自动烟尘检测仪

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自动烟尘检测仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4350
    公司简介:“柳沁科技”——全称:东莞市柳沁检测仪器有限公司,是一家专业生产各种检测仪器的真正厂家。主要致力于研究、开发、生产、销售各种模拟环境气候的检测仪器设备,含高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、紫外线老化试验箱、氙灯老化试验箱、快速升降温试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、步入式恒温恒湿试验室、高温老化房、真空及无尘干燥试验箱、盐水喷雾试验箱、跌落试验机、电磁振动台等各类环境仪器和力学试验设备。柳沁科技以先进的生产设备、加工设备及强大的技术研发实力、高要求的制造工艺、严格的管理体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务保证了企业的可持续发展和产品在技术及工艺上的先进性,满足广大客户的不同需求。柳沁科技拥有经过严格培训、技术专业、经验丰富的工程技术人员,负责仪器的生产及售后服务工作。并可根据顾客的要求非标设计制作各种实验仪器!每一个环节都会以顾客的观点与需求作为思考的出发点,力求做到为每一个顾客提供专业化服务及整体实验室的解决方案。
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  • 常州飞验检测设备有限公司是一家先进的检测仪器和服务提供商,主营验证设备、实验室常用设备、分析检测仪器、前处理设备、行业专用检测设备等,为客户提供整体实验室方案设计及一站式实验室仪器配套,主要服务于生物制药、研院所、高校、医药、食品等领域及广大区域经销商合作伙伴。公司自成立以来不断取得行业内知名品牌的支持及授权销售。同时公司的信息化系统及其保存完整的业务信息流能让给我们更加高效准确的为客户提供产品咨询、售后服务。 如今我们将以更加专业化的业务及客服人员为客户服务,更加规范化的流程及内部控制为客户的长期、顺利合作奠定基石。 我公司拥有专业化的领导和团队,始终以服务为最高宗旨,为客户提供:先进可靠的产品,专业的技术支持。相信我们会成为您未来工作中最值得信赖的合作伙伴!
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  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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自动烟尘检测仪相关的仪器

  • 产品概述  为了满足各行业日益增长的环境保护的监测需求,聚光科技(FPI)结合多年激光测量产品开发和应用经验,推出了LDM-100激光烟尘检测仪。该产品具有粉尘浓度测量、报警设置、自动校准等功能,可满足除尘器除尘效率、脱硫脱硝过程烟尘以及对固定污染源排放烟尘的监测需求,符合国家环保法规和相关行业技术规范要求。产品特点  激光透射法,透过率、消光度和粉尘浓度多参量同时监测;  原位安装方式,在粘性尘、高温条件下快速、高精度测量;  高效激光反射技术,检测灵敏度高、测量稳定性好;  测量探头集成人机界面,操作方便;  模块化设计,各功能单元替换简单、维护方便;  配备吹扫系统,适应各类应用需求。
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  • LB-70C型自动烟尘(气)测试仪岛路博伟业环保科技有限公司 主要研发生产,COD检测仪.BOD检测仪,水质采样器, 实验室仪器,粉尘检测仪, 烟尘检测仪,粉尘/采样器,大气采样器,环境检测仪,在线检测仪,博公司一贯坚持“以用户满意为企业最高追求”的经营服务宗旨,更好地了解客户的需求,提高我们的服务质量,”今天的质量、明天的市场服务到永远”;是我们公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、销售、安装及售后服务的各个环节中。 一、执行标准HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》JJG968-2002《烟气分析仪》JJG680-2007《烟尘测试仪》二、用途采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。三、性能特点1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数。2、 交直流两用,选配大容量ZD-12型直流电源箱,可在无交流电源场合工作,工作时间大于8小时。3、 配备智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加准确,保证仪器更加安全。4、 自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场打印采样报表,也可使用USB存储器或存储卡存储,连接电脑打印采样报表。5、 自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样。6、 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。7、 宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。8、 多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿。9、 废气上排式设计,有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并且有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态。11、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定必须输入密码,保证仪器参数安全。12、独特风冷系统,当仪器内温度高于设定温度自动开启风冷系统,保证仪器正常工作。13、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数,自动测量大气压。14、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。15、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高,烟气管路采用四氯乙烯管路无吸附,采用电子流量计恒流采样,保证了测量结果的准确性。16、仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。4、技术参数烟尘部分技术指标主要参数 参数范围分辨率准确度 采样流量(5~80)L/min可扩展0.1L/min≤±2.5% 流量稳定性≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化)烟气动压(0~2000) Pa 1 Pa≤±1.5%烟气静压及全压(-30~+30)kPa0.01 kPa≤±4.0 %流量计前压力(-40~0)kPa0.01 kPa≤±2.5 %流量计前温度(-30~150)℃0.1℃≤±1.5℃烟气温度(0~500)℃可扩展1℃≤±3.0℃干、湿球温度 (0~100)℃0.1℃≤±1.5%含湿量(0~60)%0.1%≤±1.5%大气压(70~130)kPa0.1kPa≤±2.5%等速吸引流速(1~45)m/s0.1m/s≤±4.0%最大采样体积999999.9L0.1L≤±2.5%空气过剩系数0~99.990.01≤±2.5%存储能力一万组等速跟踪响应时间≤4s采样泵负载能力阻力为20kPa时,流量≥50L/min 烟气部分技术指标烟气采样流量0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/minO2(0~30)%0.1%示值误差: 优于±2.5 %; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 (烟气部分均为选配件)SO2(0~5700/最大示值14000)mg/m31mg/m3NO(0~1300/最大示值6700)mg/m31mg/m3NO2(0~200/最大示值2000)mg/m31mg/m3CO(0~5000/最大示值25 00)mg/m31mg/m3CO2(0~20)%0.01%H2S(0~300/最大示值1500)mg/m31mg/m3烟气传感器使用寿命空气中约3年工作电源AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配)噪声 65dB(A)功耗100W整机重量约9kg,青岛路博伟业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。 青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务
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  • 烟尘检测仪 400-860-5168转4302
    产品名称:烟尘监测仪产品型号:LB-3030 青岛路博建业环保科技有限公司 1、概述本手册描述了烟尘浓度监测仪的安装、操作、检验及维护。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: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。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,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l 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引起的光束摆动;l 单端安装,无需光路对中。仪器设计过程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,20 分钟内即可完成安装,安装维护极其简单,最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题;l 采用标准 4-20mA 工业标准电流输出,连接方便;l 仪器整体功耗非常小,大约 5W 左右;l 校准器就地放置,避免混淆及丢失;l 分辨率高,可适用于低浓度排放的监测要求,也可适用与高浓度排放的监测;l 非点测量,具有较大的取样区,可适用各种直径烟囱的使用。4、技术指标测量范围MIN0-200mg/m3环境要求温度:-40℃~65℃MAX 0-10g/m3相对湿度:0-100% R. H.测量误差±2%F.S./周尺寸/重量160×160×250mm/ 4kg零点漂移±2%F.S./周介质条件最高 300℃(高温需定制)量程漂移±2%F.S./周信号输出(4~20)mA线性误差±2%F.S./周最大输出负载500Ω分辨率1mg/m3功耗MAX5 W适用烟道直径1~20m供电DC24V 1 5 系统原理及构成主机结构示意如图 1 所示.显示激光输入驱动激主控单元功率控制光单元单元器烟气颗粒物激光束探测器后向散射光接收镜头小信信号号预输出处理输出驱单元动单元图 1 系统原理图主机包括激光光源及功率控制单元、光电传感与小信号预处理单元、散射光接收单元、显示与输入单元、输出驱动单元、主控单元。激光器发出的 650nm 束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理.电路部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调、光源的功率控制、 V/I 转换功能。6 系统安装及连接6.1 安装准备(一)现场考察现场考察是烟尘监测仪可靠使用的前提,经过现场考察要搞清以下几个问题:安装点位置、安装点烟道/烟囱的内净尺寸、安装点的壁厚、烟气温度、烟气压力、大概浓度范围、防护等级及防爆要求、烟气的湿度及是否结露。1. 安装点安装点的选择原则首先是要尽量满足环保规范的要求,环保规范详细规定了安装点的选择条件,在此条件下参比结果较为稳定可靠。一般来说实际情况下大多数安装点不能满足环保规范的要求,选择气流稳定、无变径直管段较长的地方做安装点是唯一的选择。在选点时 2 应将重点放在能保证等动的参比方法的准确性上。2. 壁厚及直径安装点的壁厚及直径是一个较为具体的考察项目。严格来讲对直径及壁厚而言对不同的监测方法要求不同:对散射法而言壁厚及烟囱直径同样重要。散射法要准确定义取样测量区一般这个测量区要在烟囱内壁内 300~1/2 烟囱直径内,如果取样测量区在烟囱壁厚内,测量结果将无意义;如果取样测量区过大,烟道壁的反射会干扰正常的测量。3. 烟气条件对烟气的含尘量有一个预估,可以使仪器选型更加具体。在烟尘常态排放浓度在 40mg/m3 以下时,应优先选用光散射法,这时选用对穿法烟尘监测仪必须进行细致的评估及斟酌。现场含尘量的预估一般通过设计指标、历史数据判断,经验因素较大。一般较为有经验的现场人员通过目测可大概估计烟尘排放的浓度:在北方晴天天气,风速在 2 级以下,中午背向阳光目测烟囱,几乎看不到烟气排放,一般浓度在 50mg/m3 以下;感觉有淡淡的灰色烟气(白色烟气无法估测),一般浓度应该在 100mg/m3 以下;如果感觉排放烟气较浓,一般浓度应该在 150mg/m3 以上,浓烟滚滚一般浓度应该在 300mg/m3 以上了。烟气温度可能影响到烟尘仪的选型及安装形式,是一个要了解的参数。烟气压力关系到吹扫系统的选型,也是一个较为重要的参数。现场条件下烟囱安装点的压力大多在微负压,对吹扫非常有利。但在少数烟道上的测点,如果刚好在增压风机之后,有可能压力达到几个千帕,对吹扫系统提出了更高的要求,也会大大恶化仪器的使用条件,应该尽量避免。另外烟气成份也要大概了解,有些过程中的监测烟气中含有可燃气体或这时吹扫气就需要采用氮气或其它种类的安全气体,同时也要求仪器满足本安防爆的要求,考虑在仪器和测点之间安装气体密封及关断装置,以便在仪器维护时能够关断可燃或有毒气体的泄露。4. 环境条件安装点的环境条件也要考虑到,一年最高和最低的环境温度、是否有剧烈的震动等环境因素。一方面仪器的使用环境条件要达到选型要求,令一方面现场安装及及时维护也需要一个合适的环境条件。(二)参数的选定烟尘监测仪的测量范围及测量区在现场条件下是可调的,但调整过程比较复杂,建议用户在订购时选定准确的参数由制造商调整好,简化安装过程。一般在用户不指明参数的情况下,制造商出厂的测量范围一般调整到 0-800mg/m3,测量区参数 DGT 调整到 2500mm。一般的测量仪器工作时最好的工作状态在其满量程的 2/3 左右,对于烟尘仪则不太相同,烟尘仪的工作点在其满量程的 1/3 甚至更低。这是因为现场烟尘排放即使在除尘设备正常工作的时候动态范围都很大,三电场的静电除尘器经常工作在三电场、二电场甚至单电场的状态,布袋除尘器也经常工作在一个或数个布袋有轻微泄露的情况下。因此烟尘仪要兼顾测量的准确及大的动态范围两个方面。常态实际排放浓度在 100mg/m3 以上的情况下,就可以选择 0-800mg/m3 的量程;常态实际排放浓度在 40mg/m3 以上的情况下,就可以选择 0-400mg/m3 的量程等等。在更低的常态排放浓度下,就可以选择 0-200mg/m3 的量程。烟尘监测仪的测量区指的在烟尘监测仪前面,如果有颗粒物的话,烟尘监测仪的激光束与颗粒物作用产生的后向散射光能够被接受系统感受的区域长度。对于 DGT2500 的烟尘监测仪,在烟尘监测仪前面 2500mm 距离的区域内的颗粒物与激光束作用产生的后向散射光可以被接受系统感受到,超过 2500mm 距离的颗粒物即使有散射光也不能被接收系统接收到。烟尘监测仪的测量区在仪器铭牌上都有标识,其使用两个要点:一个是该参数必须大于等于从烟尘监测仪的法兰端面到对面烟囱或烟道内壁的距离,保证烟道壁的反射光不会混入烟尘 3 仪的散射光;另外该参数必须大于烟道壁厚再加上约 300~500 的距离,保证测量区在烟道内部。6.2 安装图 2 为系统的整个连接图,图 2A 为烟道为负压的情况,图 2B 为烟道为正压的情况。 防雨罩可以方便地从防雨罩薄法兰片上取下及装上 在固定法兰和烟尘仪发蓝之间放置防雨罩薄扳手空间法兰片校准器 电缆插头1:24VDC+2:4-20mA+3:公共端固定法兰(焊接或预烟尘仪本体埋在监测采样点)注意此处一定要装一个石棉垫穿入空气滤芯罩防水接头将信号电缆固定空气滤芯通为防止大风把防雨罩从薄法兰片吹掉,在此处的小孔用过管螺纹与于把法兰与防雨罩固定烟尘仪本体连接图 2A 测点压力为负压的情况 4 在固定法兰和烟尘仪发蓝之间放置防雨罩薄扳手空间法兰片校准器固定法兰(焊接或预烟尘仪本体埋在监测采样点)注意此处一定要装一个石棉垫为防止大风把防雨罩从薄法兰片吹掉,在此处的小孔用于把法兰与防雨罩固定连接软管 防雨罩可以方便地从防雨罩薄法兰片上取下及装上吹扫风机空气过滤器 图 2B 测点压力为正压的情况一般安装过程由以下几个步骤组成: l 法兰预埋及焊接的扳手空间,次尺寸不要太大一般建议3-5度的倾角,保证万一有结露形成的水能靠重力流出 对于烟囱壁厚大于500的情况,此尺寸应尽量小,可以缩进入烟道壁,对于缩进到烟道壁的情况应保证开孔的光滑,以免光束被挡此四孔为安装烟尘仪用,另四个孔为冗余设计,安装时须保证图示的孔位布局 图 3 法兰的预埋 5 图 4 法兰的加工尺寸法兰必须焊接在一个内直径 65~75 的钢管上,钢管必须埋置或焊接在烟囱/道上。法兰的预埋及焊接强度应能承受约 15kg 的烟尘监测仪的本体重量。在焊接施工时注意法兰的方位(见图 3)。须尽量缩短法兰和烟囱/道之间距,一般预留此尺寸为 50~70 作为扳手空间。仪器取样敏感区在其前面烟囱/道内 1.5 米左右。对于较小的烟囱如果烟囱内直径小于 2.5 米则需要在选用时定制.,法兰的加工尺寸见图 4。l 连接法兰烟尘监测仪本体与固定法兰通过四个直径 8 的螺栓连接,螺栓和紧固螺母(蝶形螺母)已经包含在标准配置中,不用再另外准备。包含防雨罩的配置注意在焊接固定的法兰和烟尘仪法兰之间放置烟尘仪防雨罩固定薄法兰片.l 保护气连接使用仪表气作为吹扫气源则压力足够,气量不足成了关键的问题。由于现场条件复杂,所以要靠流体的运动的理论和经验掌握。一般如果法兰管较长会需要较小的气量,烟道内气流较平稳、速度较低会需要较少的气量,一般的准则为,吹扫气流能够在镜头前形成固定均匀一定速度的保护层。所以气体流动方面的经验很重要,通过安装后一周内的维护也可以发现空气吹扫保护是否能够达到要求。在采用仪表气的情况,气路的连接需要作个案处理:烟尘仪预留了一个 1’的内管螺纹接口,可以购买一个与 1’内管螺纹连接的接头和一个卡套式接头分别与烟尘仪主机和仪表气管连接,这种接头可以方便的从通用市售接头中选配(图 5)。烟尘仪 1’ 内管螺纹接口外配过渡接头含氟连接气管 外配卡套式接头图 5 采用仪表气时的气路转接 6 l 电气连接安装好系统后可以进行电缆连接,将电缆通过主机防雨箱的防水接头固定后,与所提供的一个带四个接线端子的防水接头用于连接,图示为接头的正面及反面接线端子。接线共有四个端子,其定义为(图 6):黄绿线---机壳接地(安全地)红线---24VDAC 电源正极蓝线---4-20mA 电流输出正极黑线---公共端(24VDAC 电源负极和 4-20mA 电流输出负极)7 系统校准校准器校准器校准器拆分图反螺纹外形截面图端盖跨度调节螺钉校准器侧壳体定位销钉光窗激光反射膜片图 7 校准器结构系统配置一个校准器,用于进行零点及跨度的校准。校准器的构成见图 7。校准器通过外罩的螺纹与烟尘仪主体连接(见图 9)。校准器与主机的定位状态有三种,把校准器插入主机激光束通过光窗进入校准器时将外罩旋紧时为跨度校准状态;相对于跨度校准状态,把校准器旋转 180 度插入主机激,这时激光光束不能进入校准器,将外罩旋紧时为零点校准状态;将校准器倒置放入主机,校准器主体放入外罩,旋紧外罩为测量状态或存放态。将校准器安装在零点校准状态,可以通过主机内部后盖上标有‘Z..’的电位器调整零点值(标有‘X.’的电位器为工艺零点调整在现场只有当‘Z..’的电位器无法调整后才作调零使用);将校准器安装在跨度校准状态,可以通过主机内部后盖上标有‘S..’的电位器调整跨度值(见图 8)。 7 调整端面调整端面图 8 零点及跨度点调整无论对穿还是散射,烟尘颗粒的物性及大小及浓度都会对光信号产生影响,设定一个统一的量程不能完全适应不同的测量目标。校准器外罩校准器烟尘仪主机图 9 仪器的校准注意:(1)当进行了测量区调整后不能直接进行跨度的校准,必须首先调整校准器的标准输出值。具体做法是:将校准器按照跨度校准的方式插入主机,同时旋下反螺纹端盖,调整跨度调整螺钉,使得输出达到 20mA,旋上反螺纹端盖上紧校准器外罩,测量输出,如果偏离 20mA 可多次按照上述方法试错,最后完成测量区调整后的校准器调整。8 维护 8 l 首次安装维护建议用户在系统安装后 3 天第一次检查仪器,而后 30 天再次检查,如无问题,则可以 3 个月为间隔检查,此检查主要的检查光学窗口是否被污染,清洁风系统系统是否有效。l 正常维护正常情况下,建议每季度检查一次 LZ-2004K,如经首次检查发现仪器环境恶劣,不能满足要求,用户需经常更换空气过滤器,则需要改变常规的维护时间,根据实际情况而定。在正常维护时,仅仅光学窗口需要清洁,清洁液为 50%的酒精和蒸溜水的溶液,酒精要用化字纯级的,注意不要用含有油的酒精。l 空气过滤器清洁系统有一个空气过滤器,保证灰尘不进入光学头。空气过滤器要定期清洁或更换,可把空气过滤器卸下,用风吹掉上面的灰尘,也可以用请水冲洗,如果过滤器过滤面无损伤,过滤器风阻不大,还可以继续使用,经常检查过滤器的工作状态,保证足够的清洁气。9 现场故障的诊断及对策1、第一类故障故障实质:仪器可能已经损坏处理方式:返回原厂修复故障诊断要点:(1)激光无输出;(2)使用校准器做零点及跨度校准时输出无变化,并且让激光束投射在仪器前 500 左右距离的一张白纸上,仪器输出与拿掉白纸比较没有变化2、第二类故障故障实质:仪器设置不当处理方式:咨询原厂、现场处理故障诊断要点:(1)零点及跨度点不准;(2)超量程;(3)仪器输出信号很小;(4)烟道无烟气但仪器输出显示有较高的烟尘浓度,但用校准器校准时零点又是准确的故障处理要点:(1)使用校准器调整零点与跨度点并进行零点与跨度的校准。(2)首先要确认是否确实超量程。要排除掉两个因素:a)是否在测量区有障碍物致使光束照射到障碍物的反射光被当作散射信号进入接受镜头 b)是否测量区与烟道(烟囱)的直径相匹配(如不匹配光束到对面烟道壁的反射光被当作有效信号)(测量区的调整参照章节 10.2 进行或由厂家调整)。排除掉以上两个因素之外,如果仪器经校准器校准是正常的,当安装到现场时输出经常超出 20mA 就代表超量程了。如果超量程了,则通过按键增大一个量程档次,如果最大量程档都满量程则需要由厂家进行量程调整。需要引起注意的是,如果烟气温度较低,湿度较大,引起烟气结露,则容易出现超量程的现象,这种情况应该咨询生产厂家进行处理。3、 第三类故障故障实质:接线及安装错误处理方式:咨询原厂故障诊断要点:(1)接线错误仪器不能正常工作(2)仪器镜片很容易积灰 9 故障处理要点:(1)参照说明书正确接线。(2)如果负压没有装风机确认是否有时会出现正压;是否安装了空气过滤器。如果安装了风机压力是否足以克服烟道正压,如果风机压力不够需要高选压力更高的型号。如果现场使用的是仪表气或压缩机产生的压缩空气,则要考察气量是否足够,是否经常断气,如果是这样则最后不要使用压缩空气作吹扫气源。10 例外情况的讨论10.1 量程、动态范围的讨论及调整在 LZ-2004K 出厂前已据用户的反馈信息对动态范围进行了调整,但由于烟尘散射与烟尘的光学特性相关,虽然对一个具体的排放源而言相同的烟尘浓度对应相同的信号输出,但不同的排放源既使排放浓度相同由于烟尘颗粒物的光散射特性不同输出信号却可能有差异。仪器出厂前给出的量程是不准确的,准确的量程必须经过参比确定,这就有可能导致出厂前的动态范围的设置不太适合用户的现场条件,导致仪器安装后信号输出太低损失仪器的灵敏度或太高超出 LZ-2004K 的动态范围。如果 LZ-2004K 安装在排放源后读数超出满量程,首先要确认是否确实超量程。要排除掉两个因素:a)是否在测量区有障碍物致使光束照射到障碍物的反射光被当作散射信号进入接受镜头 b)是否测量区与烟道(烟囱)的直径相匹配(如不匹配光束到对面烟道壁的反射光被当作有效信号)(关于测量区参照仪器的测量区章节10.2)。排除掉以上两个因素之外,如果仪器经校准器校准是正常的,当安装到现场时输出经常超出 20mA 就代表超量程了。超量程的情况一般采用以下方法处理: 在电路板上,设有两个类似跳线的增益调整线(图示),剪断任意一个增益电阻的一只脚可以提高 2-3 倍量程,同时剪断两个增益电阻的脚可以提高约 4-9 倍的量程;增益跳线图 10 增益跳线10.2 测量区与校准器跨度输出的调整测量区的大小与烟尘仪接受透镜的口径、传感器大小、激光束的入射倾角、光束的衍射等相关。实际上当结构及光路确定后唯一能够调整测量区的量是激光束的入射倾角。图 11 为一个实际的测量区图示。 10 烟囱外直径 D1烟囱内直径 DA侧受光激光烟激光器调整螺钉B区域束倾道紧固螺钉侧激光束夹角角壁传感器烟受光区域道壁烟囱激光束壁光与受光烟囱壁厚 L2斑反固定法兰扳手空间 L1区的交射点点理论测量区 L图 11 测量区定义传感器能接受光的立体区域接近一个大约立体角 1 度的圆柱区域,在此区域中如果颗粒物发出确定调制频率的光就会被传感器接受到作为有效的烟尘浓度信号。激光束穿过受光区域时,在受光区域内光束与颗粒物作用产生散射信号作为评价烟尘浓度的基本信号源。在受光区域外颗粒的散射光不能被传感器接收到。烟尘仪在使用安装前标准的测量区设置为:L+L1+L2=2500;在烟道中的光路关系应为图示的布局。理论上讲,激光束与受光区域的交点应在距离烟囱对面内壁(A 侧烟道壁)烟囱中心侧 100 以上的烟囱内部,且在 B 侧烟道壁烟囱内部烟囱中心侧 100 以上。如果激光束倾角过小则激光束在受光区域内与 A 侧烟道内壁相交,形成的满漫反射光进入传感器形成“伪”烟尘浓度信号,而且漫反射与烟尘颗粒物的散射比较要强几个数量级,所以这时往往仪器会满量程输出;反之如果激光束倾角太大,激光束与受光区域的交点在 B 侧烟道壁内部,取样区不能代表实际的区域,表现结果是烟尘浓度过底且波动很小,因此对散射式烟尘仪法兰筒而言不要太长,对于小直径烟囱烟道壁厚加上法兰筒的长度一定要仔细考虑不要太大。一个值得注意的问题是如果在法兰内筒有积灰或其它障碍物或在烟囱内有障碍物挡住了激光束也会产生类似激光束倾角过小的输出满量程的现象。在实际使用过程中在烟尘仪选型时烟囱的大小壁厚等由于种种原因与选型时不一致,这时烟尘仪的使用就产生了问题。就必须对测量区进行现场的调整。对于现场的测量区设置不当主要有以下几种情况:1. 测量区设置过大,致使激光束在受光区内与烟囱壁相交2. 激光束与受光区域的交点在 B 侧烟道壁内部,取样区不能代表实际的测量区域以上两种情况都需要调整激光器的倾角,调整过程如下:1)将主机与校准器连接,调整零点在 3.90-4.0mA;2)在环境光较暗的地方将主机固定,激光器光束在较大范围内无障碍。3)调整紧固螺钉和调节螺钉使得激光器光束的倾角改变;4)调整紧固螺钉和调节螺钉使得激光器光束的倾角改变的同时,使用一个灰色的材料如纸板水泥块或报纸等作为靶子(模拟烟囱内壁的灰度值),沿着激光束方向由近及远移动靶子,同时测量仪器的输出;一般仪器的输出由小变大到 22mA 以上,然 11 后又慢慢变小,直到信号小到零点值加 0.15 左右的值时,记录该点到烟尘仪端面的距离,该距离为图示 L+L1+L2,烟囱的内径 D 加壁厚 L2 加扳手空间 L1 应大于该距离.经过多次反复调整可以将仪器调整到所需的烟囱直径.5)测量区调整后一般零点不会变但跨度点会改变.如果将校准器与主机对接后跨度点改变,可以通过调整校准器改变跨度点。将校准器反螺纹端盖旋下,将校准器按照跨度校准的状态插入主机(不必旋上外罩),旋转跨度调节螺钉可改变跨度输出,将端盖上紧,旋上外罩后,输出值会稍有变化,通过多次试错可以使得输出达到20mA。10.3 高浓度问题光学方法无论对穿法还是散射法在较高浓度时都存在非线性问题,也就是说浓度和仪器输出之间呈现的不是比例关系。光闪烁法及静电感应法都存在类似的情况。好在在一般的排放监测要求的浓度范围内这种非线形造成的偏差可以忽略不计。一般而言没有经过精确的计算凭现场经验估测,光学法和静电感应法烟尘浓度在 500mg/m3 以下不用考虑非线形因素造成的偏差(这里所说的非线性仅指由于颗粒间的干扰造成光或荷电变化引起的非线性因素)。当然对穿法和光闪烁法还要考虑光程的大小、散射法要考虑取样测量区的大小及位置。在有些情况下需要测量很高浓度的烟尘排放,如在有些脱硫除尘前的测点,烟尘浓度可能超过1000mg/m3,有些测点的烟尘浓度可以达到 20g/m3,这时就必须考虑非线性因素了。其实在每套仪器安装到现场后如果是用于环保监测,都需要进行参比,以准确地定量仪器输出与烟尘浓度的关系。从广义上讲两组数据之间相关性及线形关系是两个不同的概念。两组数据之间相关系数为 1(或者说完全相关),但之间的关系可以不是线形关系。因此两组数据之间还存在一个关系匹配模式的问题。参比试验的两组数据(参比数据及仪器记录数据)之间的关系匹配模式一般采用多次回归的方式达到。一般采用二次回归即可达到环保排放要求的标准。所以对于高浓度下的测量需要一个二次以上的回归匹配模式。对于数据的回归可首先将回归数据做成两行然后按照以下操作步骤采用 EXCEL 直接进行:1. 点击图表向导2. 选择散点图,点击‘下一步’3. 选中要回归的两行数据 ,点击‘下一步’4. 点击‘完成’5. 光标移到图中的数据点上,单击选中数据系列后点击右键6. 在谈出的菜单上选择‘添加趋势线‘7. 选择‘多项式回归‘,阶数选择 28. 在‘选项’一页中点勾‘显示公式‘及’显示相关系数‘9. 确定完成一般烟尘仪 4-20mA 的输出通过采集或软件已经作了变换。电流变成了电压 V,电压通过 C=KV 转换成了浓度值 ,如果将系数 K 设为 1,则软件记录的值为原始的信号电压。将电压及等动取样的结果做回归即可得到响应的系数 二次回归的结果一般为 C=K0+KV-K1*V*V 如此回归后可能存在很小的常数项,一般情况下可以忽略。图 12 给出了同一组数据采用线性回归和二次回归后的相关关系。 12 线形回归的结果 相关系数0。9412次回归的结果 相关系数0。98315001200y = -8.3572x2 + 189.5xy = 137.95x等动取样的结1000R2 = 0.9664等动取样的结1000R2= 0.887800果果600线性 (等动取500400多项式 (等动样的结果)200取样的结果)0005100510系统显示浓度50.75415.45619.5700500.59247981172.5647.588的电压/电流0.36252.96754.42553.5756.65.78.3754.62563等动取样的结果67.2548636824528928755.6992659.85图 12 参比试验的数据处理10.4 烟气中水份的干扰一般用户在仪器选型时除了对各个参数指标考察的较为详细外,总要问一个问题:烟气的含水量会否干扰仪器的测量结果。实际上,烟气含水并不一定影响测量结果,要看水的积聚状态。换言之,对于气态的水,对于颗粒物的测量的干扰可以忽略不计。但以雾滴形式存在的水则对颗粒物的测量形成极大的困扰。仪器无法剥离细小水滴造成的散射及消光,因此也就无法准确地消除水雾的干扰。在现场常遇到以下几种情景:1)烟气温度在 100 摄氏度以上,这时烟气的水分以气态形式存在,不会对测量结果造成干扰,这里指的 100 摄氏度以上是指在采样点或测量区的温度,尽管有时特别是在北方的冬天烟囱出口处排放的是白色烟雾(意味着环境温度在烟气的露点以下,烟气中的水结成了微小的水滴),只要在测量区烟气的温度在露点以上即可(一般为 100 摄氏度以上),绝大多数电厂的排烟温度在 100 摄氏度到 200 摄氏度之间,因此绝大多数电厂的排烟情况即是如此;2)烟气温度在 100 摄氏度以下,这时测量区的烟气温度一般低于露点,烟气水分以雾滴状的形式存在。在石化行业中可以遇到这种情景,采用水幕除尘的烟气也大都是这种情况。这种情况下,如果烟气的含水量变化不大,烟道采取了较好的保温措施,烟气中雾滴状的水份变化不大,通过参比试验可以消掉烟气中的水滴的干扰。如果烟气的含水量变化较大、烟气中的水雾滴变化较大,则测量结果就会受到大的干扰,能否使用取决于参比试验的相关性。 13
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    烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录--截至2011.7.18 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008&ndash 011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008&ndash 013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008&ndash 018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008&ndash 039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008&ndash 040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2008&ndash 043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字No.2009&ndash 001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009&ndash 007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 015 颗粒物、SO2、NOX 19 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009&ndash 019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009&ndash 021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型烟气排放连续监测系统
  • 青岛众瑞ZR-3260纳入烟尘采样器适用性检测合格名录
    中国环境监测总站发布:环境监测仪器适用性检测合格产品名录(截至2018年12月31日)。涉及便携式烟气分析仪、生活垃圾焚烧固定源烟气(HCl、CO)排放连续监测系统、烟尘采样器、烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统,共计120台。青岛众瑞智能仪器有限公司,ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(烟尘采样器)。荣登此合格名录!ZR-3260型 自动烟尘烟气综合测试仪

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  • 【资料】烟尘自动监测仪分类及应用

    一、引言及定义 烟尘颗粒物是指悬浮在大气中的固体和液体气溶胶。因为烟尘颗粒物是非气体的,所以浓度不能以体积单位表示,常用的单位为mg/m3 烟尘的习惯称呼有:颗粒物、尘粒、粉尘、超微粉尘、飘尘等 烟尘测量仪用于对固定污染源排放烟尘作长期的连续的监测,反映烟尘在某一时间的排放情况。目前得到广泛应用连续监测系统以下几种:不透明度(浊度)测尘仪、散射光测尘仪、射线吸收法测尘仪、电荷法测尘仪。二、烟尘连续测试技术简介 1、不透明度测尘仪 原理:光通过含有烟尘的烟气时,光强因烟尘的吸收和散射作用而减弱,通过测定光束通过烟气前后的光强比值来定量烟尘浓度。 透明度的定义:当一束光通过含有颗粒物的烟气时,参比光强和光束和光束通过烟气后的光强I的比值 透明度符合朗伯-比耳定理。朗伯-比耳定理表明光通过含有颗粒物的烟气的透过率与acL呈指数下降,即: 式中, ---光通过烟气的透过率; ---入射光强; I---出射光强; a---分子吸收率(与颗粒物直径、波长及吸光度有关); c---污染物浓度 L---光通过烟气的距离 不透光度用于表示被粒子遮挡后损失的光:O=1-T 透光度和不透光度相对于粒子浓度均为非线性参数。为了得到相对于粒子浓度的线性参数,引用了消光度的概念,透光度、不透光度和消光度之间的关系见下式:E=log(1/T)=-log(T)=kcl 对于稳定的介质和固定的波长,a为常数,对于固定的烟道,L为常数。因此,E与烟尘浓度成正比。 不透明度(浊度)测尘仪,分为单光程测尘仪和双光程测尘仪两种。单光程测尘仪的光源发射端与接受端烟道或烟囱两侧,光源发射的光通过烟气。由安装在烟道或烟囱对面的接受装置检测光强,并转变为电信号输出。双光程测尘仪的光源发射端与接受端在烟道或烟囱同一侧,由发射/接收装置和反射装置两部分组成,光源发射的光通过烟气,由安装在烟道对面的反射镜反射再经过烟气回到接收装置,检测光强并转变为电信号输出。 2、散射光测尘仪 一光束设人烟道,光束与烟尘颗粒相互作用产生散射,散射光的强弱与总散射截面成正比,当烟尘颗粒物浓度升高时烟尘颗粒物的总散射截面增大,散射光增强,通过测量散射光的强弱,即可得到烟尘颗粒物的浓度。 当粒子被照明时会出现不同的效应,这些效应互相重叠,在不同的角度他们的量是不同的。散射光是与辐射角相关的观察角的函数。 其关系式如下: 式中,N:测量敏感区颗粒物总数; f(D):颗粒物的粒径; Vv:测量敏感区的体积; g:重力参数 。 根据接收器与光源所呈角度的大小可分为前散射、边散射及后散射。前散射测尘仪,接收器与光源呈士60o;边散射测尘仪,接收器与光源呈土(60o-120o);后散射测尘仪,接收器与光源呈土(1200一180o)。测尘仪光学探头分插人烟道内和位于烟道外两种形式。 3,射线测尘仪 射线是放射线的一种,是一种电子流。所以,在通过物质时,和物质内的电子发生散射、冲突而被吸收。当射线的能量恒定时,这一吸收量就与物质的质量成正比,不受颗粒物的粒径、分布、颜色等的影响。测尘仪将烟气中颗粒物按等速采样方法采集到滤纸上,利用射线吸收方式,根据滤纸在采样前后吸收射线的差求出滤纸捕集颗粒物的质量,用质量浓度(mg/m3 )表示出颗粒物的浓度。 4,电荷法测尘仪: 任何两种不同的物质在动态状况下会互相之间产生静电荷。如果颗粒物互相碰撞;电子将从一种物质传导至另一种物质。这时,此静电荷会产生微弱电流,这就是我们熟悉的”摩擦生电”原理。如果颗粒物只是流经过一种材料(探头),两者之间会形成一种感应电荷:当流动中带正电荷的颗粒物接近探头的有效距离时,探针内的电子将被吸引到接近颗粒物的外层。当此颗粒物流过探头安装位置后,探针内的电子将被推移至远离颗粒物的另一面。当颗粒物离开有效感应距离时,探针内电子将恢复原来的分布状况。这种电子群的移动现象也能形成一股可被探测到的微弱电流。这就是”电荷感应”原理。 电荷法监测设备就是利用探测各烟尘颗粒物与探针之间所产生的静电荷,经过放大,分析和处理,转换成一种电子信号并传送进监测系统。利用”摩擦生电”原理来获取信号的烟尘排放监测设备称为”直流祸合”技术;利用”电荷感应”原理来获取信号的烟尘排放监测设备称为”交流祸合”技术。 实践证明,烟尘颗粒物排放量与”交流藕合”技术监测探头感应信号是一个线性关系。 5 光闪烁法 光闪烁法检测光源采用可调 LED ( 2KHz ,波长 637nm ),能自动识别调制光,排除背景外界光线强度,并自动补偿,以保持测量精度,其检测原理是利用粉尘颗粒通过探测光线时,会吸收光线,引起接收的光线强度迅速变化,接收器通过检测光线调制信号干涉幅度的变化,这种变化量直接反映粉尘浓度的变化,并成比列。粉尘的浓度越大,则调制信号的干涉幅度越强,因此该仪器只对管道或烟囱中移动的粉尘作出响应,而实质上并不受镜头积灰及不良连接或老化等因素的干扰,这是 该仪器独特的优点,不同于传统的浊度仪,只测量接受到的光线强度的衰减,而探测头不能区分出在管道中移动的粉尘和积聚在镜头上的粉尘。 该仪器的发射头与接收头安装了空气清吹接头,可以防止镜头积灰,由于 该仪器完全消除了假信号与其他干扰信号的影响,因此不需对检测探头做很多的维护。 三、烟尘测试仪的主要技术指标检验 烟尘分析仪的主要技术指标包括零点漂移,量程漂移,相关度,准确度。 1、零点漂移和量程漂移: 在检测期间开始时,人工或自动校准仪器的零点和量程,记录最初的模拟零点和量程读数,每隔24小时测定并记录零点和量程的读数,然后校准仪器的零点和量程值 零点漂移:可按下式计算零点漂移。 △Z=Zi一Zo Zd=△Zmax/R x 100%式中:Zo ------零点读数初始值 Zi-----一第i点零点读数值 Zd ------零点漂移 △Z------零点漂移绝对误差 △Zmax----零点漂移绝对误差最大值 R------仪器满量程值 量程漂移:可按下式计算量程漂移。 △S=Si-So Sd=△Smax/R x 100%式中: So ------量程读数初始值 Si -----第i点量程读数值 Sd-----量程漂移 △S-----量程漂移绝对误差 △Smax-----量程漂移绝对误差最大值 R-----一仪器满量程值 2、相关性:浓度相关性校准是建立不透明度与烟气中颗粒物质量浓度的关系曲线,利用关系曲线确定排放颗粒物的浓度。关系曲线在实际运用中,假定颗粒物特性与获得校准曲线时颗粒物的特性相同。如果颗粒物直径分布发生变化,对光的散射行为会发生变化,使由校准曲线获得的颗粒物浓度与烟气中颗粒物实际浓度存在一定的差距,由于校准曲线的置信区间和允许区间比较宽,只要存在的差距落在允许区间范围内,仍认为校准曲线得到的颗粒物浓度是可靠的。 在检测期间,生产设备和治理设施正常运行,在低中高生产能力或调节颗粒物控制装置改变颗粒物排放浓度条件下进行测试 参比方法与CEMS同步进行,CEMS同步进行,CEMS每分钟记录一次显示值,取与参比方法同时间区间显示值的平均值与参比方法测定值组成一个数据对,至少取得15个数据对。以CEMS的显示值为横坐标(X),参比方法测定的颗粒物质量浓度为纵坐标(Y)。由最小二乘法建立两个变量之间的关系。 一元回归方程: Y=a一bX a---一偏移量 b----一斜率 然后再求出两者的相关系数 3、准确度和相对误差:在复检期间,生产设备和治理设施正常运行,当达到被测设施最大生产能力70%以上时,可进行准确度和相对误差的测量。 计算方法:将参比方法测定值减去CEMS显示值除以参比方法显示值,计算相对误差。     三、烟尘连续监测仪的应用   1.监视烟尘排放浓度是否合格   为了确保环境不受污染,各国环保法对各种类型的工业窑炉烟尘排放浓度作了明确规定。非连续计重法测量一次需数个小时,显然不适合用来长期监视烟尘排放浓度。用直读式带有记录仪装置的连续测尘仪,可监视烟尘排放浓度是否合格。当烟尘排放浓度超标后,可发出报警信号,以便引起人们注意。记录装置可长期连续记录烟尘排放浓度,全面反映了烟尘排放规律,为环保部门提供完整的统计数据,也为设计部门设计合理除尘装置提供科学依据。   2.用于布袋除尘器破袋检查和确定清灰间隔时间和清灰时间   布袋除尘器是一种广泛应用的除尘设备。大、中型布袋除尘器一般设若干分隔仓,在每个仓内装有一定数量的袋子。袋子破损后会使烟尘排放浓度增大。对仓内破袋进行人工检查,不仅工作量大,而且费时。由微机控制的袋除尘器配置

  • 烟尘浓度监测仪使用环境

    使用环境  LBT2000型(原CCZ-1000型)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:环保污染源烟尘排放监测、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。  工作原理  LBT2000型(原CCZ-1000型)烟尘浓度监测仪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。LBT2000其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。LBT2000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。  技术特点  1、智能化设计,适用于各种污染源烟尘的在线连续监测 。  2、采用多种先进技术。包括:光功率自适应稳定技术、大动态自适应锁相放大技术、极低零点漂移设计技术、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。  3、独有在线校准专利技术,无需将仪器拆下即可进行零点和量程校准。  4、结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。  5、提供多种输出接口。  工作原理:激光后向散射测量  测定对象:工业废气、烟尘  机械特性  1、外壳:全金属外壳  2、外型尺寸:205×160×160 mm (H×W×D)  3、重 量:2 Kg  4、防护等级:IP66  光学特性 工作波长:(650±20)nm  测量性能  (1)测量范围:(0~100,500,1000,2000,4000)mg/m3,可设定  (2)零点漂移:±2%F.S./24h  (3)量程漂移:±2%F.S./24h  (4)示值误差:±2% F.S.  (5)响应时间:≤ 10s  (6)烟道直径:(0.7~20)m  (7)电源要求 DC24V/0.3A  环境工作条件  (1)工作温度: -20℃~50℃  (2)烟囱等探测温度:0-400℃  (3)接口特性 模拟输出:(4~20)mA  (4)数字接口:RS485  (5)1路继电器输出:超限报警指示(限LBT2000-A型)继电器额定值:2A 30VDC  (6)4路模拟量输入:可集成温、压、流等参数,并转换成数字量输出。(限LBT2000-B型)

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  • 易燃液体检测仪
    GYT-101易燃液体检测仪 在勘查放火嫌疑火声时,往往要寻找现场残留的易燃液体成份(包括汽油,煤油,柴油,油漆稀释剂及有机溶剂),同时需要对可以部位的样品提取后进行技术鉴定。 易燃液体检测仪 概述: 火灾调查人员在调查防火案件或爆炸现场时,往往要寻找现场残存的易然,可燃液体,从烟尘或残留物,尘土中提取样品进行技术鉴定。 最新研制成功的GYT-101易燃液体检测仪,具有极高的探测灵敏度。如使用易燃、可燃液体引起火灾,扑灭后在起火点附近的残留物中仍能探测出易燃液体的存在,为火调人员提取样品提供了重要的技术依据。 由于该仪器对易燃、可燃液体、气体具有极高的灵敏度,可供防火检测人员检测易燃气体、液体管道容器是否发生泄漏。亦可供铁路、民航、交通部门检查旅客是否违章携带易燃液体。该仪表具有工耗低、重量轻、携带方便等特点。 易燃液体检测仪 技术指标: 测量方式 :扩散式 测量范围: 0-1000PPM(导丁烷) 报警方式 红色发光二极管闪亮,蜂鸣断续急促声音 预热时间 1-2分钟 原理 气敏半导体式(采用专用进口元件) 测量气体 气、煤、柴油及各种有机溶剂 显示 3.5液晶数字显示(LCO) 使用温度 -10-40° C 电源 锂电池3.6V× 1 久压报警 绿色发光二极管亮,蜂鸣器发出响声 尺寸 125× 62× 26mm(H× D× W) 易燃液体检测仪 使用方法: 1.开启电源: 拨开电源开关,开机后,红绿指示灯均亮,经1-2分钟预热,有间隔蜂鸣声,表头数字由大刀到小变。待数字稳定后,在纯净空气中用螺丝刀调零电位器&ldquo 2&rdquo ,使液晶显示器为&ldquo 000&rdquo 。 2.电源电压检查: 电源接通后,或在仪器工作过程中,如蜂鸣器发出响声,绿色发光二极管亮,说明电源电压不足,应及时给电源充电。 3.火场勘查探测工作应在火场完全冷却后进行,烟和温度会干扰仪表读数。 探测前应先按火场勘查程序确定起火部位,起火点,在起火点附近详细探测,并在不同部位对比探测。由于火场中不可避免残存燃烧产生物气体,使用时可在火场空气中调零,可减少干扰。 探测物品的下面和侧面,将火场紧贴地面残留物翻起靠地面探测。护接板后边,地毯下边,火场中低凹处水面地面,陶瓷缝隙处,泥土残留物下面的灰。 探测仪探测火场中易燃液体是否存在,由于燃烧产物中含有易燃液体蒸汽成分。 在火场使用时进行对比探测,在火场中确定没有易燃液体处的残留物为参照在此处调零,之后对火场怀疑处仔细探测。 四.使用探测仪探测如寻找到怀疑处,有必要可提取样品,送到有关部门使用各种仪器可以确定易燃液体的种类,为确定火因提供技术鉴定结果。 五.防火检测时,可在空气中仪器调零。之后到检测处测量,该仪器灵敏度额定高于一般可燃气体检测仪,可用于微量可燃气体泄漏检测。 六.注意事项: 1.勿在可燃气体场所打开仪器的外壳或充电。 2.仪器应轻拿轻放,避免剧烈震动,以防损坏检测元件。 3.仪器用完后需关闭电源开关,以节省电池能量。 4.仪器不用时,应放在通风场所,不应放在潮湿的高温场所避免在日光下长时间暴晒。 规格 单位 厂价 10&mu L 支 600.00 25&mu L 支 600.00 50&mu L 支 600.00 100&mu L 支 600.00
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