DLGA-3000脱硝氨逃逸在线分析仪运行维护手册V2.0 (1)

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高温脱硝氨逃逸激光在线分析仪应用说明

高温脱硝氨逃逸激光在线分析仪应用说明

高温烟气脱硝氨逃逸激光在线分析仪一、总则高温烟气脱硝氨逃逸在线分析仪适用于火电、冶金、化工、建材、垃圾处理等各种锅炉、工业窑炉、焚烧炉等脱硝项目的烟气连续排放监测。

本产品中提出了最低限度的技术要求,我方提供满足本方案书和所列标准要求的高质量产品及其相关服务。

对国家有关安全、环保等强制性标准,将满足相关要求。

我方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行:GB 4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范HJ/T 76-2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ/T 47-1999 烟气采样器技术条件HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准SDJ 9-87 测量仪表装置设计技术规程NEMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳DB-50065 交流电气装置的接地设计规范IEC 801-5 防雷保护设计规范本规范书所使用的标准如与需方所执行的标准有不一致时,将按较高标准执行。

3、我公司承诺的设备测量的技术方法为:TDLAS技术,原位安装检测,无需采样。

4、本技术说明的最终解释权归合肥金星机电科技发展有限公司所有。

二、脱硝过程氨逃逸危害:脱除NO X的控制技术中,不论是选择性催化还原法(SCR)还是选择性非催化还原法(SNCR)在燃煤型发电厂,水泥厂等都得到了越来越多的广泛使用。

然而,无论是选择使用SCR法或是SNCR法,掌握好注射到NO X上的氨总量和对于注射分布的控制情况是达到最小的氨逃逸率和最大的除NO X效率的关键所在。

过量的氨注射到整个管道或是管道的部分区域都会导致NH3的逃逸。

脱销运行维护说明

脱销运行维护说明

12082S-A0700华润电力湖北有限公司一期2×300MW机组烟气脱硝改造工程操作运行说明(SCR区)上海电气石川岛电站环保工程有限公司2012年10月第一章装置的生产原理及工艺流程第一节装置的生产原理本工程采用选择性催化还原法(SCR)脱硝系统,采用的脱硝还原剂的有效成份为NH3。

1脱硝的基本反应方程式:4NO+4NH3+O24N2+6H2ONO+NO2+2NH32N2+3H2O2影响SCR脱硝因素:2.1烟气温度:脱硝一般在300~420℃范围内进行,此时催化剂活性最大。

所以SCR反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间。

2.2飞灰特性和颗粒尺寸烟气组成成分对催化剂产生的影响主要是烟气粉尘浓度、颗粒尺寸和重金属含量。

粉尘浓度、颗粒尺寸决定催化剂节距选取,浓度高时应选择大节距,以防堵塞,同时粉尘浓度也影响催化剂量和寿命。

某些重金属能使催化剂中毒,例如:砷、汞、铅、磷、钾、钠等,尤以砷的含量影响最大。

烟气中重金属组成不同,催化剂组成就不同。

2.3烟气流量NO x的脱除率对催化剂影响是在一定烟气条件下,取决于催化剂组成、比表面积、线速度LV和空速SV。

在烟气量一定时,SV值决定催化剂用量。

LV决定催化剂反应器的截面和高度,因而也决定系统阻力。

2.4中毒反应在脱硝同时也有副反应发生,如SO2氧化生成SO3,氨的分解氧化(>450℃)和在低温条件下(<280°C )SO2与氨反应生成NH4HSO3。

而NH4HSO3是一种类似于“鼻涕”的物质会附着在催化剂上,隔绝催化剂与烟气之间的接触,使得反应无法进行并造成下游设备堵塞。

催化剂能够承受的温度不得高于420℃,超过该限值,会导致催化剂烧结。

2.5氨逃逸率氨的过量和逃逸取决于NH3/NOx摩尔比、工况条件、和催化剂的活性用量。

应控制在3ppm以内。

2.6SO3转化率SO2氧化生成SO3的转化率应控制在1%以内。

2.7催化剂结构型式脱硝装置中脱硝催化剂采用了结构形式上最常见的蜂窝型蜂窝型催化剂的特点:表面积大,体积小,机械强度大、阻力较大。

脱硝运行维护手册

脱硝运行维护手册

山东力能热电有限公司1×130/h+1×150t/h锅炉烟气脱硝工程运行与维护手册(试行)山东台鹰环境工程有限公司2014 年05 月目录第一部分氨区运行与维护手册 (4)1.总述 (4)2.重要说明 (4)3.系统说明 (5)3.1液氨卸料、存储系统 (5)3.2液氨蒸发系统 (5)3.3废气收集及废液排放系统 (6)3.4降温水喷淋降温系统 (6)3.5消防水喷雾系统 (6)3.6氮气吹扫系统 (6)4.连锁与保护条件 (6)5. 运行 (7)5.1液氨卸料、存储、蒸发系统启动前准备 (8)5.2液氨卸料、存储系统的启动和停止 (9)5.3液氨蒸发系统的启动和停止 (12)5.4喷淋降温系统 (14)5.5废水收集排出系统 (14)5.6消防水喷雾系统 (14)6.氨区安全操作 (14)6.1氨区消防安全设施 (14)6.2安全操作注意事项 (15)6.3液氨泄漏事故处理 (15)6.4氨的物理性质 (16)7 正常运行中检查和维护 (16)8 氨区主要设备表 (17)第二部分SCR区运行与维护手册 (18)1. 总述 (18)2. 重要说明 (19)2.1重要信息和警告声明 (19)2.2保证和声明 (20)2.3禁忌和防范 (21)3 系统说明 (25)3.1反应原理与布置方式 (25)3.2SCR法工艺系统 (26)3.3SCR区脱硝系统组成 (27)3.4SCR系统运行温度限制 (28)4. 系统操作程序 (29)4.1启动前设备配置 (29)4.2启动前控制配置 (29)4.3启动后检查 (30)4.4自动启动程序 (30)4.5自动停止程序 (30)4.6紧急停止程序 (30)4.7手动操作 (31)4.8监测系统性能 (31)5.监视和维护 (31)5.1监视催化剂及反应室内部 (31)5.2监视烟道内部 (32)5.3催化剂的取样 (32)5.4废旧催化剂处理 (33)5.5非正常运行时催化剂保护指导 (33)6.SCR区主要设备表 (36)第一部分氨区运行与维护手册1.总述1.1 本运行与维护手册适用于山东力能热电有限公司1×130t/h+1×150t/h锅炉烟气脱硝工程,主要说明液氨卸料、存储、蒸发系统的正确运行和维护程序。

脱硝氨逃逸招标技术规范书DL

脱硝氨逃逸招标技术规范书DL

烟气脱硝工程氨逃逸在线分析系统技术规范书**********公司年月目录1 总则 (1)2 设计要求 (2)2.1 系统组成 (2)2.2 规范和标准 (3)2.3 技术要求 (4)2.5 设备的保护和仪器室 (8)3 设计条件 (8)4 系统数据 (8)5 供货范围 (10)6 技术服务 (12)7 工作安排 (12)7.1 设计联络 (12)7.2 文件方面 (12)8 备品备件及专用工具 (17)9 质量保证及检验 (17)9.1 检验 (17)9.2 检查 (20)9.3 保证 (20)10 包装、运输和储存 (21)1 总则1.1 本规范书适用于大唐陕西发电有限公司渭河热电厂1、2号机组烟气脱硝工程的氨逃逸在线分析系统,提供符合本规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品,并满足需方所在国有关计量法规、环境保护法规和标准、以及电力行业提出的有关该系统在功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应满足有关规定的要求。

对国家有关安全、环保等方面的强制性标准,必须完全按其执行。

1.3 供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。

所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。

不论在合同谈判或签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。

若文件为英文,应同时附中文译文。

1.4 如果供方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

1.5 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,将由供方推荐产品供需方确认,但技术上均由供方归口协调,并对此负全责。

1.6 本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

氨逃逸在线监测系统安全操作及保养规程

氨逃逸在线监测系统安全操作及保养规程

氨逃逸在线监测系统安全操作及保养规程氨逃逸在线监测系统是用于检测在工业生产过程中可能发生的氨逃逸情况。

由于存在一定的危险性,正确的操作方式以及定期的保养保证了系统的安全性和稳定性。

本文将介绍氨逃逸在线监测系统的安全操作及保养规程,以确保工作人员的人身安全和设备的正常运行。

系统安全操作规程1. 设备安装在安装氨逃逸在线监测系统之前,应当确保场地环境符合国家标准和相关规定,同时根据设备的安装指南,选择合适的位置和进行正确的安装、接线、校验。

2. 正确打开和关闭设备在操作设备之前,应该仔细阅读设备的说明书,了解设备的操作原理和技巧。

在打开和关闭设备时,应按照以下操作顺序:•关闭气源和气路;•关闭电源;•等待显示终止,设备进入待机状态。

3. 设备开机前准备设备开机前,应按照以下步骤进行准备:•接通电源,打开电器开关;•打开气源引入气路;•检查各路压力表是否正常。

4. 设备开机及使用当开机准备工作完成后,按照以下步骤操作:•打开气路开关;•打开电源开关;•按照设备说明书的操作指南进行试验和测量。

5. 关机前准备在关机前,应按照以下操作清理设备:•关闭电源开关;•关闭气路开关;•切断气源引入气路;•拆除气路,清理内部沉积物;•擦拭设备外观和屏幕。

6. 安全使用在使用设备时,应注意以下几点:•不要长时间工作在高温和高湿的环境下;•不要向设备或传感器喷水或喷雾,严禁用剧烈碰撞损坏传感器;•当设备出现异常时,应立即关闭设备,相关操作后再重新开机;•不要在设备运行时离开现场。

系统保养规程氨逃逸在线监测系统在正常运行期间也需要定期保养,以确保设备的正常运行和准确检测结果。

1. 系统检修为了保证设备的稳定性和可靠性,定期对系统进行检修和维护是必要的。

检修应该在生产停机期进行,检修内容包括:•对元件、传感器进行清洗,并检查是否损坏;•检查设备设定是否正常;•校准气路压力表;•更换气路过滤器。

2. 传感器更换传感器是设备最为核心的部分,如果传感器出现损坏,将会造成设备的检测结果不准确。

氨逃逸设备日常维护

氨逃逸设备日常维护

氨逃逸设备日常维护1、日常维护PIMS多次反射系统分为主机部分和PIMS多次反射光学端部分,日常维护主要集中在PIMS多次反射光学端的维护,主机只要外界环境符合要求(5-40°恒温的环境下)基本不需维护。

整套PIMS系统设备最长出现的故障就是低信号报警故障,出现次故障就是提示设备需要维护,低信产生的原因有很多,光纤折损,同轴线破皮断路,PIMS多次反射池窗口污染,PIMS多次反射池光路偏动等,PIMS 多次反射光学端日常维护主要包括PIMS多次反射池窗口镜片的擦拭,滤芯检查,气路检查,更换O型圈,测量信号查看光路。

1.1PIMS多次反射池镜片擦拭:PIMS多次反射池长时间使用镜片会附着一些现场采样过来的气体反应物,杂质,极少的粉尘水汽等等,这就需要相关人员去维护。

例如PIMS多次反射光学端在燃煤电厂脱硝氨逃逸的应用中,反射池上时间采样镜片会附着烟道采样上来的粉尘,氨盐等一般一个月要去检查一次。

,由于PIMS多次反射光学端窗口镜片温度很高220°左右所以,我们每套PIMS多次反射光学端内部工具和内部都配备了拆卸工具。

详见下图,注:拆卸镜片一定要用隔热手套工作以免烫伤,拆卸完用PIMS专配无纤镜布配合纯净水或者酒精擦拭,沿着单次方向擦拭。

1.2滤芯检查滤芯检查主要包括滤芯是否松动,滤芯有无堵塞,是否需要更换,滤芯表面堆积物质清除。

滤芯双层O型圈是否老化缺乏弹性,有无损坏若有请及时更换。

详见下图,通常情况滤芯无需拔出来清理设备PIMS多次反射光学端自带吹扫建议在设备停用时拿出来清理清理。

1.3气路检查气路检查主要是检查从探头进样口到PIMS多次反射池到仪器的出气口看气路是否通畅,是否有堵塞和异物。

注:检查气路需在PIMS多次反射光学端断电的情况下进行,且要等到温度降到常温以免烫伤,气路检查第一步通上压缩空气观察PIMS多次反射光学端出气口出否出气,若不出去或者出气少则可能射流泵进气口有异物堵住,请检查压缩空气是否洁净,稳压过滤器是否需要清理。

氨逃逸在线监测设备日常维护记录

氨逃逸在线监测设备日常维护记录

氨逃逸在线监测设备日常维护记录【实用版】目录一、氨逃逸在线监测设备的概述二、氨逃逸在线监测设备的日常维护的重要性三、氨逃逸在线监测设备的日常维护流程四、氨逃逸在线监测设备的日常维护注意事项五、氨逃逸在线监测设备的日常维护的建议和展望正文一、氨逃逸在线监测设备的概述氨逃逸在线监测设备是一种用于监测工厂、化工厂、化肥厂等氨气排放的设备,能够对氨气进行实时监测,并将监测数据实时上传至相关部门,以便对氨气的排放进行管理和控制。

氨逃逸在线监测设备的正常运行对于环境保护和氨气排放的管理具有重要意义。

二、氨逃逸在线监测设备的日常维护的重要性氨逃逸在线监测设备的日常维护对于保证设备的正常运行和延长设备使用寿命具有重要意义。

只有保证设备的正常运行,才能确保监测数据的准确性,从而对氨气的排放进行有效的管理和控制。

三、氨逃逸在线监测设备的日常维护流程氨逃逸在线监测设备的日常维护主要包括以下几个步骤:1.日常巡检:对设备进行外观检查,查看设备是否有异常情况,如设备损坏、漏气等情况。

2.定期清洁:对设备进行定期清洁,清除设备表面的灰尘和污垢,防止设备过热。

3.设备维护:定期对设备进行维护,如更换易损件、加注润滑油等。

4.校准设备:定期对设备进行校准,确保设备的测量准确性。

四、氨逃逸在线监测设备的日常维护注意事项在进行氨逃逸在线监测设备的日常维护时,需要注意以下几点:1.维护人员需要经过专门的培训,熟悉设备的工作原理和操作流程。

2.设备维护时,需要切断电源,避免电击事故。

3.在设备维护时,需要使用原厂配件,避免使用非原厂配件对设备造成损害。

4.在设备维护完成后,需要对设备进行全面检查,确保设备正常运行。

五、氨逃逸在线监测设备的日常维护的建议和展望对于氨逃逸在线监测设备的日常维护,建议设备使用单位制定完善的维护计划,定期对设备进行维护,保证设备的正常运行。

同时,建议使用智能化的维护管理系统,对设备的维护情况进行实时监控和管理。

DLGA-3000氨逃逸在线监测分析仪课件(张凇源)

DLGA-3000氨逃逸在线监测分析仪课件(张凇源)

伴热管线
烟道
标定气
排放尾气
驱动气 反吹气
A B
A B
仪表盒
温控及其他电 气接线
上部分:气体分析部分
下部分:电气部分
• 下层箱体电气控制包括温度、反吹逻辑控制,分析系统的温度控制模 块由智能温度控制器、固态继电器、温度传感器组成。共包含5个温 控模块及固态继电器,分别控制加热箱内空气温度,多次反射样气室 上辅助加热器温度,伴热管线,加热箱内主加热器温度以及多次反射 样气室的窗口温度。
• 在测量显示下按“”切换键进入“仪表设置”界面
• 在“仪表设置”界面下按“”向上键、“” 向下键选择要进入的界面 ,按“”键确认 即可 。
在上一步确认操作后需输入密码才能进入下一步的操作, 初始密码是:1234。
• 先按“”键选中数值输入,再按“”键、 “”键调整要输入的数值,输入完成后按 “”键,系统会自动判断密码是否正确, 输入正确则进入下一级菜单,输入错误则 返回上一级菜单。
• DLGA-3000分析系统完成开机自检后,直接进入测量界面,见图4.5。
• 正常测量界面中,中间行显示为当前测量的氨气浓度值,下面一行中 的两个数字分别代表“测量气室”与“谱峰跟踪气室”的光强透射率, 单位为“%”。当光强透射率低于10%时,分析仪会给出“光强过低” 的报警信息。
当光强透射率过低时会显示“光强过低”,当校准气室光强透射率 过低时会显示“跟踪光强过低”,当测量状态异常时会显示“测量 异常”。
用于指定当前的透过率不能满足正 常测量的要求 用于指定当前参考气室的透过率不 能满足正常测量的要求 用于指定当前的仪表内标工作不正 常
跟踪光强过 低 测量异常
与厂家联系,进行技术 支持 操作仪表,启动程序自 检

脱硝后NH3技术文件

脱硝后NH3技术文件

烟气脱硝项目安逃逸分析仪技术文件编制单位:西安聚能仪器有限公司日期:2016-02-29目录目录 (2)1 总则 (3)2 规范和标准 (3)3.项目方案及优势 (4)4、基础设计数据 (5)5、供货范围 (6)6详细规格说明 (9)6.1NH3分析仪 (9)6.1.1仪器概述 (10)6.1.2技术优势 (10)6.1.3技术参数 (12)6.2预处理单元 (13)6.2.1系统流路简介 (13)6.2.2电气控制原理 (14)6.2.3系统运行流程 (15)6.2.4系统机箱 (17)6.3取样单元 (18)7公用工程 (19)8系统安装 (20)8.1取样点选择 (20)8.2取样探头安装 (23)8.3分析系统安装 (25)9.质量保证体系承诺 (25)10. 售后服务承诺 (26)11. 保装和运输 (27)1 总则本技术附件是依据锅炉烟气脱硝项目的气体分析仪器仪表设备的询购文件,我们提交的技术文件遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求,并保证供货商及相关的文件也遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求。

我们提供的烟气气体分析仪及附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格,文件的图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试、设备调试运行等各个环节负有完全责任。

本技术文件将作为订货合同的附件,是该合同不可分割的一部分,作为一个整体具有同等的法律效力,并与订货合同同时生效。

2 规范和标准乙方提供的装置满足但不限于下列标准,本技术要求涉及的标准在本技术要求签订时所列版本均为有效。

GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T47-1999 烟气采样器技术条件HJ/T48-1999 烟尘采样器技术条件HJ/T75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术要求(试行)HJ/T76-2007固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法(试行) HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准同时,乙方提供的系统装置严格遵守火力发电厂工程建设标准中相关的强制性条文规定。

脱硝系统氨逃逸分析仪测量技术存在问题及优化方案

脱硝系统氨逃逸分析仪测量技术存在问题及优化方案

脱硝系统氨逃逸分析仪测量技术存在问题及优化方案引言脱硝系统是重要的空气污染治理设备,其任务是将燃煤等工业燃料中的氮氧化物(NOx)减少到环保要求的水平。

氨逃逸分析仪是脱硝系统中用于检测氨逃逸情况的关键设备。

本文将对脱硝系统氨逃逸分析仪的测量技术存在的问题进行分析,并提出相应的优化方案。

问题分析1. 精度问题当前脱硝系统氨逃逸分析仪存在着精度问题。

由于脱硝系统工作环境的复杂性,氨逃逸分析仪在测量过程中容易受到温度、湿度等因素的干扰,导致测量结果的误差增加。

而误差的积累会导致对氨逃逸情况的判断不准确,从而影响脱硝系统的运行效果。

2. 稳定性问题脱硝系统氨逃逸分析仪在长期运行过程中存在稳定性问题。

由于设备长时间运行,仪器内部的传感器易受气体分子的侵蚀,导致测量结果的漂移。

此外,仪器的电路等关键部件也容易受到外部干扰或老化,导致测量精度的下降和测量结果的不稳定。

3. 维护成本问题脱硝系统氨逃逸分析仪的维护成本较高。

由于脱硝系统工作环境的腐蚀性和粉尘等因素的存在,仪器需要经常进行清洁和维护,以确保测量结果的准确性和稳定性。

然而,目前的氨逃逸分析仪维护工作较为繁琐,需要专业人员进行操作和维护,增加了企业的维护成本。

优化方案为解决脱硝系统氨逃逸分析仪的测量技术问题,提高测量精度和稳定性,并降低维护成本,可以采取以下优化方案:1. 传感器优化针对精度问题,可以通过改进传感器的设计和材料选择,提高仪器的抗干扰能力。

例如,采用高精度的温度和湿度传感器,并采取防护措施,减少外界环境对传感器的干扰。

同时,可以使用先进的加工技术和材料,提高传感器的响应速度和稳定性,减少测量误差。

2. 电路优化针对稳定性问题,可以优化仪器的电路设计和布局。

设计稳定的供电和信号处理电路,降低干扰对测量结果的影响。

使用高品质的电子元器件,并提供良好的隔离和屏蔽措施,防止外部干扰的进入。

同时,定期检查和保养仪器的电路,及时更换老化的元器件,保持仪器的稳定性。

氨逃逸在线分析仪安全操作及保养规程

氨逃逸在线分析仪安全操作及保养规程

氨逃逸在线分析仪安全操作及保养规程概述氨逃逸在线分析仪是一种用于检测氨逃逸的设备,主要应用于化肥厂、动物饲料厂、印染厂、水处理厂等行业。

为了确保设备的正常运转和使用,我们必须注意安全操作和保养规程。

安全操作规程1. 检查设备在进行氨逃逸在线分析仪检测之前,必须首先检查设备是否正常。

需要检查设备的电源接线和地线是否安全可靠,检查氨气检测器的传感器和电路是否损坏。

如果发现异常现象,应该停止使用并及时联系生产厂家或维修人员进行维修。

2. 使用个人防护装备在进行氨逃逸在线分析仪检测时,需要佩戴适合的个人防护装备。

建议使用防护手套、口罩、护目镜和防护鞋等防护用品,以避免对人身安全产生不良影响。

3. 选择合适的工作环境氨逃逸在线分析仪应该在室外或通风良好的地方进行检测。

如果在室内进行检测,需要确保室内通风良好,避免出现氨气浓度过高的情况。

4. 避免火源和静电使用氨逃逸在线分析仪时必须避免使用明火,并严格禁止直接充电、使用易燃溶剂等操作,以防止出现火灾等危险。

5. 正确操作设备操作设备时,必须按照操作手册的要求进行操作。

禁止随意更改参数设置、断开或更改电线等行为,以避免对设备造成不可逆损害。

6. 废弃处理废弃设备时,必须遵循环境保护法规,不可随意丢弃。

应借助专业机构或废物回收公司进行处理,以避免对环境造成污染。

保养规程1. 定期清洗设备设备使用一段时间后,会因积尘而影响仪器精度,应该定期进行清洗。

清洗时需要使用清洁剂,并用干布轻轻擦拭,不能使用有机溶剂和硬物擦洗,更不能使用水冲洗。

2. 定期更换传感器设备的传感器寿命较短,一般需要定期更换。

通常建议传感器使用时间不要超过6个月。

更换传感器时,要严格按照产品说明书上的步骤进行操作。

3. 定期校准仪器为确保设备的准确性,应定期校准仪器。

一般建议每3个月校准一次,具体时间间隔可以根据实际情况进行调整。

4. 防止震动设备应置放在平稳、干燥的环境中。

不要将设备安装在震动或磁场较强的地方,以免影响仪器的稳定性和准确性。

氨逃逸在线监测设备日常维护记录

氨逃逸在线监测设备日常维护记录

氨逃逸在线监测设备日常维护记录摘要:一、氨逃逸在线监测设备概述1.氨逃逸在线监测设备的定义和作用2.氨逃逸在线监测设备的组成部分二、氨逃逸在线监测设备的日常维护1.设备清洁2.设备检查3.设备校准4.设备维修与更换三、氨逃逸在线监测设备维护记录的重要性1.保证设备正常运行2.提高监测数据的准确性3.符合行业标准和法规要求四、氨逃逸在线监测设备日常维护记录的具体内容1.设备清洁记录2.设备检查记录3.设备校准记录4.设备维修与更换记录正文:氨逃逸在线监测设备是一种用于实时监测空气中氨气浓度的设备,对于环境保护、职业卫生以及畜牧业等领域具有重要意义。

为了保证设备的正常运行和监测数据的准确性,需要定期进行日常维护。

首先,设备清洁是维护工作的基础。

设备外部需要定期擦拭,去除灰尘和污垢,防止影响设备性能。

设备内部则需要根据实际情况进行清洁,防止积累的灰尘和污垢影响传感器等部件的性能。

其次,设备检查是确保设备正常运行的关键。

需要定期检查设备的电源、通讯线路、传感器等部件,确保连接良好,无损坏。

对于发现的问题,要及时进行维修或更换,防止影响设备的正常运行。

设备校准是保证监测数据准确性的重要环节。

需要定期使用标准气体对设备进行校准,确保设备测量结果与标准值的误差在允许范围内。

对于发现的问题,要及时进行调整和维修,确保设备的准确性。

最后,设备维修与更换是维护工作的延续。

对于发现的问题,要及时进行维修,恢复设备的正常运行。

当设备达到使用寿命或者无法修复时,需要及时进行更换,确保设备的持续运行。

氨逃逸在线监测设备日常维护记录对于保证设备正常运行、提高监测数据的准确性以及符合行业标准和法规要求具有重要意义。

氨逃逸在线监测仪安全操作及保养规程

氨逃逸在线监测仪安全操作及保养规程

氨逃逸在线监测仪安全操作及保养规程概述氨逃逸在线监测仪是一种专门用于对氨气浓度进行监测的仪器设备。

该设备可以广泛应用于各种工业领域,如化工、农业、环保等行业,用于监测氨气浓度是否符合安全要求。

本文将详细介绍氨逃逸在线监测仪的安全操作及保养规程。

安全操作设备安装与摆放在氨逃逸在线监测仪安装与摆放时,应注意以下事项:1.设备应尽可能安放于通风、干燥、阴凉的区域,避免阳光直射;2.使用固定装置将设备固定在平稳、牢固的地方,以防设备倒塌或摇晃;3.电源线以及信号线应按照要求并正确连接,避免出现接口松动、电缆损伤等情况。

设备开机与检测当氨逃逸在线监测仪正确安装完成后,需要进行开机和检测,具体步骤如下:1.打开电源开关,并确认指示灯亮起,表示设备正常供电;2.等待设备自检完成后,按照说明书中的指引,正确设置和校准设备参数;3.将设备连接至监测目标区域,并开启数据采集和存储功能,以便及时反映氨气浓度的变化。

设备维护为确保氨逃逸在线监测仪的稳定运行,需要对其进行定期维护,主要包括以下内容:1.定期检查电源线和信号线,确保连接稳固并无异常;2.定期清洁传感器和电路板等关键部件,以保证测量精度;3.定期更换传感器、滤网等易损件,以确保设备完好无损。

突发事件应急措施在发生突发性事件时,如氨气泄漏、设备故障等,应及时采取措施,以保障人身安全和设备完好。

具体措施包括:1.紧急停机:立即关闭设备电源,并确认其已彻底停止工作;2.隔离污染源:在处理氨气泄漏等事件时,应将相关区域隔离、封闭,以最大限度避免泄漏扩散;3.人员撤离:对相关工作人员进行安全疏散和预防医学措施,以避免二次伤害的发生;4.报告上级:及时向上级领导报告事故情况,以引导统一处理。

保养规程定期清洁在包括季度、半年以及年度的定期清洁中,需要对氨逃逸在线监测仪的外观和内部进行清洁。

具体步骤如下:1.用清洁液或湿布轻轻擦拭设备外壳,以去除灰尘和污渍;2.用刷子或工具清除设备进风口等附着物,确保设备通风良好;3.用干净软布擦拭设备内部各组件,确保传感器、电路板等处于干净、整洁的状态。

在线监测分析仪维护保养方案

在线监测分析仪维护保养方案

在线监测分析仪维护保养方案在线监测分析仪维护保养方案在线仪表维护保养是自来水厂最重要的工作之一,务必在人力、资源上保证,连云港市为此设置仪表工专职岗位,对全厂的在线仪表进行定期维护保养。

主要水质在线仪表日常维护保养工作内容如下:一、氨氮分析仪维护保养工作1、系统清洗每周专人对氨氮分析仪探头进行清洗。

采用蒸馏水进行清洗。

重要清洗附着在探头表面的纤维、油脂、杂质等物质,保证氨氮探头采集数据的准确性。

对污染严重的组件按照以下程序进行清洗: 1)把试剂管从试剂瓶中移开。

2)拿开污垢组件。

3)用合适的试剂清洗污垢(稀释的5%HCL溶液,5%次氯酸钠溶液等)。

4)清洗完后重新把组件安装好,选择Prime(初始)菜单,把试剂管充满试剂。

5)选择Calibrate(校正)菜单,开始校正,校正完后仪器自动进入测量模式。

2、更换药剂更换试剂:每2个月更换1次试剂。

更换程序如下:1)在仪表停止运行的状态下,把试剂管从旧试剂瓶中取出,把旧瓶拿开。

2)换上新试剂瓶,把带管的盖盖到试剂瓶上。

3)选择Priming (初始化)菜单,把所有的管充液。

4)选择Calibrate(校正)菜单,进行新的校正,校正结束后仪器自动返回测量模式。

3、更换仪器蠕动泵管更换周期:每3个月1套1)在线仪器在待待机状态,把管从试剂瓶中移开。

2)将捏阀前面的管从阀槽中移开。

3)再按往阀中心的按钮,把后面的管移开。

4)打开泵桥,并把管从泵住中移开。

5)把管从仪器中取出。

注:更换新管时,必须在蠕动泵卡盘上涂适量硅油4、采样膜清洗和更换采样膜一般3月清洗一次,膜片更换周期为2片/年。

二、COD分析仪操作规程运行过程中不允许随意断开电源,否则易造成一起寿命减少。

保持仪器运行环境干燥、通风、无腐蚀性气体、无强烈振动。

必须保持仪器电源电压稳定及接地良好,定期(一般1个月)检查接地系统。

1、传感器清洗每周专人用自来水(或蒸馏水)清晰传感器上的污垢,以保证测量的精确性。

DLGA-3000脱硝氨逃逸在线分析仪运行维护手册V2.0 (1)

DLGA-3000脱硝氨逃逸在线分析仪运行维护手册V2.0 (1)
2
Hale Waihona Puke Absorbance [a.u.]
特别窄(小于 0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它 成分的干扰。
Absorption Line Laser Line
吸收谱线线宽 = 500 到 1000 激光器线宽 = 1
Wavelength [nm]
全程高温伴热,避免氨气吸附损失 抽取式旁路测量的分析方式采用全程高温伴热(≥180℃),确保无氨气吸附损失。
DLGA-3000 系列脱硝氨逃逸在线分析系统 运行维护手册
发布日期:2015 年 1 月 11 日
实施日期:2015 年 3 月 16 日
北京大方科技有限责任公司
前言
非常感谢您选用DLGA-3000系列脱硝氨逃逸在线分析系统(以下简称系统)。在使用前,请 仔细阅读本用户手册。本手册较为详细地介绍了DLGA-3000系列脱硝氨逃逸在线分析系统的开 机运行、日常维护、故障处理等几方面内容。
国电信网络实现即时技术支持和指导,包括远程调试,诊断,维护。 2.DLGA-3000 系列脱硝氨逃逸在线分析系统使用 2.1 电气
总电源开关 漏电保护 -K1
加热盒电源 开关-K2
伴热管线及探 头加热空开-K3
仪表电源-K4
固态继电器与温控器配合使 用,从左至右依次控制: 主加热器 加热箱温度 环形加热器 伴热管线 探头
光学器件进行清洁,无需重新调节光路,让维护更加快速方便。
仪表自检及自恢复功能 分析仪表带有智能自检及自恢复功能,软件可以自动探测分析仪的测量异常状态,可以 通过自检及自恢复,使分析仪重新恢复最佳工作状态。
3
远程专家技术支持系统
远程专家技术支持系统 (分析仪集成 GPRS 无线网络模块)通过中国移动、中国联通或中

在线分析仪表运行维护规程

在线分析仪表运行维护规程

在线分析仪表运行维护规程一、取样装置的日常维护取样装置是指在线分析仪表基于管道、容器、塔罐中的工艺样品靠自身压力或靠装置抽吸功能,通过取样探头、取样阀取出,不失真的输送至样品预处理系统,或直接送入分析器的装置。

取样装置的完好标准,根据HG25451-91《取样装置维护检修通用规则》,取样装置完好标准如下:1、装置及零部件完整,符合技术要求,即:a装置零部件、附件齐全完好;装置铭牌清晰;紧固件无松动、不泄漏、无阻塞、可动件调节灵活自如;b杂质多、样品压力温度等条件苛刻需设置初级处理装置时,初级处理样品的质量能达到使用要求;防爆现场的装置要符合防爆现场的等级的要求运转正常,性能良好,符合使用要求,即:经装置处理后的样品能满足样品预处理系统或分析器直接取样的要求;c装置运行正常,运行质量达到技术性能指标,即样品输出压力稳定性符合仪表要求的技术标准,样品输出流量稳定性符合仪表要求的技术指标,样品输出温度稳定性符合仪表要求技术指标,滞后时间<60S,气密性达到正常运行压力1.5倍条件下,密闭半小时压力不低于仪表技术要求;d设备及环境的整齐清洁符合工作要求:装置外壳无油污,无腐蚀,油漆无剥落,无明显的损伤;装置所处的环境无强烈震动,腐蚀性弱,清洁干燥;装置及运输管线要排列整齐,可视部件显示清晰,调节方便;装置工作环境安全照明灯具工作正常;设置的可燃有毒气体检测报警器检测灵敏准确;装置及部件保温伴热制冷等符合技术及现场安全运行的要求;技术资料齐全准确符合管理要求及装置说明书运转资料部件图纸等资料齐全;装置及部件制造单位型号,出厂日期及产品合格证等有关资料保存完好;装置校准、检故障处理及零部件更换记录等资料准确齐全。

2、巡回检查巡回检查是日常维护的一项重要工作,每班至少进行两次的巡回检查,检查内容如下:a根部切断阀的开度检查,b伴热保温装置包括电加热,蒸汽伴热,流体夹套伴热的检查和调整。

c冷却部件包括探头夹套、冷却水、半导体制冷器、节流膨胀制冷器的检查和调整。

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系统无漂移,避免了定期校正需要 DLGA-3000 型 NH3 分析仪采用波长调制光谱技术,并且进行动态的补偿,实时锁住气
体吸收谱线,不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。 采用多次反射样气室,极大地提高测量精度 可靠性高,经济运行(易于操作和维护) 分析系统无任何运动部件,极大地增强了可靠性。分析仪采用点阵式液晶屏显示,两级
温控单元由温度控制器和固态继电器组成,分别控制加热箱温度、气室温度、探头温度、 加热器温度、伴热管线等部分的温度。 1.2 系统优势
DLGA-3000 系列分析系统采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,具有如下特 点:
测量精度高,不受背景气体交叉干扰 采用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体的测量,以可调谐激光器作为光源,发射 出特定波长激光束,穿过待测气体,通过探测器接收端将光信号转换成电信号,通过分析因 被测气体吸收导致的激光光强衰减,实现高灵敏快速精确监测待测气体浓度。由于激光谱宽
2.DLGA-3000 脱硝氨逃逸在线分析系统使用 ....................................................................................................... 4 2.1 电气 ........................................................................................................................................................... 4 2.2 气路 ........................................................................................................................................................... 5 2.3 系统启动 .................................................................................................................................................... 6 2.4 系统停机 .................................................................................................................................................... 6 2.5 取样流量检测 ........................................................................................................................................... 6 2.6 系统反吹 .................................................................................................................................................... 7 2.7 标定 ............................................................................................................................................................ 7 2.8 伴热管线 .................................................................................................................................................... 7
本手册主要读者对象是DLGA-3000系列脱硝氨逃逸在线分析系统的使用和维护人员。
目录
1. DLGA-3000 脱硝氨逃逸在线分析系统组成和测量原理 ................................................................................. 2 1.1 系统组成 ................................................................................................................................................... 2 1.2 系统优势 ................................................................................................................................................... 2
2
Absorbance [a.u.]
特别窄(小于 0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它 成分的干扰。
Absorption Line Laser Line
吸收谱线线宽 = 500 到 1000 激光器线宽 = 1
Wavelength [nm]
全程高温伴热,避免氨气吸附损失 抽取式旁路测量的分析方式采用全程高温伴热(≥180℃),确保无氨气吸附损失。
DLGA-3000 系列脱硝氨逃逸在线分析系统 运行维护手册
发布日期:2015 年 1 月 11 日
实施日期:2015 年 3 月 16 日
北京大方科技有限责任公司
前言
非常感谢您选用DLGA-3000系列脱硝氨逃逸在线分析系统(以下简称系统)。在使用前,请 仔细阅读本用户手册。本手册较为详细地介绍了DLGA-3000系列脱硝氨逃逸在线分析系统的开 机运行、日常维护、故障处理等几方面内容。
3. 日常维护 ............................................................................................................................................................. 7 4. 常见故障处理 ..................................................................................................................................................... 8
4.1 气室常见故障 ........................................................................................................................................... 8 4.2 其他故障 ................................................................................................................................................... 9
1
1. DLGA-3000 系列脱硝氨逃逸在线分析系统组成和测量原理 1.1 系统组成
图 1-1 为系统组成图 1.1.1 采样探头及探头箱
采样探头由采样探杆、一级过滤器及挡板组成。其中安装时应保证挡板能够有效的保护 过滤器,安装方向据现场工况而定。
探头箱与伴热管线进行连接确保氨气在采样过程中无吸附。 1.1.2 伴热管线
伴热管线长度根据使用现场工况进行定制,包括加热丝、取样管、保温及 PT100,伴热 管线可保证烟道到分析机柜过程中样气无吸附及冷凝。 1.1.3 加热箱
加热箱由箱体、加热器组成,内部安装有气室、气动球阀、射流泵及 PT100、K 型热电偶。 1.1.4 仪表盒
仪表盒内安装有分析电路板、液晶显示屏、键盘、激光器等部件。 1.1.5 温控单元
菜单操作,人机交互界面友好,根据界面提示可不需要说明书就能掌握仪器的基本操作。经 预处理抽取测量,仪器寿命长,维护方便,运行费用低。
安装调试灵活 分析系统适合安装在不同工业环境下,模块化设计,安装方便,开机预热后便可正常
运行无需进行现场光路调试。 专利技术,便于维护光学器件 大方科技特有的样气室设计,包含维护窗口,可以在不影响光路的情况下,对污染的
2.2 气路
6 91
7 12
1 13
10 14
图 2-2 系统预处理流路示意图
g
h
e
f
i
d
c
b
a
5
图 2-3 加热盒内部实物图
序号 说明
分项序号
a
主加热器
b
仪表气体室
c
热电偶
d
气室观察窗
1 加热盒单元
e
射流泵
f
高温手动球阀
g
高温手动球阀
h
气动球阀阀体
i
环形加热器
2
标定流量计
3
五位二通阀-SV3
国电信网络实现即时技术支持和指导,包括远程调试,诊断,维护。 2.DLGA-3000 系列脱硝氨逃逸在线分析系统使用 2.1 电气
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