德图公司以及烟气产品原理应用介绍(2015.03)

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烟气分析仪的原理

烟气分析仪的原理

烟气分析仪的原理
烟气分析仪是一种用于测量和分析烟气中组成物质的工具。

其原理是利用各种物理和化学性质的差异来分离和测量气体成分。

以下是烟气分析仪的几种常见原理:
1. 红外吸收原理:该原理利用某些气体对特定波长的红外光的吸收特性来测量烟气中各种气体的浓度。

烟气通过红外传感器管道时,特定波长的红外光会被各种气体吸收,通过测量被吸收的光的强度可以确定气体的浓度。

2. 高频屈光原理:该原理利用气体对高频电场的折射能力来测量烟气中气体的浓度。

烟气通过感应装置时,高频电场受到气体的折射作用,通过测量电场的变化可以确定气体的浓度。

3. 热导率原理:该原理利用不同气体的热导率差异来测量烟气中气体的成分。

烟气通过感应装置时,装置会通过加热元件在烟气中产生热量,然后测量热量传导的速度和程度来确定气体的浓度。

4. 光谱分析原理:该原理利用不同气体对特定波长的光的吸收特性来测量烟气中气体的浓度。

烟气通过感应装置时,特定波长的光经过烟气后被各种气体吸收,通过测量被吸收的光的强度可以确定气体的浓度。

这些原理可以单独或组合使用,根据不同的应用需求选择合适的原理和方法。

烟气分析仪的工作原理是基于这些原理之一或多个原理的测量和分析。

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书适用范围:本作业指导书适用于烟气分析仪(德图T350xl)日常使用及维护方法依据:HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物的采样方法》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、HJ57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》、HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》1.仪器组成及各部件介绍Testo350包含3个主要部件:手操器烟气分析箱烟气探针。

手操器分析箱烟气探针各部件介绍1.1烟气分析箱状态灯:1.2分析箱结构侧视图1.3分析箱结构俯视图1.4手操器按键说明::开关键;、、、:上下左右光标键;:菜单键;:确定键;:取消键;:手操器屏幕灯开关键。

屏幕下方4个蓝色软键为功能键,可自行设定,详见2.3功能键设定。

2.连接方法1)如界面连接探头2)按紧连接处3)连接热电偶探头4)正确连接探头和热电偶为防止探头被堵塞,应按如下图示在探头上安装过滤器。

5)未安装6)已安装在连接探头时,要检查位于分析箱最下方的触头上应有一完好的蓝色橡皮垫圈,其作用为保护装置连接不漏气,保证仪器的气密性。

检查气密性的方法:封住有蓝色橡皮垫圈的进气口,开启分析仪到初始界面(见常规设定),如果1分钟内泵流量(Pump,l/m,见常规设定)跌到0,即分析箱内部不漏气。

3常规设定连接电源,将探头连接到仪器,连接手操器和分析箱,按开关键打开仪器。

出现左下界面约20秒后,仪器开始进行调零(如右下界面)。

调零后会出现如下界面后,仪器现可用于测量(此时状态称为初始界面,下同)。

通过使用上下光标键进行翻页显示不同监测内容。

屏幕显示可能跟下述界面有细微差别,因为大多数显示次序是自定义的,下同。

3.1时间设定更改日期和时间,必须从分析箱切换到手操器,在初始界面下,按确定键,出现如左下界面。

德图327烟气分析仪说明书

德图327烟气分析仪说明书

CO含量 [ppm, mg/m³]
0...8,000ppm / 1ppm
环境一氧化碳, 通过内置的电化学传感器测量: 环境一氧化碳含量
±20ppm (0...200ppm), ±读数的5% (201...2,000ppm), ±读数的10% (2001...8,000ppm) / t90 <40s
amCO [ppm]
供电 - 供电: 充电锂电池3.7 V/2.4 Ah, 电源 6.3V/1.2A - 电池寿命: 大约 4 h (气泵开启,显示屏背光灯关
闭) - 电池充电时间: 大约 5-6 h
显示 - 类型: LCD液晶显示 - 读数更新速度: 1/s
指示,标准和测试 - EC 指示: 89/336/EEC - 测试: BImSchV,
过剩空气系数 [-]
1...20 / 0.01
-/-
二氧化碳 (非327 CO)
CO2 含量 [%]
0...CO2max / 0.01%
-/-
1) 为了获得准确的读数,建议最小测量时间为3分钟。
2) 未将发热值考虑在内
6 规格
通过计算获得的参数: - 计算公式见附表
燃料 - 数量: 8 - 型号/燃料参数: 见附表
±0.5°C (-40...100°C), ±读数的0.5% (>100°C), ±0.9°F (-40...212°F), ±读数的0.5% (>212°F) /
温度,通过温差组件0554 1208 测量: 烟气插口 T1 [°C, °F], 传感器插口 T2 [°C, °F] -40...+600°C / 0.1°C,
燃烧效率 ⎜ 2 [%],
燃烧效率⎜ +3) [%]

testo350中文说明书

testo350中文说明书
北京 康高特 科技
testo 350 烟气分析仪
使用手册
2 安全和环境
Pos:3 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_79.doc @ 292 @ 1
2 安全和环境
Pos:4 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc @ 346 @ 2
Pos:10 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis ACHTUNG(Produktschaden)@ 2\mod_1207651536812_79.doc @ 14434 @
> 应将本手册放在手头,这样,需要时便可以随时查考。
> 请将本手册移交给本产品的后继用户。
Pos:7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Warnhinweise @ 2\mod_1207645198296_79.doc @ 14334 @ 5
Pos:25 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern @ 0\mod_1175693293070_79.doc @ 610 @
> 对探头/传感器规定的温度只与传感器的量程有关。切勿手柄和电 源线暴露于 70 ℃ 以上的温度下,除非明确允许它们承受较高的 温度。

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解 分析仪是如何工作的

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解 分析仪是如何工作的

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解分析仪是如何工作的烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备,被广泛用于多个领域中。

用户使用烟气分析仪对于产品的原理需要进行把握,下面我就来实在介绍一下烟气分析仪原理,希望可以帮忙到大家。

烟气分析仪原理烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。

目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。

以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍:电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸取的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,依据耗用的电解电流求出其气体的浓度。

在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充分电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。

前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了确定的电位,使传感器处于工作状态。

气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。

可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的次序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。

红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特别吸取特性的原理而进行气体成分和含量分析。

红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。

在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm。

差热分析仪使用注意事项1、为确保试验结果的精准性,使用仪器时先空烧30分钟左右。

仪器长时间不用,再次使用时,务必空烧(不放任何样品和参比物)两到三次,可以将:温度设为500℃、速率设为10℃/min、恒温设为0min按键。

德图 testo 340 专业型烟气分析仪 操作指南

德图 testo 340 专业型烟气分析仪 操作指南
E.6 仪器诊断 ....................................................................................28 F. 仪器配置 ..............................................................................................29
操作说明书
testo 340 烟气分析仪
zh
4 基本信息
基本信息
请在使用前仔细阅读本操作说明书。并将本册随机存放以便随时参阅。 本操作说明适用于国家版本为CHN的testo 340烟气分析仪。
符号说明
符号
涵义
注释
警告信息:警告! 如不采取预防性措施,可能 对仪器造成严重损害。
请仔细阅读每次的警告信息, 并采取相应的措施。
E.3 日常维护 ....................................................................................20 E.3.1 冷凝槽 ....................................................................................20 E.3.2 检查 / 更换粉尘过滤器 ............................................................21
目录 7
E.4 基本操作步骤 ..............................................................................21 E.4.1 开机 ........................................................................................21 E.4.2 调用功能 ..................................................................................22 E.4.3 输入值 ....................................................................................22 E.4.4 打印数据 ..................................................................................23 E.4.5 保存数据 ..................................................................................23 E.4.6 确认错误信息 ..........................................................................23 E.4.7 关机 ........................................................................................23

紫外烟气分析仪的三种原理说明(标准版)

紫外烟气分析仪的三种原理说明(标准版)

紫外烟气分析仪的三种原理说明
随着经济的快速发展,人们越来越关注环境问题。

如何全面控制空气污染是关键。

为了控制空气污染,首先需要监测空气污染物。

紫外烟气分析仪应运而生。

紫外烟气分析仪通常采用电化学原理、红外原理和紫外差分吸收光谱原理,广泛用于二氧化硫、氮氧化物等的烟雾分析。

紫外烟气分析仪的三种原理说明:
1.电化学原理
待测气体经除尘除湿后,送入气体传感器,通过渗透膜进入电解槽。

待测气体将在规定的氧化电位下进行电位电解。

然后我们可以根据消耗的电解电流来推断气体的浓度。

2.红外原理
根据不同气体对红外波长电磁波能量有特殊吸收特性的原理,分析了气体的组成和含量。

3.紫外线原理
紫外差分吸收光谱法是利用待测物质在紫外波段的窄带特征吸收光谱,经过一定的计算处理,得到待测气体的浓度。

DOAS技术以其廉价、简单的设备和的监测能力,在国外大气监测领域得到了广泛的应用。

它对于测量大气平
流层中的活性气体OH、NO3和HONO非常有效。

与传统的光学监测方法相比,DOAS技术可以同时监测各种气体成分。

精品资料欢迎下载。

深圳市德图自控工程 testo 350 M XL型烟气分析仪  说明书

深圳市德图自控工程 testo 350 M XL型烟气分析仪  说明书

读数__________________C on tr olu ni t__________________S mi thL td.M il lt ow nL oc at io n:F ur na ce514:01:0115:24:161:15.63h Pa2:65.3°C__________________Z ul uf tg eb lt orS N:006345__________________________________________testo 350 XLSN: 000321/D________________________Smith Ltd.MilltownLocation: Furnace 515:01:01 08:20:15Fuel: Natural gas10.9 % CO20.45 % O22348 ppm CO320 ppm NO15 ppm NO230 ppm SO2120 ppm H2S1050 °C Flue gas temp.32.5 °C Ambient temp.15.2 m/s Velocity1.2 % Flue gas loss0.150 % HC_______________________Batch 25/2各种工业采样管,烟气探头能满足不同的测量需求工业采样管可长达41800℃,分加热型和分析仪中的手操器可连接温度、湿度、风速、压力、环境CO和CO2等探头。

工业标准烟气探内置气体预处理器,将水自动排出内置差压/烟气探针+附加℃温度探头插口打印机打印现场数据4 个用户自定义功能键RS232或条形码扫描 笔接口Testo 数据总线探头插口内置差压011.252229219332423.6C O 2%C O pp mH 2S pp mH C %N O xp p mS O 2p p m 00202/06B u r ne r 5/1P S t opZ o o mG a sd p =0______________C o n t r o l u n i t_______________S m i t hL t d .M i l l to w nL o c a ti o n :B u r n er 5烟气探针插头分析箱护套箱扣件,包括防热盘触摸屏及触摸笔Part no.Selection of temperature probes35 mm200 mmØ 20 mm190 mmØ 25 mm 包括211Stationary probes表面NiCr-NiM14 x 1.5胶)通用NiCr-Ni测量,2m电缆(PVC),连接插头IP42旋入式及的部浸入式境中的浸入式的测量,Pt100表面温度探头,用于表面测量,带2m长硅胶电缆,IP65通用Pt100量,带2mConn.Part no.。

烟气换热器结构及工作原理ppt课件

烟气换热器结构及工作原理ppt课件
精选
MGGH加药系统
精选
烟气换热器清洗系统
一、该系统功能是通过水淋洗的方式来清洗换热器的管子外表 面烟尘。得益 于塑料管良好的防腐蚀性能和不沾灰性能,附 着于管子外表面的灰尘只需要采用水淋洗的方式就可以有效清 除,从而避免了堵灰的发生。系统由清洗水箱、清洗水泵、管 道、阀门、喷嘴组成。冲洗水质为工业水。清洗过程如下:清 洗水箱液位正常的情况下,开启清洗水泵,开始冲洗1列管束, 清洗水箱液位降低到低位时,停清洗水泵。补水阀开启给水箱 补水至正常水位,停止补水。然后可以开始冲洗下一个管束。 整个冲洗过程由DCS顺控。 二、 系统设2台100%容量清洗水泵,一运一备。清洗一组管 束需要时间为4分钟左右,需要约8t水。烟气冷却器根据含尘 量每组管束每天或每2天清洗一次。再热器每2天或每周冲洗1 次。烟气冷却器清洗后的水通过积液水管重力自流入脱硫塔系 统的地坑。烟气再热器清洗后的水通过积液水管重力自流入脱 硫塔系统的地坑。
烟气余热回收系统(HDS)的功能是:烟气余热回收 系统采用二次系统,闭式循环水在烟气冷却器中吸收烟气 热量,然后通过循环水泵输送到烟气再热器,把热量传给 从吸收塔出来的净烟气。净烟气吸收原烟气的余热后,排 至烟囱。
精选
常见故障
精选
换热器中的管子泄露
1)现象:稳压系统频繁向系统补水
2)原因:
A.系统超压,
空气门
精选
I.拆掉水联箱端盖 J.把所有U形管中灌满水 K.观察U形管中的液位 L.如果某根U形管中的液位下降了,说明这跟管漏了 M.让这根漏了的管的水位下降,用压缩空气将这根管 的水全部挤出 N.用锥形的铜塞塞住泄露的管子的两端 O.塞子必须用锤子敲进去,并记录塞子的位置 P.盖上水箱端盖,恢复相关的管道连接

烟气换热器结构及工作原理ppt课件

烟气换热器结构及工作原理ppt课件
二、 系统设2台100%容量清洗水泵,一运一备。清洗一组管 束需要时间为4分钟左右,需要约8t水。烟气冷却器根据含尘 量每组管束每天或每2天清洗一次。再热器每2天或每周冲洗1 次。烟气冷却器清洗后的水通过积液水管重力自流入脱硫塔系 统的地坑。烟气再热器清洗后的水通过积液水管重力自流入脱 硫塔系统的地坑。
精选ppt
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膨胀水箱
No 稳压水箱
Image
精选ppt
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化学取样加药系统
为了防止循环水管道腐蚀,循环水PH值应控制在9 – 9.5之间,电导率应处于5000µS/cm 以下。为此设置 一套化学取样加药系统,控制系统的PH值和电导率。
PH值通加NaOH来控制。加药罐液位低时,系统将 给出报警,运行人员应到现场手动加药。
2) 稳压系统由稳压罐,混水罐,膨胀水箱,以及相关的泵,阀门,管道,仪表组 成,稳压系统的作用是保证闭式系统的压力,防止循环泵汽蚀,防止烟气换热器中的水 汽化。其工作原理是:当系统中水因受热膨胀导致压力过高时, 通过电磁阀将水排 入膨胀水箱以降低系统压力,当系统由于泄露或者温度降 低而压力降低时,通过水泵 将膨胀水箱中的水送回系统以保证系统压力。稳压罐内有个充气皮囊,能够允许系统压 力在一定范围内波动,由于皮囊不能承受高温,所以设有混水罐以确保皮囊中的水不超 70℃。
精选ppt
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MGGH加药系统
No Image
精选ppt
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烟气换热器清洗系统
一、该系统功能是通过水淋洗的方式来清洗换热器的管子外表 面烟尘。得益 于塑料管良好的防腐蚀性能和不沾灰性能,附 着于管子外表面的灰尘只需要采用水淋洗的方式就可以有效清 除,从而避免了堵灰的发生。系统由清洗水箱、清洗水泵、管 道、阀门、喷嘴组成。冲洗水质为工业水。清洗过程如下:清 洗水箱液位正常的情况下,开启清洗水泵,开始冲洗1列管束, 清洗水箱液位降低到低位时,停清洗水泵。补水阀开启给水箱 补水至正常水位,停止补水。然后可以开始冲洗下一个管束。 整个冲洗过程由DCS顺控。

德图烟气分析仪安全操作及保养规程

德图烟气分析仪安全操作及保养规程

德图烟气分析仪安全操作及保养规程前言德图烟气分析仪是一种用于检测工业排放物烟气的仪器。

正确的操作和保养可以确保仪器的安全性和精度,同时延长其使用寿命。

本文档将详细介绍德图烟气分析仪的安全操作及保养规程。

安全操作规程1. 放置和安装•将仪器放置在平稳、干燥、通风良好的地面上,远离热源和湿度大的地方。

•仪器应该安装在可靠的支架上,并保持水平。

•在操作时,禁止移动或拆卸仪器。

2. 电气安全•在操作前,确认电源开关处于关闭状态。

•在进行电缆接线之前,请确认电源是否与分析仪、采样集和其他设备的地电位相同。

•禁止在有水或潮湿的地面上使用或放置仪器。

•拔除电源插头或切断电源前,请先关闭电源开关和主机的电源开关。

3. 仪器操作•在操作前,确认仪器的所有元件和管道是否完好无损。

•在操作时,请先确认所有的控制开关和指示灯是否正常工作。

•超出范围的操作可能导致仪器的损坏或者人身安全问题,请务必按照用户手册进行操作。

•如果遇到任何仪器性能不正常的情况,应该及时停止使用。

4. 采样安全•采样时不要使用易燃、易爆、有毒或致癌的物质。

•确认所有的仪器和所有的管道都已安装好,并处于运行状态。

•在取下及重新安装气体样品和样品管时必须小心谨慎。

•使用钢化玻璃容器采样时,请注意它可能会在急冷或强烈碰撞时破碎。

仪器保养规程1. 定期检查和保养•每个月至少检查一次仪器和管道是否存在明显的损坏或磨损。

•每周至少清洁一次仪器和管道,以防止灰尘和沙子等杂物进入。

•定期检查氧气传感器和NOx传感器的灵敏度,并进行必要地校准。

•在更换探测器和传感器之前,请先关闭仪器的电源并且确认安全。

2. 输送管道保养•保持采样管道的通畅,清除没有使用的采样针。

•确保管道上的附件和管路接头安装牢固,避免泄漏。

•检查输送隔离膜的状态,更换破损部分。

3. 防止腐蚀•在不使用时,要将仪器存放在干燥的地方,避免接触有腐蚀性的气体。

•定期用清洁的布擦拭仪器表面,防止附着物的腐蚀。

—为电力行业提供完备的烟气测量方案

—为电力行业提供完备的烟气测量方案
德图拥有两种湿法脱硫的专利解决方案,与德图 testo 350 烟气 分析仪配合使用,可完美解决高湿低硫环境下的测量难题。
2
testo 烟气分析仪在燃煤发电厂的应用
●● 装置组成的最优化调整(降低燃料成本,提高装置运行的效益) ●● 气体净化装置的性能控制 ●● 按照规章监视排放的浓度 ●● 人员和装置的安全(CO监视)
数据管理
通过 easyEmission 软件可轻松读取、编辑并管理测量 数据,可以以 PDF 或者 Excel 格式输出数据或者图形
testo 350 内置德国原装强力气体采样泵,特别适用于存在负压的环境下采样,抗负载能力大于30 kPa。 testo 350 内置主动电子冷凝系统,实现高效、精确烟气脱水,并配备独立蠕动泵,除湿后分析气体损失小于5%。另外,此装置可由 机器内部充电电池供电,无需外接交流电源。一体化保温层,隔绝外界气温干扰,提高脱水效率,将再次热损失降至最低,确保制冷 脱水的效果。
可测量多种烟气组分 仪器可同时测量 6 种气体,有 8 种组分可供选择,包括 O2、 CO、CO2、SO2 传感器分别有低量程和高量程之分,确保高精度测量。
测量更精确 传感器自带层析过滤器,或者通过 easyEmission 软件进行调整, 可有效消除气体交叉敏感干扰引起的误差。
(t90)
±10 ppm CO
(0 ~ +199 ppm CO)
COlow
0 ~ +500 ±5% 测量值
0.1 ppm CO 40 s
(H2 补偿 )* ppm CO (+40 ~ +500 ppm CO)
(t90)
±2 ppm CO
(0 ~ +39.9 ppm CO)

烟气分析仪的原理有哪些应用

烟气分析仪的原理有哪些应用

烟气分析仪的原理有哪些应用1. 烟气分析仪的原理烟气分析仪是一种专门用来测试和分析燃烧排放气体中成分和浓度的设备。

它通过对燃烧排放气体进行采样和分析,可以确定气体中有害成分的浓度水平。

烟气分析仪的原理包括以下几个方面:•光学原理:光学原理是烟气分析仪中应用最广泛的原理之一。

通过采用不同的光学传感器,烟气分析仪可以测量燃烧排放气体中的各种成分,如氧气浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度等。

不同成分的测量原理可能不一样,但核心思想都是利用光的吸收或发射特性来测量气体浓度。

•电化学原理:电化学原理是烟气分析仪中另一个常用的原理。

它利用气体中特定成分与电极之间的相互作用来测量气体浓度。

电化学原理可以用来测量一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等气体成分的浓度。

通过在电极表面应用电压,并测量电流的变化,可以间接地确定气体浓度。

•热物理原理:热物理原理是另一种烟气分析仪常用的原理。

它利用热传导、热辐射或热对流等特性来测量气体浓度。

热物理原理可以用来测量氧气、氮氧化物等气体成分的浓度。

通过在传感器中引入热源,并测量热量的变化,可以推断气体浓度。

2. 烟气分析仪的应用烟气分析仪在许多领域有重要的应用,以下是其中几个主要的应用领域:2.1 环境保护烟气分析仪在环境保护监测中起着至关重要的作用。

它可以用来监测工业排放、车辆尾气排放等,以确保燃烧过程中的排放气体符合标准。

通过准确测量气体浓度,可以及时发现和解决污染问题,保护环境和人民的健康。

2.2 工业过程控制烟气分析仪在工业过程控制中也有广泛的应用。

它可以用来监测燃烧过程中的氧气浓度、燃料比例等参数,以实现燃烧效率的最大化。

通过实时监测和调整燃烧过程中的参数,可以提高能源利用率、减少排放物的产生,并降低生产成本。

2.3 燃烧设备维护和安全检测烟气分析仪还可以用于燃烧设备的维护和安全检测。

通过定期检测和监测燃烧过程中的气体浓度和成分,可以及时发现燃料泄漏、燃烧不完全等问题。

这有助于保持设备的正常运行,并预防事故的发生。

烟气流量计工作原理安全操作及保养规程

烟气流量计工作原理安全操作及保养规程

烟气流量计工作原理安全操作及保养规程1. 介绍烟气流量计是一种用于测量烟气流动速度的仪器,常用于工业环境中对烟气排放量进行监测和控制。

本文档将介绍烟气流量计的工作原理、安全操作和保养规程。

2. 工作原理烟气流量计通过测量烟气的流速来确定烟气的体积流量。

常见的烟气流量计采用热式测量原理,具体工作原理如下:1.烟气流过烟气流量计时,烟气中的热敏电阻会受到烟气的传热作用而发生温度变化。

2.烟气流过烟气流量计的热敏电阻时,热敏电阻所处的环境温度就与烟气的温度保持一致。

3.热敏电阻的电阻值与环境温度呈非线性关系,通过测量热敏电阻的电阻值变化可以间接测得烟气的流速。

3. 安全操作为了确保烟气流量计的安全运行,以下是一些安全操作事项:1.在使用前,仔细阅读烟气流量计的说明书,并按照相关规定进行操作。

2.在操作烟气流量计前,确保烟气流量计的电源已经关闭,以免产生触电等危险。

3.操作人员要佩戴个人防护装备,如手套、护目镜等,以防止烟气流量计的热源对人身安全造成危害。

4.当对烟气流量计进行维护和清洁时,务必先断开电源,并等待烟气流量计冷却后再进行操作。

5.遇到烟气流量计故障时,不能随意拆解和修理,应该联系专业人员进行修复。

4. 保养规程为了延长烟气流量计的使用寿命,以下是一些保养规程:1.定期检查烟气流量计与烟道之间的连接情况,确保密封良好,避免烟气泄漏。

2.定期清洁烟气流量计的传感器和连接管道,以防止沉积物的堆积影响测量精确性。

3.在清洗烟气流量计时,务必使用清洁剂而不是强酸、强碱等腐蚀性物质,避免损坏烟气流量计的外壳和内部零件。

4.定期进行校准和调整,以保证烟气流量计的测量精确性。

5.定期检查烟气流量计的电缆和连接线路,确保其完好无损。

5. 总结烟气流量计在工业环境中发挥着重要的作用,准确测量烟气的流速对于控制和监测烟气排放量至关重要。

本文档介绍了烟气流量计的工作原理、安全操作和保养规程,希望能为使用烟气流量计的人员提供一些参考和指导,以确保烟气流量计的安全运行和可靠性。

德图 testo 350 专业型烟气分析仪 使用说明书

德图 testo 350 专业型烟气分析仪 使用说明书

本手册中的简单介绍概括性描述了产品最重要的功能。使 用产品之前,务必请先阅读使用说明,并绝对遵照使用说 明进行操作。
本手册介绍 testo 350 产品及该仪器的设定。 国别版本 | 中国
1.1. 技术数据
Pos:5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/testo 350 Landesversion @ 6\mod_1275394546987_79.doc @ 62043 @
1.1. 技术数据 ..........................................................................................5
1.1.1. 量程和分辨率 ...................................................................................................5 1.1.2. 其他仪器数据 ...................................................................................................6
显示测量参数ft烟气温度环境温度hct载热体温度draught烟道抽力产品使用22显示测量参数o2氧气o2ref氧气基准值co2二氧化碳计算值co2max最高二氧化碳含量qanet烟气损失effn效率co一氧化碳uco未稀释的一氧化碳ambco环境中的一氧化碳含量氧气基准值一氧化氮no2二氧化氮nox氮氧化物so2二氧化硫h2s硫化氢cxhy碳氢化合物h2氢气空气比率smnum平均烟度oildepositsvel流速volumeflow体积流量dp烟气露点温度mco质量流量comnox质量流量noxmso2质量流量so2mh2s质量流量h2sco2ir二氧化碳红外实测值pabs绝对压力mco2质量流量co2产品使用23显示测量参数pump泵流量uiext外部电压ext外部电流调用功能

烟气分析仪的工作原理介绍

烟气分析仪的工作原理介绍

烟气分析仪的工作原理介绍烟气分析仪是一种用于测量烟气成分的仪器,通常被应用在环境保护、能源、化工等领域。

其主要工作原理是通过分析烟气中各种成分的浓度,判断烟气的化学组成,从而实现监测和控制烟气污染物的排放。

烟气成分的测量烟气分析仪主要测量烟气中的温度、湿度、氧气含量、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、细颗粒物等成分。

这些成分的测量可以通过吸收光谱、电化学、质谱、热导率等多种方式实现。

其中,吸收光谱法是最常用的测量方法之一。

该方法通过将一定波长的光穿过烟气中的气体,测量光线的吸收率,从而确定烟气中的某种成分浓度。

而且该测量方法的精度高、响应速度快、使用方便等优点使得其在烟气分析中得到广泛应用。

传感器的应用烟气分析仪在测量烟气成分时,需要使用各种传感器来精确地测量不同成分的浓度。

常用的传感器有氧气传感器、一氧化碳传感器、温度传感器等。

氧气传感器是烟气分析仪中最常用的传感器之一。

其工作原理是通过测量烟气中氧气分子的扩散速率,反映氧气浓度的变化。

一氧化碳传感器则是利用红外线光谱技术来测量烟气中一氧化碳的浓度,具有高响应速度、灵敏度高等特点。

温度传感器则是用于测量烟气的温度,可以根据温度的变化来判断烟气成分的变化。

同时,还可以根据温度的变化来实现烟气的处理和控制。

数据分析烟气分析仪测量到的各种成分浓度数据需要通过数据处理和分析来进行评估和判断。

常用的数据分析方法包括回归分析、判别分析、聚类分析等。

其中,回归分析是一种常用的数据分析方法,可以通过对多个自变量和一个因变量之间的关系进行分析,来对烟气成分进行评估和预测。

这种方法可以准确估计因变量与自变量之间的关系,从而帮助我们更加精确地了解烟气成分的变化。

总结烟气分析仪通过分析烟气成分浓度来进行监测和控制烟气污染的排放,其核心是对烟气中各种成分的测量和数据分析。

在工作过程中,需要使用各种传感器来精确测量不同成分的浓度,并结合回归分析、判别分析、聚类分析等数据分析方法来进行评估、预测和控制。

德图desto-350epa说明书

德图desto-350epa说明书

……………………………………………… 52
H.9 更换冷凝泵
……………………………………………… 53
I.
问与答
……………………………………………… 54
内容 7
J. 技术数据 J.1 标准和测试 J.2 量程和精度 J.3 其他仪器数据 J.4 计算原理 J.4.1 燃料参数 J.4.2 计算公式 J.5 推荐的清洗时间
……………………………………………… 44
F.5.2 关闭
……………………………………………… 44
F.5.3 地址
……………………………………………… 44
F.5.4 设备数据
……………………………………………… 44
F.5.5 语言
……………………………………………… 45
F.5.6 数据传输总线地址 ……………………………………………… 45
E.4.3 设置燃料
…………………………………………………… 28
E.4.4 编辑显示
…………………………………………………… 29
E.4.5 设置地点
…………………………………………………… 30
E.4.6 更改仪器名称
…………………………………………………… 31
E.4.7 设置打印机
…………………………………………………… 31
15
C.2.2 LED 状态显示灯
………………………………..
16
C.2.3 烟气分析仪连接/接口
………………………………..
16
C.2.4 烟气分析仪供电
………………………………..
17
C.2.5 功能/仪器选项
………………………………..

一“手”掌握的专业测量技术——德图隆重推出“口袋”产品

一“手”掌握的专业测量技术——德图隆重推出“口袋”产品

一“手”掌握的专业测量技术——德图隆重推出“口袋”产

佚名
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2007(037)B09
【摘要】德国德图集团公司(testo AG),始创于1957年,位于德国兰斯克市(Lenzkirch),是全球便携式测量仪器的领导者之一。

主要测量参数包括:温度、湿度、压力、风速、转速、照度、噪声、水活性、pH值、电导率、烟气等,以其创新技术和卓越品质在全球享有盛誉。

凭借德图在过去50年中积累的测量经验和技术,德图为暖通空调、洁净厂房、环保、节能和食品等领域的用户提供专业、完备的测量解决方案。

【总页数】1页(P50)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ596
【相关文献】
1.德图:湿度产品的专业品质——访德图国际贸易有限公司在线产品经理吴保东先
生 [J], 金鑫
2.德图“口袋”系列测量仪在空调调试过程中的应用 [J], 王庆莉
3.楼宇设备管理的便捷工具——德图“口袋”系列产品 [J], 王庆莉
4.威图隆重推出第32版产品手册 [J],
5.德图(上海)“口袋系列”测量仪器应用广泛 [J], 无
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废气处理原理及应用(原创_图文并茂)

废气处理原理及应用(原创_图文并茂)

工业废气处理的原理及应用本文讲述的是低温等离子体技术随着全球经济的发展,环境污染问题日益突出,各种类型的环境污染层出不穷,严重危及了人类的健康与生存。

为了人类自身的安危,治理环境问题迫在眉睫。

近年,全球涌现出许多治理工业废气污染问题的各种技术,如超声波、光催化氧化、生物法、冷冻法、焚烧法等。

其中低温等离子体作为一种高效、低能耗、处理量大、操作简单的环保新技术来处理有毒、有害及难降解物质,是近年来一项重大科技成果,具有其它方法无法比拟的绝对优势。

低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。

生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限。

而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围,其应用广泛不言而喻。

等离子体技术工艺简单。

吸附法要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染;燃烧法需要很高的操作温度;生物法要严格控制pH值、温度和湿度等条件,以适合微生物的生长。

而低温等离子体技术则较好的克服了以上技术的不足,反应条件为常温常压,反应器结构简单,并可同时消除混合污染物(有些情况还具有协同作用),不会产生二次污染等。

就经济可行性来说,低温等离子体反应装置本身系统构成就单一紧凑,在运行费用方面,微观来讲,因放电过程只提高电子温度而离子温度基本保持不变,这样反应体系就得以保持低温,所以不仅能量利用率高,而且使设备维护费用也很低。

低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势显著。

其基本原理是在电场的加速作用下,产生高能电子,当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时,分子键断裂,达到消除气态污染物的目的。

低温等离子体去除污染物的机理:等离子体化学反应过程中,等离子体传递的化学能量在反应过程中能量的传递大致如下:(1) 电场+电子→高能电子(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热(4) 活性基团+活性基团→生成物+热从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。

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26
Emission
350
testo 350是一款便携式烟气分析仪。可以用于正式的排放测定 (国家规定的排放测定)和长期测量。此外,testo 350还能测 定其它参数如CO2-IR, CxHy和H2S ,而且交货时还能选配常 用的气体制备装置
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气体交叉敏感性
一个测量系统的交叉敏感性会导致测量值的 偏差. 测量系统不仅响应烟气中其目标测试物, 同 时也会响应于一些其他物质 (干扰气体). 改变干扰气体的浓度会同时影响到真实被测 量的气体的测量值, 这必须被纠正回来. 因此, 必须同时测量其干扰气体. 交叉敏感性会对被测气体的读数产生影响 (正向或负向). 交叉敏感性导致的影响程度通常视不同测量 系统的类型而定 (所以取决于仪器!) 以及干 扰气体的浓度. 高浓度的不饱和烃会导致传感器的零点漂移 以及影响响应速度, 尤其是CO和NO传感器. 高浓度的腐蚀性气体, 如HCN, HCl或氟化物符合如下标准和规范: HJT46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 HJT-47-1999 烟气采样器技术条件 JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程 具有认证:
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• • • • 全资子公司 超过300名员工 中国总部在上海 1个生产及研发中心在深圳
中国总部(上海)
德图深圳仪表公司
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业务组合
气体分析 • 排放监测 • 锅炉供热 红外测温 • 红外热像仪 • 单点测温仪 便携式仪表 • 温度及油品分析 • 环境参数 • 制冷参数 在线测量 • 电子记录 / 无线温湿度监测 • 变送器
全新 自由选择3个传感器不同搭配方式 (必须选择除O2外第二个传感器 ) 优势 • 传感器搭配方式自由选择 • 直接测量NOx (O2+CO+NO+NO2)
插槽 1 插槽 2
CO COlow O2 传感器,标 配 NO NOlow 单 个 传 感 器 倍 量 程 扩 展
插槽 3
NO NOlow NO2
烟气中的粉尘会在以下三个方面 影响烟气的分析结果: 1.堵塞采样管气路 2.堵塞仪器内软管气路 3.影响冷凝器正常工作 措施: 多级除尘措施
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气体冷凝器
气体冷凝器 (也可称之为气体干燥器) 被用 于烟气分析仪的气路上游位臵; 它使气体处 于一特定的温度和干燥程度. 注意 冷却的气体即为干燥气体且在干燥的气体中, 各种烟气含量的读数较含湿烟气要高。 Testo 产品使用帕尔帖冷凝器来对烟气进行 制冷. 其原理是基于两种不同类型金属根据 气流方向分别对烟气进行加热或者制冷。
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 9
气水分离盒
气水分离盒也能有效低去除烟气中的水汽部 分,但是相对的冷凝温度是环境温度,冷凝 效果相对半导体冷凝器较差,所以不太适合 用于高湿度工况。 如电厂的湿法脱硫后的废气的湿度基本上在 10%以上,需要使用半导体冷凝器。
插槽 4
CO COlow SO2 NO2
1 2 3 4
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SO2
选配:所有传感器2倍量程扩展
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Emission
testo 340
装配传感器 H2S, CO2, HC 传感器 压力/流速测量 气体预处理 最多4个传感器 无 标配 无 - 单个传感器5倍量程 扩展,适用于CO, COlow, NO, NOlow 或 SO2 - 选配: 所有传感器2倍 量程扩展 手操器 +分析箱 分体形式 否 其他参数
Who is Testo? 德图简介
Located in South Germany 位于德国南部
- 创立于1957年 - 各子公司分布于70多个国家 - 全球超过2,400 位员工
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Testo in China 德图中国
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德图烟气分析仪产品线介绍
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 19
德图烟气产品概述 类别 烟气分析仪 310 320 气体检测仪 315-2CO 3153CO/CO2 测量仪 并行测量仪 内窥镜 319 型号及名称 330 316-1天然气管 道泄漏探测仪 340 316-2可燃气体 快速检漏仪 350 317-1烟气泄 漏检测仪
testo 340
温度 最多2小时 (自动液位监 控冷凝槽) 选配红外打印机 无
长时间测量
打印机 内置气体预处理
量程扩展
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350应用
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龙SDL3080,南京埃森 PAS X6,以及埃森称重法测烟气湿度仪器,美 国博纯气体预处理装置。 •测试情况分析:a。testo 350由于是电化学原理,响应时间最快,能 快速跟随烟气中SO2浓度波动而变化,高效测量SO2浓度值,而其他 厂家仪器均为光学原理,雪迪龙仪器和堀场仪器均由于响应时间较慢 ,无法及时跟随烟气浓度的变化,导致SO2浓度波动区域的两个边缘 区域的值无法显示。埃森仪器由于软硬件的优势,响应时间快。b。测 试使用的非加热高湿低硫探针,轻便,且不需加热即可进行测量,而 其他仪器厂家均使用的是全加热探针,这次测试过程中充分显示了该 非加热探针的优势。c。其他厂家仪器均为光学原理,但是testo350的 测量仍然有较好的测量准确性。C。现场烟气湿度约为30%左右, testo350没有“蠕动泵损坏”报警发生,虽然连续测量时间长达60多 分钟。 •Sick在线分析仪数据,其中NOx和SO2为紫外法测得,其他为红外法 测得: 30%H2O,153℃烟温,29mgHCL,23mg/m3粉尘-布袋除尘后,0.2KPa负压,NOx、CO、SO2浓度见测量数据。
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采样流速
德图烟气分析仪,采样流速均为恒定值,而且可以在测量界 面查看泵采样流速值。
采样气泵 自反馈控制
耐最高正压
耐最高负压
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德图烟气分析仪,可以有效解决上述水汽、粉尘、泵采样流速、 气体交叉干扰等方面的问题,高精度低测量各种工况的废气成分 以及其浓度值。
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电化学烟气分析的几个关注点
-> 水汽和粉尘对烟气组分浓度的影响 -> 不同烟气组分之间的交叉敏感干扰 -> 采样流速对烟气组分浓度的影响
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 13
交叉干扰
10 带非饱和过滤装臵 11 w= 可更换过滤装臵 12 已补偿,在干扰气体 也同时被测量的情况 下 13 高达1000ppm无干 扰影响;在干扰气体 浓度;在干扰浓度在 %单位级时,每 1%SO2/HCL有 0.3%O2 14 每1%CO2有0.3%O2 已被补偿 15 在H2补偿后 16 有CO(H2)示值得到 了补偿
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340应用
Testo Shanghai
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Emission
340
Testo Shanghai
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Emission
CO-sensor (10.000ppm): in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2, NO and NO2 COlow-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2, NO and NO2 NO-sensor (4.000 ppm): changeable filter which avoids cross sensitivity to SO2 NOlow-sensor (4.000 ppm): in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2 SO2-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to H2S SO2low-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2 CxHy-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to CO, NO, SO2 and NO2
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