便携红外沼气分析仪

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  • 产品背景餐厨垃圾是城市日常生活中产生的常见的废弃物,属于城市生活垃圾,其主要成分包括淀粉类食物、植物纤维、动物蛋白和脂肪类等有机物,具有含水率高,油脂、盐份含量高,易腐烂发臭,不利于普通垃圾车运输等特点。这类垃圾若不经分类专项处理,会对环境造成极大的危害。在存在问题的同时,餐厨垃圾因其富含有机物也可作为潜在的能源供应体。通过恰当的处理方法,可以释放出蕴藏在餐厨垃圾中的能量,转化为电能,热能,作为常规能源载体的有效补充。在当前我国能源供应日趋紧张的时期,寻求新能源迫在眉睫,利用餐厨垃圾通过成熟工艺技术获取能源不失为合理的解决方案。目前,餐厨垃圾厌氧发酵生产沼气的工艺是一种有效的可持续处理餐厨垃圾的方式,通过餐厨沼气分析仪实时监测沼气各成分的含量,调节设备运行参数,既可以良好保障设备安全稳定运行,又能有效利用沼气资源,是餐厨垃圾厌氧发酵处理项目有效的辅助工具。餐厨垃圾的厌氧发酵处理工艺是指垃圾中的有机物质在厌氧菌的作用下,由高分子物质降解成为小分子物质,然后转化为沼气的过程。餐厨垃圾经厌氧发酵降解后产生的沼气,经过在线沼气分析仪检测后可通过热电联产发电机组中转化为电能和热能,电能可接入电网供生产生活实用,热能在供应垃圾处理设备自身使用后可补充市政供热设施部份热能需求,实现经济利益与社会效益共赢的局面。发酵后产生的沼液经过脱氮,脱盐,脱硫处理后可作为液态有机肥料在农业灌溉园林种植等领域使用。沼渣经过好氧堆肥后也可作为肥料使用,从而实现垃圾的减量化,资源化处理。厌氧发酵技术的优点是垃圾的减量化,资源化处理效果好,产生的沼气发电可作为新能源补充现有常规能源。厌氧发酵过程中无臭气逸出,发酵后不会产生二次污染,社会大众的接受程度较高。该技术成熟,在国内已经有很多项目应用。便携红外餐厨沼气分析仪TY-6322P是由武汉天禹智控科技有限公司自主开发的一款便携式实时在线气体浓度监测仪器仪表,可实时测量餐厨垃圾处理工艺和实验中的沼气、生物燃气中的CO、CO2、CH4、H2、O2、H2S等六种气体体积浓度和热值,设备配备多种预处理装置,采用进口高精度传感器,产品性能稳定,是餐厨垃圾厌氧发酵项目沼气浓度监测的好帮手。 产品详情1、产品实拍2、尺寸136mm*136mm*270mm。3、重量:2kg4、产品优势、特点(1)黑色阳极氧化,外观时尚,科技感强,仪器重量轻、体积小,外形尺寸仅136mm*136mm*270mm,高度比手机还小。(2)采用进口NDIR非分光红外传感器和ECD电化学气体传感器。(3)增加超量程限值使能功能。仪器测量样气中的CO、CO2、CH4、H2、O2、H2S六种气体的体积浓度。增加超量程限值使能功能,量程范围内保证测量精度,超量程可测量,提供测量值参考。(4)仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。(5)仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。(6)仪器检测时间快,1分钟内就可完成整个检测过程。(7)仪器可自动完成气体采样、分析、检测整流程。相比奥式、色谱等气体分析仪而言,无复杂操作步骤、测量无需长时间等待,使用无耗材。(8)设备携带方便且操作便捷。人员现场培训后现场即可操作使用。(9)设备应用场景化多样性。设备既适用于工业现场管道直接取样测试,又适用于化验室气囊取样分析。(10)电池电量智能管理。内置锂电池,电源开关软启动,电量过低可智能报警,避免仪器在低电量条件下工作。(11)中、英文软件操作系统可自由切换。(12)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。(13)具备RS-485数字输出接口。(14)内置进口采样气泵,具备显示及设定采样流量功能,采样泵状态可动态调谐,满足多种压力工况现场测试。(15)可接外置预处理装置,增加现场测量精度,保护仪器。(16)仪表模块化设计、可远程升级软件版本。 5、技术参数(1)测量指标:CO、CO2、CH4、H2、O2、H2S(可以任意选择1-6种组分的浓度和热值显示)(2)测量原理:CO、CO2、CH4、:NDIR非分光红外 H2:TCD热导, O2、H2S:ECD电化学(3)量程:CO:0-2000ppm,CO2:0-50% ,CH4:0-, H2:0-1000ppm,O2:0-25%,H2S:0-9999ppm(量程可根据用户实际需求配置)(4)分辨率:CO2、CH4、O2、:0.01% CO、H2、H2S:1ppm(5)精度:CO2、CH4、:≤±1%FS CO、O2、H2、H2S::≤±2%FS(6)重复性误差:CO、CO2、CH4、H2、O2、H2S:≤1% (7)流量:0.7-1.2L/min(8)进气压力:2kPa-50kPa(9)样气要求:无尘、无水、无油(10)响应时间:T90<10s(NDIR)(11)信号输出:RS-485数字输出(12)工作电源:内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器6、现场案例应用领域适用于餐厨垃圾处理场、工程公司、高校、研究所等
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  • 红外沼气分析仪(便携型)LB-6020P产品简介采用进口NDIR非分光红外传感器,长寿命电化学传感器,运用先进的数字处理技术,可同时测量沼气中CH4、CO2、H2S、O2、H2、CO的体积浓度,根据气体浓度值快速准确计算出相应的热值。应用领域适用于垃圾填埋、污水处理、厌氧发酵生产工艺和CDM计量等应用领域的CH4、CO2、H2S、O2、H2、CO等气体成分监测。产品特性全进口传感器采用国际先进,进口NDIR非分光红外传感器,长寿命电化学传感器。同时测量气体成分及热值同时测量沼气中CH4、CO2、H2S、O2、H2、CO六种气体的体积浓度,能够自动计算、显示沼气热值,热值单位Kcal/m3和MJ/m3可以自由切换;中、英文软件操作界面,并且可以自由切换。电量智能管理配置软启动开关,电池电量智能化管理,避免仪器在低电量条件下工作。数据管理简捷自动存储测量数据,具备查询,删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统。传感器模块化设计内部传感器采用模块化设计,各传感器之间相互独立,维护便捷。自动化程度高配置专业化预处理方案,具备数字和模拟输出功能,高自动化低维护,无需人工值守即可实现实时在线监测,大幅减轻企业人工成本性能稳定寿命长传感器自带温度压力修正,消除环境温度压力对红外传感器的影响,保证仪器长期稳定运行,所有与样气接触的部分均采用耐热、耐腐蚀的特种不锈钢、聚四氟乙烯等材料,不易被腐蚀,使用寿命长。传感器具备自动诊断功能,可在线检查传感器状态。技术参数产品型号TY- 6020P测量指标CO2,H2S,O2,CH4,可扩展CO, H2,热值测量原理CO2/CH4:NDIR H2S/O2: ECD测量量程CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25% H2S:(0-9999)ppm精度CO2/CH4:±2%FS H2S/O2: ±3%FS分辨率CO2/CH4/O2: 0.01% H2S: 1 ppm重复性误差≤1%FS最佳流量0.7-1.2L/min进气压力2-50kpa响应时间T90样气要求无尘无水无油信号输出RS-485,USB数值显示5寸TFT LCD 触摸屏显示供电电源内置可充电锂电池供电,外置12.6V功能配置内置进口采样气泵,具备自诊断功能,可在线检查传感器状态重量3kg功率20W环境温度0-45℃
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  • 便携沼气分析仪 400-860-5168转2041
    GAS600沼气分析仪(智能便携型)采用便携设计,采用欧洲原装进口抗干扰非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时在线测量沼气成分中CH4、CO2、H2S、O2等气体的体积浓度;在延续上一代产品高精度、无耗材等优势的同时,体积小巧出众,携带更加方便。GAS600产品特性便携式机身设计。便于携带,可同时满足工业现场测量和实验室气囊取样分析需求测量准确度高。传感器模块化设计,可同时在线测量沼气成分中CH4、CO2、H2S、O2等气体的体积浓度,可扩展CO、H2传感器,多组分测量气体间无交叉干扰工作性能稳定。传感器采用双通道设计,稳定性强 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态电量智能管理。配置软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作数据管理简捷。自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统使用成本低。相较于奥式、色谱等气体分析技术,测量过程无需拆卸安装、耗费化学试剂等,操作简单,无耗材可采集气体流速(需配置手持式流速计)技术参数测量组分CH4/CO2/H2S/O2 /H2/CO测量原理CH4/CO2:红外NDIR;H2S/O2:电化学测量范围CH4:(0~100)%;CO2:(0~50)%;H2S:(0~9999)ppm;O2:0~25%(量程均可选)线性误差CH4 /CO2:±2%F.S.;O2/H2S:±3%F.S.电气参数电源内置18650充电锂电池(可更换),外置5V/2A充电器显示彩色LCD显示
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便携红外沼气分析仪相关的方案

便携红外沼气分析仪相关的论坛

  • 【资料】便携式沼气分析仪的适用场合

    BX568便携式沼气分析仪采用非分光红外线吸收原理测量沼气生产过程中产生的CH4和CO2气体浓度,同时通过外接PH探头分析沼液的酸碱度,将尖端复杂的检测技术和简易方便的操作融为一体,具有测量精度高、稳定性好、工艺精湛等优点。便携式沼气分析仪主要应用于填埋场、沼气、现场调查等应用环境。

  • 【分享】BX568便携式沼气分析仪的人性化设置

    面对着市场上不同版本,不同功能的便携式沼气分析仪,我们常常会头疼,不知道选择哪一款便携式沼气分析仪,因为我们不但要考虑便携式沼气分析仪的功能是不是我们所需要的,还要考虑它使用的方便性以及价格等等因素。  那么我们现在介绍一款BX568便携式沼气分析仪,它是一款很人性化的便携式沼气分析仪,而且功能也是很丰富的,是一款值得惹人注意的便携式沼气分析仪,那么它有那些人性化的设置呢?1、首先,它的分辨率为128*128的彩色显示器,人性化的操作菜单,便于操作,也很美观。2、其次,开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能,当便携式沼气分析仪出现故障时,每一次开机,都可以自动检测,有效的防止便携式沼气分析仪出现故障时,客户在不自知的情况下,还在使用,而且它还有自动修复功能。真的是一款不错便携式沼气分析仪。3、重要操作需密码验证,有效防止误操作。4、通用的充电接口,即使充电器丢失也可选择标准的小灵通或手机充电器充电,5、分析仪外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防震等等,如此多的人性化设置,可想而知,设计人员在设计时是完全考虑了用户的体验的。

  • 【资料】BX568便携式沼气分析仪的人性化设置

    面对着市场上不同版本,不同功能的便携式沼气分析仪,我们常常会头疼,不知道选择哪一款便携式沼气分析仪,因为我们不但要考虑便携式沼气分析仪的功能是不是我们所需要的,还要考虑它使用的方便性以及价格等等因素。  那么我们现在介绍一款BX568便携式沼气分析仪,它是一款很人性化的便携式沼气分析仪,而且功能也是很丰富的,是一款值得惹人注意的便携式沼气分析仪,那么它有那些人性化的设置呢?1、首先,它的分辨率为128*128的彩色显示器,人性化的操作菜单,便于操作,也很美观。2、其次,开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能,当便携式沼气分析仪出现故障时,每一次开机,都可以自动检测,有效的防止便携式沼气分析仪出现故障时,客户在不自知的情况下,还在使用,而且它还有自动修复功能。真的是一款不错便携式沼气分析仪。3、重要操作需密码验证,有效防止误操作。4、通用的充电接口,即使充电器丢失也可选择标准的小灵通或手机充电器充电,5、分析仪外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防震等等,如此多的人性化设置,可想而知,设计人员在设计时是完全考虑了用户的体验的。

便携红外沼气分析仪相关的耗材

  • H3860A型便携式红外气体分析仪
    H3860A型便携式红外气体分析仪张祥峰 15300030867测量范围:单组份气体测量,购买时提出气体要求 一氧化碳:0~50.0、0~100.0、0~500、0~1000PPM 单选 原理:不分光红外线分析法 (符合国家公共卫生环境测量标准) 显示:液晶显示屏(带背光 )、(蓝底白字屏和绿底黑字屏,中英文面板可选) 分辩率:0.1ppm 采样:内置高性能隔膜泵,流量1~1.5L/分 线性误差: &le ± 2%F.S 重复性误差: &le ± 1%F.S 满度响应时间:微量<60秒 常量<15秒 跨度漂移: &le ± 2%F.S/4小时。 使用环境: 温度-10℃~+50℃,湿度&le 85%RH。 尺寸:长180× 宽90× 高245(mm) 电源:12VDC,3200mA 内置高性能无记忆可充电电池 重量:约3kg 附件:仪器箱、携带包、说明书、充电器、(内置校零管和电池组) 选购件:微型打印机、RS232软件及电脑连线。(根据需要可提供4-20mA或0-5V输出) 打印机内容:日月时分,数据,定时打印 软件内容:实时数据显示,曲线图,柱状图,历史记录曲线图,历史数据等.
  • 便携式烟气分析仪testo 350
    便携式烟气分析仪testo 350产品参数:testo 350 需配置至少两个气体传感器才能正常工作。最多可升级至6个传感器:选配 CO(H2 补偿)传感器,0-10000 ppm,分辨率1 ppm选配 COlow(H2 补偿)传感器,0-500 ppm,分辨率0.1 ppm选配 NO传感器,0-4000 ppm,分辨率1 ppm选配 NOlow传感器,0-300 ppm,分辨率0.1 ppm选配 NO2 传感器,0-500 ppm,分辨率0.1 ppm选配 SO2 传感器,0-5000 ppm,分辨率1 ppm选配 CO2 (NDIR)传感器,0-50 Vol%,分辨率0.01 Vol%,红外测量原理,含绝压测量,冷凝槽液位监测和CO2 吸收滤片。若测量时长>2小时,推荐使用帕尔帖气体预处理模块选配 CxHy 传感器,甲烷100-40000 ppm,丙烷100-21000 ppm,丁烷100-18000 ppm,分辨率10 ppm。出厂设置为甲烷选配 H2S传感器,0-300 ppm,分辨率0.1 ppm选配 气体预处理模块,包含蠕动泵,可自动排空冷凝水选配 新鲜空气阀,用于长时间测量,含所有传感器5倍量程扩展功能。若测量时长>2小时,推荐使用帕尔帖气体预处理模块选配 单槽量程扩展,扩展倍数可选(0、2、5、10、20、40 倍)选配 11V-40V直流输入选配 特制气泵,用于长时间测量,带延长保修。对>2个小时的测量,建议另外选配帕尔帖气体预处理模块选配 自动归零压力传感器,用于持续测量流速/差压便携式烟气分析仪testo 350
  • 英国KAME KM9106-KM9106便携式综合烟气分析仪
    英国KAME KM9106-KM9106便携式综合烟气分析仪,面向未来的模块化整体设计独立的测量模块对传感器进行自动校准,测量模块可灵活配置易于升级,咨询热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!高效、长寿的传感器及后处理,自动修正交叉干扰红外分析模块可测量浓度高达50%的CO2和10000ppm的HC严密、可靠的保护系统有效保护了传感器和内部部件针对现场操作人员的设计在现场不必移动主机,通过轻便的小型手操器和数据线便可遥控主机完成所有功能满充电一次可连续工作8小时以上而无须外接电源操作员可自行设定采样、打印和数据采集周期,可存储多达2000组测试结果,不仅可供操作人员日后查询也可下载到计算机使用软件Fireworks进行分析和报表英国KAME KM9106-KM9106便携式综合烟气分析仪,技术特性项目分辨率精度范围测量O20.1%-0.1%+0.2%0 ~ 21%CO1ppm+20ppm400ppm+5%2000ppm+10%2000ppm0 ~10000ppmSO21ppm +5ppm100ppm+5%100ppm0 ~5000ppmNO1ppm+5ppm100ppm+5%100ppm0 ~5000ppmNO21ppm+5ppm100ppm+5%100ppm0 ~1000ppm烟气温度0.1℃+1℃0 ~600℃环境温度0.1℃+1℃0 ~50℃压力0.01mbar+0.5%0 ~150mbar计算CO20.1%+0.3%0 ~99.9%NOx1ppm+5ppm100ppm+5%100ppm0 ~6000ppm净温度0.1℃+1℃0 ~600℃效率0.1%+1.0% 读数0 ~99.9%过空系数0.1%+0.2%0 ~2885.0%损失0.1%+0.2%0 ~99.9%CO/CO20.0001+0.010 ~0.9999标准配置主机 450mm x230mm x 300mm手操器 220mm x 55mm x120mm标准探针 350mm x 8mm 烟气导管 5m充电器 操作手册总重量 9.5Kg任选配置红外CO2+HC分析模块 1000mm 探针1200℃ 高温探针烟黑探针Fireworks 分析软件

便携红外沼气分析仪相关的资料

便携红外沼气分析仪相关的资讯

  • 延长便携沼气分析仪使用寿命,这样维护就对了!
    随着我国沼气事业的蓬勃发展,产品智能化、使用方便化、检测科技化成为户用沼气及配套产品的发展趋势。为了便于诊断沼气池启动、维护和维修中遇到的问题,小编在此介绍一些沼气分析仪使用和维护的常见问题和解决方法,希望能帮助技术员们更好的掌握和使用。 检测原理目前应用较多的为红外检测方法。沼气中CH4和CO2对红外光吸收光谱中主要吸收峰波长为3.4μm和4.26μm,根据该波长被吸收光的强度计算出气体中CH4和CO2浓度。使用及维护方法为了保证检测数据的准确性,携带的便携式分析仪应轻置轻放避免撞击。到达现场应静置几分钟后开机检测,并且在检测中应保持分析仪的平稳。按下电源键开机,预热3~5 分钟。由于空气中甲烷含量很少,按下调零键用空气作为标准样品校正沼气成分分析仪。当被检沼气量较少或气压较低,开启检测仪自带的微型泵进行抽吸以保证进气量充足和均匀,使检测数据更为精确。当沼气量充足且气压较大时,可不用微型泵抽吸而直接检测。同一沼气样品读取3次检测的平均值作为最终检测结果。检测完毕后及时关闭检测仪。可配置最接近沼气成分的CH4:CO2为60:40的标准气体,对仪器进行校正并计算修正系数。 为了延长仪器的使用寿命和保证仪器的准确性,必须对被检测的沼气进行脱硫处理,避免因H2S气体带来的仪器设备腐蚀。同时建议再次接通硅胶干燥器( 部分仪器自带) ,充分吸收沼气中带来的水分,避免引起仪器腐蚀和数据偏移。当硅胶干燥剂由蓝色经吸水后变成粉红色,加热干燥后重新装入干燥器使用。常见问题及对策1.检测新池产气时同一气体甲烷含量差距很大原因:设备没有处于稳定状态;管路中空气未排净;测量时未进行气体置换。对策:分析仪开机后应静置3 ~ 5 分钟,测试时最好平放避免振动带来仪器偏差;新池中空气含量高,检测前应排空沼气管路中空气;每次测量后用洗耳球吸取空气,充分吹洗和置换分析仪内气体以保证测量的准确性。2.分析仪的进、出气口出现锈蚀现象原因:沼气中硫化氢气体在有水蒸汽存在条件下具有强腐蚀性,必须脱硫和脱水处理。对策:当不具备脱硫条件时,可将沼气用生石灰预处理后用于检测,也可起到脱硫的作用,但注意不要被石灰灼伤;分析仪进气口链接硅胶干燥器脱水处理,当硅胶颗粒变色后,高温加热后重复使用。来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明来源
  • 红外沼气分析仪应用新趋势——模块化红外气体传感器
    本文介绍了检测沼气成分的五种主要方法:奥氏气体分析法、热催化燃烧检测法、热导元件检测法、气相色谱GC检测法、红外气体分析法,分析了这五种检测方法的特点及其在我国沼气服务体系中的适应性,并总结了目前最适宜我国大中型沼气工程沼气成分监测的分析方法是红外沼气成分分析技术。1、奥氏气体分析法 奥氏气体分析法是一种经典的化学式手动分析方法,该方法是利用溶液吸收法来测定CO、CO2和O2浓度,CH4和H2浓度则在爆炸燃烧法后用吸收法测定,剩余气体为N2。目前传统的奥氏气体分析方法在沼气成分检测中应用较少。针对农村沼气服务体系的特定应用,通常采用检测管法,该方法操作更简便,常用的检测管有H2S、O2、CO2、CO等,但没有直接测量CH4浓度的检测管,CH4浓度是通过计算所得,即100%-[ CO2 ]-[空气]-[H2S]-[ CO ]等,因此存在一定误差。 奥氏气体分析仪具有结构简单、价格便宜、维修容易等优点,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等气体浓度的测定,在实验室里应用广泛。但该仪器长期运行成本高,仅每年购买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,且必须对气体进行人工取样,才可在实验室内进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度也有着较大影响。同时奥氏气体分析仪只能对单一成分逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作繁琐,响应速度慢,效率低,难以实时在线地分析现场工况,现逐渐被全自动分析仪器替代。2、热催化燃烧检测方法 热催化燃烧检测方法是利用两只热催化(黑白)元件——补偿元件和桥臂电阻构成惠斯顿电桥加一恒定电压,将铂丝加热到500℃,当遇到空气中的可燃气体时,测量元件在催化剂的作用下,在元件表面发生催化反应,使得温度升高,阻值增大,电桥输出不平衡,以此来测定甲烷浓度。该方法是检测甲烷泄漏最简单、经济的方法,在我国煤矿安全检测领域具有广泛应用。但载体催化元件只能检测0~4%的甲烷浓度,当空气中甲烷浓度超过5%后,元件会发生“激活”现象,造成永久损坏。同时检测设备需要频繁标定,热催化元件的仪器使用寿命一般在1年内,精度较差(10%),而在高H2S条件下,易造成传感器中毒甚至报废,使用寿命大大缩短。3、热导元件检测方法 不同气体的导热系数存在差别,热导元件检测方法就是根据这一特性,来测定气体的体积浓度。沼气的主要成分是CH4和CO2 ,被测沼气的导热系数由CH4和CO2共同决定。对于彼此之间无相互作用的多组分气体,其导热系数可近似地认为是各组分导热系数浓度的加权平均值。因此,根据沼气的导热系数与各组分导热系数之间的关系,就可以实现沼气多组分气体浓度的测定。 目前该检测方法已广泛应用在煤矿瓦斯抽排领域,也可用于沼气中甲烷浓度的测量。但该类型传感器使用寿命一般在2年左右,且该传感器对于低浓度测量,具有较大局限性,如无法测量浓度低于5%的甲烷浓度,如果用于甲烷的泄露报警将会造成较大误差。4、气相色谱GC检测方法 气相色谱GC分析方法是利用气体物理吸附能力的差别,将采样的气体在色谱中分离然后,热导检测器通过热电阻与被测气体之间热交换和热平衡来实现其CH4、CO2、O2等气体浓度的检测,该检测方法分离效能高,对物理化学性能很接近的复杂混合物质都可以进行定性、定量检测,灵敏度较高。气相色谱分析原理示意图 由于柱温与载气对分离结果的具有较大影响,其中柱温对分离结果的影响比载气的大,所以在检测过程中,除了要经常更换色谱柱外,还需要对色谱柱温和载气流速进行适度的调节,以免影响分离结果造成误差。同时色谱价格相对较贵,需要采样,不能实现在线分析。5、红外气体分析方法 当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯一比尔定律,也就是红外光谱检测方法的基本原理。红外气体分析技术作为一种快速、准确的气体分析技术在实际应用中十分普遍。由于该方法是采用物理原理,分析气体不与传感器发生反应,因此传感器使用寿命很长,该类型传感器不仅可以用于测量沼气泄露的低浓度报警,也可以用于高浓度的沼气成分测量。 由上表可知,红外气体分析技术相较于奥氏、热催化、热导元件、气相色谱气体分析技术,具有响应时间快、灵敏度高、使用寿命长、仪器操作方便等优势。但对国内用户而言,红外气体分析技术普遍存在NDIR传感器价格昂贵、维护困难、产品质量参差不齐等问题。针对这些问题,四方仪器对NDIR传感器进行了升级,将红外传感器进行模块化设计,一个传感器对应检测一个气体组分,拆卸维护方便,使得仪器在体积、性能、维护、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。 如沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200Plus,采用自主知识产权的模块化红外传感器,可实现CO、CO2、CH4等多组分气体浓度的快速测量。同时其H2S、O2浓度测量可拓展,流速、流量可采集,体积轻量化,APP终端智能化等创新设计,弥补了沼气成分、流量一台仪器不可同时测量,长距离、大规模沼气项目监测设备不易携带,监测数据获取流程复杂等的不足,可广泛用于生物沼气、污水处理废气和垃圾填埋气体等沼气成分的可靠准确且经济有效的监测。在满足行业标准应用的同时,仪器测量组分还可根据用户需求定制,轻巧便携,实用性大大提高。模块化红外气体传感器工作原理6、结论 在沼气技术服务体系建设中,气体分析仪发挥了十分重要的作用,在选择配置时需要考虑仪器的使用寿命、功能、质量保障体系、实用性、性价比等因素。在奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱、红外光谱的气体分析仪中,从寿命、功能、实用性等方面考虑,可优先选择红外方法的仪器;如果仅测量甲烷浓度或检测泄露,可以考虑基于热导和热催化原理的仪器;如果用于实验室定性与定量的精准测量,也可以考虑色谱分析方法。 但随着沼气生产和过程控制要求的逐渐提高,不断实现技术创新升级的红外沼气分析仪将逐渐取代奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱等气体成分检测技术,成为我国大中小型沼气工程沼气成分监测与工艺过程调控必不可少的气体成分监测设备。(来源:沼气圈)
  • 除红外沼气分析仪外消化池高效运行与产气率提升的关键
    处理可降解有机物时,厌氧消化池的优良性能在宏观上通常表现为沼气产量较高且消化池运行稳定;而在消化池内部,可降解有机物的停留时间以及有机物和活性微生物之间的实际接触在很大程度上决定了厌氧反应器的性能。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 一般来说,对于厌氧消化池这样的半连续进料系统而言,为了达到有机物基质和微生物之间的良好接触效果,搅拌是最有效,也最可行的手段。确保发酵罐内物料被充分搅拌的原因如下: 1)使新鲜底物接触有生物活性的发酵液而被接种 2)使得发酵罐内的温度与营养物质均匀 3)使得底物中的沼气更快排放常见的搅拌方法1.池内机械搅拌 即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动螺旋桨转动对消化混合液进行搅拌,搅拌所需能耗约为0.0065kw/m3。每个搅拌器的较好搅拌半径为3~6m,如果消化池直径较大,可设置多个搅拌器,呈等边三角形等均匀方式布置。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 对于消化池顶轴承的气密性问题,可采用在搅拌轴上焊接水封罩、消化池顶盖上设水封槽等方式解决,水封罩在水封槽内转动可起到密封作用,水封槽内的水深则可据消化池内气相压力而定。2、水泵循环消化液搅拌 采用循环泵作为动力,通常在池内设射流器,由池外水泵压送的循环消化液经射流器喷射,从喉管真空处吸进一部分池中的消化液或熟污泥,污泥和消化液一起进入消化池的中部形成较强烈的搅拌,所需能耗约为0.005kw/m3,用污泥泵抽取消化污泥进行搅拌可以结合污泥加热一起进行。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。3、沼气搅拌 将沼气经压缩机压缩后送入搅拌器,在搅拌器竖管内形成提升力,带动液体循环从而达到搅拌的目的。实质上是气提泵的原理,有利于使沼气中的co2作为产甲烷的底物被产甲烷细菌利用,搅拌所需能耗为0.005~0.008kw/m3,所用压缩机必须保证绝不漏气,以免吸人空气或泄漏沼气引起爆炸。沼气搅拌的方式有三种: 1)气提式搅拌:将沼气压入设在消化池的导流管中部或底部,使沼气和消化液混合后,含沼气泡的污泥密度减小后沿导流管上升,使消化池内消化液不断循环搅拌达到混合的目的。 2)竖管式搅拌:根据消化池直径大小,在池内均匀布置若干根竖管,经过加压的沼气通过沼气配气总管分配到各根竖管,再从竖管下端喷出起到搅拌混合的作用。 3)扩散式搅拌:经过压缩的沼气通过安装在消化池底部的气体扩散器在消化池内产生消化液的旋转流动,起到搅拌混合作用。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。常见的搅拌装置1、顶装式搅拌器 顶装式搅拌器是指驱动装置固定在池顶中心,通过竖轴驱动叶轮对物料进行搅拌混合。根据叶轮型式不同又分为浆叶式和套筒式。浆叶式在不同高度设置几层搅拌浆叶;套筒式在中心设置循环管,叶轮在套筒中,在电机驱动下对物料进行提升循环。 优势:安装、拆卸方便,维护简单;搅拌轴长度和搅拌桨层数在一定范围内可任意选用;因传动、支撑部分在液位上方,可在无密封的条件下使用,也可按照用户使用要求加装填料密封或机械密封组件;用普通电机直接连接或与减速机直接连接,配套组件安装形式多样化;桨叶的形状,根据用途选择;轴封以填料密封居多,但对于真空及承受压力比较高的,采用机械密封。 劣势:桨板需配备一套驱动装置,加大了企业的投资成本及运营费用;若驱动装置技术不过关,易出现漏气情况。2、潜水搅拌器 潜水搅拌器适用于所有湿式发酵底物及立式发酵罐,但不适用于特别高粘度的物料。由于发酵罐需要全部密封,所以电缆、提升装置都需要特殊处理,但在流态计算和控制上较为容易。 优势:产生的湍流能在发酵罐内产生很好的搅拌作用,打破浮渣和沉积层;具有很好的移动性,因此能在整个发酵罐进行选择性的混合搅拌。 劣势:考虑到导轨,发酵罐内有许多移动部件;维修时需要打开池顶,维护检修较为麻烦,且安全上存在一定风险;间歇搅拌时搅拌中可能出现浮渣和沉积层。3、侧装式搅拌器 侧装式搅拌器的电机和减速机在池体外侧,叶轮在池内。有底部水平安装和顶部斜装式,斜装式还可在一定范围内调整搅拌角度,典型的应用是在顶部设置气柜,但无法安装在搅拌机一体化的消化池内。电机和减速机维修方便,但机封和轴承的维修更换较为不便。4、线性搅拌器 线性搅拌器适用于湿式发酵底物及立式发酵罐。该搅拌器通过传动装置将电机的转动转变为线性往复运转,带动圆环形搅拌叶轮运动,从而对池内液体进行搅拌。这种搅拌机会在发酵罐内产生恒定流动,水力循环在接近中心处向下,在靠近管壁处方向向上。 优势:可实现发酵罐内的良好混合;发酵罐内几乎没有可移动的部件;发酵罐外的驱动无需维护;薄的堆积层可直接卷入底物中;能预防持续沉淀和堆积的出现。 劣势:固定式安装,有不完全混合的风险;发酵罐的部分地方可能出现堆积层,特别是靠近边缘的部分;轴承承受较大压力,可能产生较大的维护费用。影响搅拌效果的因素1、搅拌强度 研究表明,随着机械搅拌转速的提高,cod的去除效果明显提高,对于高固体浓度有机物的厌氧消化而言,需用低转速、高扭矩、大浆叶的搅拌器来完成。2、搅拌频次 在实际操作中,一般采用间歇式搅拌方式进行搅拌效果较好,如每30分钟搅拌约5分钟,每小时搅拌10~15分钟,每两小时搅拌25~35分钟等,或者每天持续搅拌数小时也可达到目的。3、搅拌所需的能耗 进行混合搅拌所需的功率消耗大约在10~100whm3之间,这些跟反应器的类型、搅拌方式等有很大关系。据估算,规模化沼气工程运行时,搅拌电耗在整个工程运行电耗的50%左右,所以当节约能耗成为沼气工程运行的首要任务时,搅拌效果则受其影响很大。 搅拌是厌氧消化过程中至关重要的影响因素,作为一种解决传质困难、物化及生化性状不均一等问题的手段,搅拌在厌氧消化过程中发挥着不可或缺的作用。随着近年来国内外规模化沼气工程的不断发展,混合搅拌技术的应用将会有着巨大的前景。(来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术)
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