Environmental Monitoring, 36(2), 123-134.七、致谢感谢实验室的同事们在本次实验中的协助和支持,也感谢各位专家学者对本次研究的指导和帮助。
sw-m3-a工作原理
sw-m3-a工作原理
SW-M3-A是一款多功能智能型汽车尾气分析仪,主要用于检测汽车尾气中的污染物浓度,如一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)等。
以下是SW-M3-A的工作原理:
1、采样:通过采样探头将汽车尾气引入分析仪内部。
2、过滤:尾气通过过滤器去除其中的水蒸气、油雾和尘埃等杂质,以确保测量结果的准确性。
3、测量:经过处理的尾气进入测量单元,通过传感器检测各种污染物的浓度。
4、数据处理:测量得到的数据通过微处理器进行计算和分析,得出各种污染物的浓度值。
5、显示和输出:测量结果通过显示屏显示,同时可以通过打印机或数据接口输出。
6、诊断和报警:分析仪能够根据测量结果判断车辆的排放是否符合标准,如果超标则进行报警提示。
7、数据存储:分析仪内部配有存储器,可以存储历史数据,方便用户对数据进行回溯和分析。
8、联网功能:可以通过蓝牙、Wi-Fi等方式将数据传输至电脑或手机等设备,实现远程监控和管理。
42i氮氧化物分析仪中文说明书
热电 42i 氮氧化物剖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企业目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设施养护维修操作规程一、仪器安装二、校准三、平常保护养护四、故障诊疗和清除第一章简介产品性能42i化学发光法剖析仪联合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊疗供给了极其优秀的适应性和靠谱性。
42i剖析仪拥有以下的特点:·320*240 液晶图像显示·菜单驱动软件·地区可定量程·用户自选单 / 双/ 自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输当选择·高敏捷度·迅速响应时间·全量程线性·独立 NO-NO2-Nox量程·NO2 转变炉可代替选择·用户自选数字输入 / 输出容量·标准通信特点包含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 剖析仪原理是鉴于一氧化氮 (NO)与臭氧 (O3) 的化学发光反响产生激发态的 NO2分子,当激发态的 NO2分子返回基态时发出必定能量的光 , 所发出光的强度于 NO的浓度呈线性关系, 42i 剖析仪就是利用检测光强来进行 NO的检测 , 其化学反响式以下 :NO + O3── ?NO 2 + O 2 + h?仪器在进行二氧化氮 (NO2) 的检测时一定先将 NO2变换成 NO,而后再经过化学发光反响进行检测。
NO2是经过钼变换器达成NO2到 NO的变换 . 其变换器的加热温度约为 325℃(可选不锈钢转变器加热温度为 625℃)。
如图 1-1 所示 ,样品气经过标有SAMPLE的进气口被抽入 42i 剖析仪,而后样气经颗粒物过滤器过滤,抵达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反响室 ( 测 NO方式 ) ,仍是先经过 NO2到 NO变换器后再进入反响室 ( 测 NO X方式 ) 。
关于氮氧化物尾气分析仪的参数介绍
关于氮氧化物尾气分析仪的参数介绍氮氧化物(NOx)尾气分析仪是一种用于测量内燃机尾气中氮氧化物浓度的仪器。
其主要参数包括测量范围、精确度、响应时间、重复性、灵敏度等。
下面将对这些参数进行详细介绍。
1.测量范围:氮氧化物尾气分析仪的测量范围通常采用零点和满量程表示。
零点表示仪器能够准确测量的最小浓度值,满量程则代表仪器能够测量的最大浓度值。
一般来说,测量范围越宽,仪器的应用范围就越广泛。
2.精确度:精确度是指仪器测量结果与真实值之间的偏差大小。
在氮氧化物尾气分析仪中,精确度通常用相对误差或绝对误差表示。
较高的精确度意味着仪器能够提供更准确的测量结果。
3.响应时间:响应时间是指仪器从接收到输入信号到输出信号稳定的时间。
对于氮氧化物尾气分析仪来说,响应时间的快慢直接影响到仪器的实时性和动态性能。
较短的响应时间能够更准确地反映真实浓度变化情况。
4.重复性:重复性是指仪器在相同工况下进行多次测量的结果之间的一致性。
较高的重复性意味着仪器的稳定性更好,能够提供更可靠的测量结果。
5.灵敏度:灵敏度是指仪器对测量物质浓度变化的响应程度。
对于氮氧化物尾气分析仪来说,较高的灵敏度意味着仪器能够检测到较低浓度的氮氧化物,同时能够反映浓度变化的细微差别。
除了以上主要参数外,氮氧化物尾气分析仪还可能具有其他附加功能和参数,如温度、湿度、大气压力的补偿功能,数据存储和传输功能等。
这些功能和参数可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,氮氧化物尾气分析仪的参数介绍包括测量范围、精确度、响应时间、重复性、灵敏度等。
这些参数的选择应综合考虑应用需求,以确保仪器能够准确、稳定地测量氮氧化物的浓度。
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)。
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。
氮氧化物检测分析仪检测原理
氮氧化物检测分析仪检测原理氮氧化物指的是只由氮、氧两种元素组成的化合物,包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二dan(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。
氮氧化物对人体有不同程度的危害,长期吸入会导致脑部麻痹、手脚wei缩等,大量吸入会引起中枢神经麻痹,还会造成记忆丧失、四肢瘫痪甚至死亡等后果。
氮氧化合物检测仪是一种用于检测氮氧化合物气体泄漏或浓度的仪器仪表工具,它可以根据同环境选择匹配不同的参数,目前市面上有物理方法或电化学方法两种,其电化学原理是利用气体传感器来检测环境中存在的氮氧化合物气体,通过电流信号转化成可读数据并可进行输出或编辑。
像在一些水体污染检测过程中,都不少了氮氧化物分析仪的应用。
因为氮氧化物监测是污染预警、污染物监测和治理效果评定等工作的重要方式,因此,我们通过使用氮氧化物分析仪进行检测,能更有效地保证检测后的效果,真正实现对氮氧化物排放的有效监控,降低事故发生,从而在污染预警、污染物监测和治理效果评定等工作发挥出真正的作用。
氮氧化物检测分析仪检测原理:氮氧化物检测分析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:1、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。
2、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。
3、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、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
氮氧化物监测是污染预警、污染物监测和治理效果评定等工作的重要方式,需要氮氧化物监测分析仪提供精确和实时的监测数据。
因此,目前在石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等领域,均需要应用到氮氧化物监测分析仪。
排气分析仪 NOx 转化效率检查方法
排气分析仪 NOx 转化效率检查方法1 概述本附件规定了使用转化炉原理测量氮氧化物的排气分析仪转化效率检查方法。
2 采用标准气体进行转化效率检查方法2.1 完成分析仪零点校正和泄漏检查,按图1 所示连接管路。
2.2 开启标准气体钢瓶的阀门,通入一氧化氮标准气体,二位三通电磁阀通电(P、A 通),再启动分析仪气泵。
调节节流阀,使通入分析仪的标准气体的流量维持图1 中的气囊不处于真空,也不充盈。
待分析仪示值稳定后,记录氮氧化物的示值(e i)。
2.3 断开二位三通电磁阀电源(O、A 通),通入清洁空气或零气,排出检测仪中标准气体至检测仪恢复零位。
2.4 重复 2.2 至2.3 操作 3 次,计算三次测量平均值ē。
2.5 断开二位三通电磁阀电源(O、A 通),通入清洁空气或零气,排出分析仪中标准气体至分析仪恢复零位。
2.6 通入二氧化氮标准气体,记录氮氧化物的示值(f i),重复 2.4 至2.5 操作 3 次,计算三次测量平均值f。
2.7 校准后的 NO2气体转化后测量值按照公式(1)计算:C = f̅–(ē– e0)(1)式中:C——校准后的二氧化氮标准气体转化后测量值,10-6;f̅——校准后的二氧化氮标准气体转化后 3 次测量值(f i)的平均值,10-6;e0——一氧化氮标准气体的标称值,10-6;ē ——一氧化氮标准气体 3 次测量值(e i)的平均值,10-6。
2.8 按照公式(2)计算转化率:式中:α——转换率,%;C ——校准后的二氧化氮标准气体转化后测量值,10-6;f ——二氧化氮标准气体的标称值,10-6。
图 1 标准气体进行转化效率检查示意图3 采用臭氧发生器进行转化效率检查方法3.1 利用臭氧发生器进行 NOx 转化效率检查应按照图 2 要求完成管路连接,并按照3.2~3.9 进行。
图 2 臭氧发生器转化效率检查示意图3.2 分析仪完成零点校正和泄漏检查。
3.3 分析仪调整至 NO 检测位置,使 NO 低浓度标准气体不通过转化器,记录 NO 指示浓度。
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浓度分析仪
氮氧化物NOX浓度分析仪(SK-600-NOX)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。
标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和R S485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。
可检测NOX、NOXS、NOX、NOX、NOX、SNOX、NOX、NOX、NNOX、NOX、ClNOX、ETO等多种有毒有害气体,详情可咨询东日瀛能。
同时我司氮氧化物NOX传感器销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。
(注意:氮氧化物NOX传感器(SK-600-NOX)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如氮氧化物NOX检测仪氮氧化物NOX变送器氮氧化物NOX探测器氮氧化物NOX探头便携式氮氧化物NOX探
头氮氧化物NOX检测装置)
特点
■智能化EC传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准
■智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
■多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS等工控系统,也可以作为单机控制使用
■超大点阵LCD液晶显示,支持中英文界面
■免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
■本地报警指示,一体化声光报警器(选配)
■仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
■丰富的电气接口,可供用户选择
■通过ATNOX、UL、CSA等认证,具有国际化高端品质
(同时对于不同行业的针对性应用有:氮氧化物NOX报警装置高精度氮氧化物NOX浓度分析仪氮氧化物NOX检测模块氮氧化物NOX传感器RS485信号输出氮氧化物NOX报警器4-20mA信号输出氮氧化物NOX报警器固定式带液晶显示型氮氧化物NOX检测仪带显示带声光报警器固定式氮氧化物NOX检测仪等产品模式)
东日瀛能科技氮氧化物NOX探头厂家氮氧化物NOX探头价格详情可咨询东日瀛能SK-600-NOX
技术参数:
■产品名称:氮氧化物NOX报警器SK-600-NOX
■检测气体:氮氧化物NOX
■检测原理:电化学原理、催化燃烧原理
■检测范围:0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-5000pp等任意可选
■分辨率:0.1ppm、0.1ppm、0.2ppm、1ppm、25ppm等可选
■检测方式:扩散式、泵吸式可选
■显示方式:液晶显示
■输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)
①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)
②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)
③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)
④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)
■检测精度:≤±2%(F.S)
■重复性:≤±1%
■零点漂移:≤±1%(F.S/年)
■报警方式:声、光报警
■响应时间:小于20S
■恢复时间:小于20S
■防爆类型:本质安全型
■防爆标志:NOX d II C T6Gb
■防护等级:IP65
■直接读数:PPM、%LEL、%VOL任意设定
■传感器寿命:24个月
■使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
■工作电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)
■外型尺寸(含探枪长度):170×140×80mm
■重量:1.5Kg
■壳体材料:不锈钢/铝合金
■标准附件:说明书、合格证、发货清单、保修卡、包装箱、220V转24V电源(选配)、RS485转RS232(接电脑用为可选)
设计标准
GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》
Q/SK01-2013《深圳市东日瀛能科技有限公司企业执行标准》
【东日瀛能科技始终走在行业前端,是深圳最早从事气体检测仪生产的厂家之一;中国气体检测仪著名品牌;国家防爆合格证取得单位;产品多样(气体传感器,气体传感器模块,红外气体传感器,气体报警器,便携式气体检测仪等)技术精湛、售后完善】
东日瀛能科技将氮氧化物NOX传感器将安全送往云南省、福建省、台湾省、海南省、山西省、四川省、陕西省、贵州省、安徽省、重庆、北京、上海、天津、广西、内蒙古、西藏、新疆、宁夏等每一处需要的地方
应用场所
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
东日瀛能科技SK-600-NOX关键字:
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东日瀛能科技-氮氧化物NOX气体传感器专家告诉你:
氮氧化物NOX泄漏事故现场处置方案
一、目的
(1)为了及时控制和消除氮氧化物NOX设备泄漏事故的危害,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失
本方案适用于公司内的氮氧化物NOX制冷系统、冷库突发氮氧化物NOX(氮氧化物NOX)泄漏、火灾、爆炸事故的应急处臵和救援
【氮氧化物NOX检测仪氮氧化物NOX变送器氮氧化物NOX探测器氮氧化物NOX报警器氮氧化物NOX探头氮氧化物NOX探头厂家氮氧化物NOX探头价格便携式氮氧化物NOX探头氮氧化物NOX 检测装置氮氧化物NOX报警装置】
二、泄露类型和危害程度分析
1.氮氧化物NOX的危险特征分析
1)氮氧化物NOX的物理化学性质:氮氧化物NOX是一种无色透明而具有刺激性气味的气体。
极易溶于水,水溶液呈碱性。
相对密度0.60(空气=1)。
气氮氧化物NOX加压到0.7—0.8MPa时就变成氮氧化物NOX,同时放出大量的热,相反液态氮氧化物NOX蒸发时要吸收大量的热,所以氮氧化物NOX可作致冷剂,接触氮氧化物NOX可引起严重冻伤,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。
2)危险性类别:第2、3类有毒气体,8类腐蚀品。
火灾爆炸危险性类别为乙类。
氮氧化物NOX与空气混合到一定比例时,遇明火能引起爆炸,其爆炸极限为15.5~25%。
3)氮氧化物NOX具有较高的体积膨胀系数,满量充装氮氧化物NOX的容器,在0—60℃范围内,氮氧化物N OX温度每升高1℃,其压力升高约1.32—1.80MPa,因而氮氧化物NOX容器超装极易发生爆炸。
2.氮氧化物NOX泄漏危害分析
(1)低浓度氮氧化物NOX对粘膜有刺激作用。
高浓度氮氧化物NOX可引起组织溶解性坏死、皮肤及上呼吸道粘膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血等。
(2)眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
(3)吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
【东日瀛能科技:高精度氮氧化物NOX浓度分析仪氮氧化物NOX检测模块氮氧化物NOX传感器RS4 85信号输出氮氧化物NOX报警器4-20mA信号输出氮氧化物NOX报警器固定式带液晶显示型氮氧化物NOX 检测仪带显示带声光报警固定式氮氧化物NOX检测仪】
(4)轻度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,声音嘶哑、吞咽困难,头昏、头痛,眼结膜充血、水肿,口唇和口腔、眼部充血,胸闷和胸骨区疼痛等。
(5)重度中毒:吸入高浓度氮氧化物NOX时,可引起喉头水肿、喉痉挛,发生窒息。
外露皮肤可出现II度化学灼伤,眼睑、口唇、鼻腔、咽部及喉头水肿,粘膜糜烂、可能出现溃疡。
(6)环境危害。
对环境有危害,对大气可造成污染,对动植物造成冻伤。
排放要溶解水后,送往专业部门处理。
3.容易发生事故的设备部位
(1)氮氧化物NOX储罐的气相进出口、液相进出口、排污口、放散扣、液面计借口、压力表借口等接管、阀门、法兰连接密封等部位失效或泄漏。
(2)氮氧化物NOX管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄漏;
(3)氮氧化物NOX罐车装卸用软管泄漏或爆裂;
(4)氮氧化物NOX瓶泄漏或爆炸。
注意:
泄露现场应急监测方法可采用:东日瀛能科技便携式氮氧化物NOX气体检测仪。