当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

烟气温度

仪器信息网烟气温度专题为您整合烟气温度相关的最新文章,在烟气温度专题,您不仅可以免费浏览烟气温度的资讯, 同时您还可以浏览烟气温度的相关资料、解决方案,参与社区烟气温度话题讨论。

烟气温度相关的论坛

  • 【金秋计划】+烟气温度显示异常

    [font=微软雅黑, SimSun, Arial, tahoma, arial][size=17px][color=#0c0c0c]故障判断:器件、设置、参数。[/color][/size][/font] [font=微软雅黑, SimSun, Arial, tahoma, arial][size=17px][color=#0c0c0c]可能的原因:[/color][/size][/font] [font=微软雅黑, SimSun, Arial, tahoma, arial][size=17px][color=#0c0c0c]1、器件损坏:主要包括主机内器件、温度测试传感器(在取样管上)、烟温信号线三个方面,如果现场有同型号多台烟尘仪,可以选择将上述三者分别交叉连接的方法进行故障判断,确定故障所在后可以临时选用未损坏的部分进行临时替换完成采样;信号线两端的插头与相应插座接触不良,建议每次连接时都应选用锁紧螺母进行紧固,采样结束后拔下插头时应垂直于插座平面且不能太过用力;现场有较大静电或大功率设备对仪器的干扰影响,采样时应按照要求对取样管进行良好的接地;[/color][/size][/font] [font=微软雅黑, SimSun, Arial, tahoma, arial][size=17px][color=#0c0c0c]2、设置有误:烟气温度的测量方式选择不正确,输入状态时在温度处应有“*”注释,测量状态时应连接可正常工作的温度测试传感器;[/color][/size][/font] [font=微软雅黑, SimSun, Arial, tahoma, arial][size=17px][color=#0c0c0c]3、参数不正确:维护界面中的烟温参数被改动或者没有进行正确的质量控制标定。[/color][/size][/font]

  • 【求助】请问燃煤烟气TVOC检测用什么装置器材采样?采样口,温度,方法?

    我正在设计一套燃煤烟气处理系统需检测烟气中的TVOC(total volatile organic compounds),打算采样后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析,现在面临如下几个问题:1、在设计系统时,需要在烟气通道上预留采样口(烟气温度大概在100℃左右),采样口可否用钢管引出,需要设计成多大的烟气流量,钢管内径多大合适?采样温度多少适宜?2、是否需要配备TVOC热解析仪?若是不需要配热解析仪,那用什么样的采样装置、器材或者容器采样?3、如何采样?谢谢!

  • 【求助】FAT测试:烟气验收

    现在公司要进行FAT测试,其中涉及烟气验收项目。要检测退火炉烟气的氮氧化物及烟气温度,请问对退火炉烟囱上检测口的开孔高度有什么要求?对烟气的测定温度有什么要求?

  • 烟气参数和污染物比对要放在同一时段吗?

    譬如:该排口做非甲和烟气温度、湿度、流速比对,在10点到11点之间做了9组非甲比对,再在11点到11半之间做5组烟气温度、湿度、流速比对,可以吗?还是必须要在做非甲比对的同时完成烟气参数的比对?

  • 烟气分析仪的特征!

    烟气分析仪可测定烟道气中各燃烧参数的手持式烟道气体分析仪,具有时尚的外观和先进的检测技术,且操作简单。 可测量空气和烟气温度、动压、静压、压差,监测 O 2 和 CO 、 NO ,可选配 CO 高浓度, SO 2 、 NO x 测量通道。此外还可以计算出 CO 2 ,燃烧效率,烟气损失和空气过剩系数。 可监测周围空气中的 CO 浓度,相当于集成了一台个人 CO 检测报警仪,保护使用者的人身安全。 配有一个有自动过载保护的清洗泵,有防震功能的气体预处理器。 内置红外传输器和数据储存器,可存储 40 个外整的测量值(也可选配高容量内存,能储存几千个完整测量值)。通过通讯接口可轻易的将测量值传输到计算机内。

  • 【分享】手持式烟气分析仪的基本配置

    手持式烟气分析仪的基本配置:分析测量:O2、烟气温度、压力、差压手持式烟气分析仪可以增加传感器选项来测量CO、NO、NO2、SO2等气体手持式,带皮带夹和磁性背板大屏幕,背光LCD显示,带显示放大功能(8行或4行显示)完善的仪器状态自检功能优化设计的气水分离和烟尘过滤器菜单导航软件用户自定义显示和打印界面100组存储数据RS232接口,方便连接计算机红外打印接口,可连接热敏打印机内置充电电池,至少工作8小时燃烧计算:CO2、燃烧效率、过量空气系数、排烟热损失,露点等手持式烟气分析仪烟气排放计算:mg/m3、NOx、设置参比氧计算未稀释气体浓度等

  • 【资料】烟气监测系统论述

    摘 要:针对目前部分电厂已安装的在线监测系统的选型、安装、调试、验收、运行及维护等问题进行了经验性阐述。  关键词:火电厂;烟气污染物;在线监测系统   Abstract:This paper presents an experienced explanation on model selection,installation,commissioning,acceptance,operation and maintenance of fluegas pollutant on-line supervisory systems already installed in some power plants.  Keywods:fossilfired power plants flue gas pollutant on-line supervisory system  烟气污染物在线监测系统(CEMS)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度(或浊度)、气态污染物浓度(SO2、NOx、CO、CO2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。颗粒物浓度监测方法有激光透射法、激光反散射法及电荷感应法,气态污染物浓度监测方法主要有完全抽取法、稀释法、电化学法3种。在电力行业中,颗粒物监测主要采用激光透射法,气态污染物浓度监测主要采用完全抽取法。1系统组成及功能1.1系统组成 一个完整的CEMS主要包括颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统、气源电源通讯等辅助设施子系统。1.2主要功能  颗粒物监测子系统主要对烟气中的烟尘浊度进行监测,并通过试验标定转换为烟气浓度参数。气态污染物监测子系统主要对烟气中SO2、NOx、CO、CO2的浓度进行监测,常见的分析原理为红外吸收法(或紫外吸收法)。烟气排放参数监测子系统主要测试烟气温度、流速、压力、湿度、氧量等参数,通过流速可以得出烟气流量,同时根据烟气温度、压力、湿度得出标准干烟气量,通过氧量将浓度换算为规定过剩空气系数下的浓度。系统控制子系统主要对反吹、采样进行控制,数据采集处理子系统对信号采集、进行数据处理并生成报表等。气源为系统提供反吹气体,电源为系统提供相应电压等级的电能,通讯系统进行模/数转换及数据通信等。2设备选型应注意的问题  目前各电厂安装的CEMS系统均由设备厂家全权负责,已安装的CEMS系统不能正常投运的重要原因之一是CEMS选型中存在着各种不完善之处,因此选型时应有针对性地从源头进行质量控制。2.1监测参数应实用、全面  标准的监测参数主要有8个,包括3个污染物参数(SO2、NOx、烟尘),3个湿流量参数(流速、温度、压力),2个换算参数(换算干基的湿度、折算浓度的氧量)。  CEMS系统至少应包括上述8个参数,但是在实际中,设备厂家为了降低成本,在实际投标中少一个或几个参数的情况时有发生,例如没有湿度测量装置而规定一个数值,甚至部分系统没有氧量测量装置而人为地输入一个值,这都不能真实反映烟气中实际污染物的浓度值。而有的系统又多增加设备以测量参数,如目前流量计大多都有测量烟气温度参数的功能,而在CEMS系统中又额外增加热电偶来测量温度,增加了设备投资。2.2联锁保护及报警系统应完善  有的设备厂家为了能中标,在标书中将各种联锁保护功能加入很多,报警功能也很多,但在实施中根本未实现,或有些报警系统根本不需要。例如:当采样管线堵塞时样气流量降低造成采样泵负荷加大,系统在无低流量报警或有低流量报警而无停泵联锁时,泵长期在低流量下运行而损坏。2.3仪表量程及校准用标准气应根据实际情况选用  某些烟气分析仪表未结合实际选定量程。在已经安装CEMS系统的电厂,出现某些烟气分析仪表因SO2量程选择偏低而无法正常监测污染物浓度的问题,或某些分析仪表量程选择偏高,如对于某些CFB锅炉烟气中NOx浓度较低,一般为100 mg/m3(标准状态下)左右,而分析仪表选择的量程又偏大而造成监测精度不高。  对于校准用的标准气浓度,一般应选满量程的70%~100%,而部分电厂标准气浓度选择过低或过高。如选择过低则降低了系统值的准确性,过高时又根本无法用此标气进行标定。2.4系统监视画面及组态  由于CEMS标准中并未对上位机中的监视画面做出具体、详细的规定,所以各个设备厂家设计的CEMS的画面水平差异很大。数据处理系统采用高级语言编程或采用组态软件,两种方式各有优劣:采用高级语言编程方式报表功能较强,但当系统配置变化时软件修改不方便 采用组态软件对配置变化后重新组态及修改非常方便,但对于相关标准要求的报表功能相当弱化。故应根据实际情况选择合适的方式。

  • 【资料】烟气监测中的部分概念辨析

    来自岛津官方网站 1.DAS软件中的速度场常数Kv  岛津CEMS系统中的烟气流速采用的是皮托管法,根据动压测定流速原理可知,气体的流速与其动压的平方根成正比,即  http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/20092121624723.gif                    (1)式中: http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212165247148.gif为气体流速,m/s;ΔP为气体动压,Pa; http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212164326440.gif为烟气密度,㎏/m³; http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/200921216449541.gif为皮托管系数。  在通常污染源烟气条件下,式(1)可简化为:  http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/200921216256119.gif         (2)式中: http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212164457432.gif为烟气温度,℃。根据式(2),如测出某点的烟气动压与烟气温度,便可计算出该点的烟气流速。  设:采用多点手工方法测定的监测截面的烟气平均流速为http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/200921216463521.gif,采用在线自动连续监测系统(CEMS)测定的监测截面某一点的烟气流速为http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212164613388.gif,则  http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212162658602.gif            (3)式中: http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212162844444.gif为监测截面平均动压的平方根;http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/200921216290776.gif为监测截面某一点动压的平方根。  由于两种测定方法的测定位置接近,可认为二者所处位置的烟气温度相同,即http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212163122103.gif,则       http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212162831983.gif                     (4)式中: http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212164654258.gif为皮托管系数之比。  若两种方法的皮托管系数近似相等,则http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212163318147.gif (一般S型皮托管系数为0.84),则:  http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212163624473.gif,这样,两种测定方法的流速之比即可转换为相应的动压的平方根之比。  经分析,在ΔP2的测定点不变的条件下,于任一时刻,http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212163821422.gif应为一近似定值。这样,即可用监测系统测定的某一时刻固定点烟气流速去确定整个监测截面的烟气平均流速。在这里,将http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212163854293.gif 定义为速度场常数,指在相同时间区间,烟道或管道全截面烟气平均流速与截面内某一固定点的烟气流速之比值。结论:位于烟道截面内某一合适固定点放置一皮托管探头,测出该点的烟气流速,利用该点的烟气流速及速度场常数即可计算出烟道截面的烟气平均流速,从而用于二氧化硫排放总量的计算。

  • 【参数解读】解读烟尘烟气分析仪的参数(九月)

    【参数解读】解读烟尘烟气分析仪的参数(九月)

    [size=3][font=arial, 宋体, sans-serif] 烟尘烟气测试仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。[/font][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209141428_390919_1617423_3.jpg[/img]主要适用范围1. 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。2 .选配油烟取样管,可以进行油烟采样。3 .各种除尘脱硫设备效率的测定。4 .烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量、含湿量等)的测定。5 .烟气含氧量、空气过剩系数的评定。6 .烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。7 .各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、NOx、CO、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。[/size][size=4][back=rgb(251, 251, 249)][color=rgb(0, 33, 176)]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/color][/back] [font=arial, 宋体, sans-serif][/font][/size][font=arial, 宋体, sans-serif][/font][color=#8c7301][size=3]烟尘烟气测试仪 主要技术参数[font='Times New Roman'][/font]动 压:0-2000Pa静 压:-30-+30kPa计前压:-30-0 kPa采样流量:5-80L/min烟气温度:0-500℃干球温度:0-100℃计前温度:-30-150℃含湿量:0-40%0.10%±5%流速:5~45m/s流量稳定性≤±2%跟踪响应时间不大于4秒[/size][/color][color=#c001cb][/color][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][color=#c001cb]〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓请您来解析:1.什么是干球温度?干湿球法的原理是什么?2.什么是动压,什么是静压?3.什么是跟踪响应时间?4.什么是标杆流量?5.空气过剩系数指的是什么,该如何计算?6.什么是等速采样,“等速”指的是与什么等速?那什么又是恒流量采样?[/color][/font][/size][color=#0021b0][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/font][/size][/color][color=#156200][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][/font][/size][/color][color=#156200][size=3]请您来提问:(提问5个积分奖励)问题汇总处.........[/size][/color]

  • 【分享】垃圾焚烧烟气的特点及治理

    1 垃圾焚烧烟气的特点 (1)烟气温度高且波动大。空气预热器后的排烟温度为140℃~240℃。 (2)烟气中水蒸汽含量高。由于城市垃圾富含水分,燃烧烟气中的水蒸汽含量可高达20%以上。 (3)烟气中颗粒物浓度高。垃圾一煤混合燃烧的流化床焚烧炉,通过空气预热器之后的烟气含尘浓度可达30~509/m3。 (4)烟气富含酸性气体:烟气中包括HCl、SO。、 HF、NO。,燃烧不完全时还有CO。酸性气体含量高,会提高烟气酸露点温度,也就增加了对袋式除尘器的使用要求。 (5)烟气中含有毒性有机物。垃圾焚烧烟气中含有微量多氯联苯(PCB)、多环碳氢化合物(PAN)、氯苯(CB) 和氯酚(CP)。这些有机物12太气态形式存在,并在适当条件下会转变成毒性更强的多氯二口恶英(PCDD/PCDF)。 此外,垃圾焚烧炉窑器中还含有重金属和痕量金属铅、锌、汞、钴、铬等,其中铅和汞的浓度较大,达mg/Nm3数量级。垃圾焚烧烟气中主要污染物的种类和数量见表1。 1.2垃圾焚烧烟气的治理 各种污染物的净化原理和所采用的技术措施并不相同,需要通过分析比较,采用经济、合理、安全、可靠、操作方便的净化方式,但不论采用湿式、半干式或干式烟气净化流程,对烟气中的颗粒物都必须进行分离,最可靠的分离装置就是袋式除尘器。 1.3袋式除尘器主要的技术要求 必须有优异的化学稳定性,耐酸(碱)腐蚀,抗氧化;耐高温(低温)性能好;力学性能好;使用寿命较长,结构可靠。对于袋式除尘器的核心二一滤袋尤其有特别严格的要求。 P84耐高温针刺过滤毡具有以下三个显著特点: 1.显著的耐温性 [colo

  • 焦炉烟气脱硫脱硝技术应用

    1、前言  在烟气治理领域焦炉烟气脱硝一直是时下关注的重点,特别是国家颁布了最新的《炼焦化学工业污染物排放标准》之后,对焦化烟气脱硝技术提出了更高的要求,本文针对焦炉烟气脱硫脱硝技术进行阐述,希望能给钢铁企业提供一定的借鉴价值。  2、脱硫脱硝工艺及原理  2.1 密相干塔脱硫+SCR脱硝技术  密相干塔脱硫+SCR脱硝技术是利用脱硫脱硝等各分系统的协同组合,实现焦炉烟气大气污染物的协同治理,具有良好的脱硫脱硝除尘效果和技术经济性,正在逐步被国内各大钢厂所采用。其中脱硝采用烟气经热风炉升温后(烟气温度280—320℃)的准低温SCR技术,脱除效率高,运行稳定可靠,脱硝后烟气利用余热锅炉进行热量回收。  2.2 半干法SDA脱硫+SCR脱硝技术  半干法SDA脱硫+SCR脱硝的主要流程为:废气首先进入脱硫塔,在脱硫塔内进行脱硫;从脱硫塔出来的脱硫后烟气进入除尘装置,烟气先经除尘器布袋除尘,除尘后的烟气与加入的还原剂(氨气)充分混合,混合后的烟气进入脱硝催化剂层,在催化剂作用下发生还原反应,脱除NOx;净化后的洁净烟气经过系统引风机送回烟囱排放。该工艺采用低温脱硝工艺,在脱硝之前采用半干法高效脱硫并除尘,延长低温脱硝催化剂在高效脱硝区的使用寿命,降低烟气净化工艺运行费用。主要工艺流程图如下:  3、两套脱硫脱硝装置的优越性  3.1 密相干塔脱硫+SCR脱硝技术的优势  3.1.1对脱硫脱硝原料品质要求低,价格低廉  该脱硫脱硝使用的原料为CaO和自产氨水,CaO的价格相对便宜,而且原料充足,脱硝效果良好。脱硝效率在80%以上。  3.1.2、节能效果良好  脱硝后的烟气经余热锅炉进行余热回收,除盐水吸收热量最终形成饱和蒸汽,送至焦化厂蒸汽总管,降低能源消耗,余热锅炉采用全自动运行。  3.1.3、自动化性能高,安全性能好  整个过程采用自动控制,工艺流程简单,设备少,容易操作。热风炉程序设有自动点火和自动吹扫操作,当高炉煤气压力较低时,可以适当补充焦炉煤气,提高炉膛温度,进而提高废气温度,满足脱硝要求。  3.2 半干法SDA脱硫+SCR脱硝技术的优势  3.2.1采用旋转喷雾干燥法(SDA法)进行高效低温降烟气脱硫,满足SO2排放要求的同时,吸附烟气中焦油等粘性物质,降低烟气中SO2及其他组分對低温脱硝效率的影响;并可根据烟气入口SO2浓度调节脱硫剂溶液的喷入量,实现在满足排放要求的前提下减少脱硫剂的使用量,以最经济的方式运行。  3.2.2采用低温脱硝催化剂利用NH3-SCR原理进行低温脱硝。此种催化剂对焦炉烟气具有很强的适应性,具有良好的低温活性,焦炉煤气升温幅度小,降低了高炉煤气的用量。  3.2.3脱硝前除尘,减少烟气中的粉尘在通过脱硝催化剂层时对催化剂表面的磨损,可以有效延长脱硝催化剂的使用寿命,减少脱硝催化剂的用量,同时可以脱出烟气中的粉尘等颗粒物,使烟气的颗粒物排放达标。  4、结语  通过两套脱硫脱硝装置的应用,焦炉废气中的颗粒物、SO2和NOx等三大指标全部满足国家特排标准,氮氧化物和颗粒物已经完全实现了超低排放,确保了焦炉生产稳定,有很好的推广价值。

  • 【资料】燃煤电站锅炉烟气袋式除尘

    燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘势在必行,实施条件已具备,原因如下: (1) 受排放总量控制的制约,主要城市和企业的排放标准提高(甚至30mg/Nm3),这是一般电除尘器难以稳定达到的,若电场增至4、5个,则在经济上不合理。 (2) 袋式除尘器能将有效捕集城市大气中PM10粒子。 (3) 我国大型袋式除尘器的设计、制造水平有了长足进步,可用率大于锅炉平均可用率,能保证锅炉长期连续运行,无需停机。 (4) 滤料多样性及缝制能力的提高,能适应烟尘特点选择所需滤袋。 (5) 自动控制的技术进步能有效地保证袋式除尘器的稳定、可*工作。(6) 捕集锅炉烟气的袋式除尘器是某些烟气脱硫工艺的重要组成部分。烟气脱硫后,将影响电除尘器效率的下降,而袋式除尘器不受影响。 (7) 高气布比脉冲袋式除尘器的体积与占地面积均较小,能满足一般电厂除尘器改造的要求。我国在电厂锅炉烟气袋式除尘工作上经历了一段艰难的历程,至今仍未彻底认识和掌握某些技术环节,原因也是多方面的。我们认为,欲解决好电站烟气袋式除尘,不仅仅取决于除尘器本身,还取决于烟气的除尘工艺及控制技术,即如何根据锅炉燃烧特性、运行规律和操作制度,理解和掌握袋式除尘的技术条件,并提出相应的技术措施防患于未然,这便是本文的阐述内容。1 要了解锅炉燃烧及烟气特性 1.1 要了解锅炉的基本结构、性能参数、燃烧方式等工作特性。目前电厂锅炉多为煤粉炉。1.2 要了解锅炉的安全经济技术指标,如事故率、利用率、电耗率等。1.3 应了解煤的成分及特性。如水份、硫份、灰份、发热量等。1.4 必须明确锅炉烟气参数及成分。一般由锅炉制造厂家提供,必要时通过计算或测试获得。这里锅炉烟气参数指:烟气量、烟气温度、含尘浓度、烟气酸露点、烟尘分散度等。烟气成分主要是:CO2、SO2、N2、O2、H2O等含量,过剩空气系数也能反应O2的含量。2 除尘工艺设计 2.1 除尘工艺设计参数确定、设计参数指:(1) 处理风量。考虑到系统漏风,用于除尘设备选型。(2) 系统风量。考虑到漏风和安全程度,用于风机选型和校核。(3) 烟气温度和温降控制。 (4) 管道流速。 (5) 排放浓度。宜30~50mg/Nm3。 2.2 袋式除尘器选型及要求。宜采用长袋低压脉冲除尘器,因为: (1) 清灰能力强,运行阻力较低,排烟量长期保持稳定。(2) 活动部件少,维护工作量小,能长期可*运行(可用率远大于锅炉)。 (3) 能实现单元离线检修,锅炉不停机。(4) 脉冲清灰对系统静压(特别是炉膛负压)影响较小,时间较短。 (5) 喷吹气流不会造成烟气温度显著下降。(6) 占地面积小,老厂就地改造可行。 长袋低压脉冲除尘器净化电厂锅炉烟气可采用高气布比过滤,过滤风速不小于1m/min。设备运行阻力设计值宜控制在900~1500Pa范围。 滤料选择时应考虑到耐温、耐酸碱、耐氧化和耐水解等问题。滤袋应使用在高于酸露点10℃、低于许可温度之范围内。滤料应使用针刺毡,厚度530~550g/m2为宜。选用滤料时应根据用户具体情况综合考虑定夺。国外成功选择使用的滤料有:Dralon、Ryton、Tefom、Nomex,此外,也有P84、玻纤、Atefaire、Dayex等可供参选。 为减小清灰造成的炉膛压力波动、考虑到电厂飞灰的物性,除尘器可以在线清灰。 对除尘器必须进行保温,必要时灰斗应伴热。流经除尘器烟气设计温降不宜超过7℃。保温层必须具有防积水、防风曳的功能。为防止热变形和清除热应力,设备应有加固措施。当处理风量较大时,除一个支座固定外,其余支座应能活动。对于高严密切换阀门,也应注意安装机械应力和热应力而造成阀门变形卡死。除尘器灰斗锥度不小于60°,充满系统应取0.8,排灰口尺寸可选择350或400nm。灰斗应具备:检修口、高低料位、温度计、振动器、内部简易爬梯、内部格栅、检修插板阀、卸灰阀、保温(加热)结构、外部检修平台等部件。振动器灰斗宜采用高频低幅,应安装在灰斗加强板上,防止钢板损伤。振动力可取物料重量的1/10。振动器的安装存在一个最佳位置。在未有卸灰时,不得使用振动器。袋式除尘器进气箱与各单元的风量分配应尽量均匀,同时,还应注意到灰斗量的分配也要基本均匀,这要*必要的措施来保证。灰量的分配关系到卸灰周期和制度。袋式除尘器宜设置旁路。当锅炉启动、停炉、事故发生时,打开旁路,对除尘器隔离保护。2.3 系统设计设置预除法器还是有必要的。基于两方面考虑: 第一,烟气温度虽在180℃以下,但飞灰温度要高得多,大颗粒飞灰灰衣内部有可能仍在燃烧发热;第二,当袋式除尘器未投入使用时(使用旁路),预除尘器可发挥一定的除尘作用。预除尘器设计效率30%即可,可与袋式除尘器组合成一个整体,便于除尘设置。除尘管道、设备、风机必须保温。设法降低酸露点(如减少烟气中SO2份额)也是防止结露的一项措施。防雨防风。 烟道以矩形为主,应严格控制漏风。烟道应有加固措施,保证强度和刚度。 3 除灰设计 除尘是与排灰除灰联系在一起的,除灰设计也是比较重要的。 3.1 机械除灰。指使用螺旋或埋刮板输送机将除尘器各灰斗排尘集中输送到中间仓(或仓泵)的输灰方式,输送距离很短,不宜超过25m。3.2 空气斜槽除灰。使用空气斜槽将除尘器灰斗排灰集中输送到中间仓(或仓泵)的一种输灰方式,输送距离宜在60m内。灰斗设插板阀和锁气器。斜槽输送方向进气箱烟气方向一致。斜槽排气接至除尘器进口烟道,其间设关断阀。3.3 负压气力除灰系统。利用风机产生系统负压,将分散布置的除尘器各灰斗排灰直接集中输送到灰仓或灰库,即负压气力输送系统。输送长度不超过200m。除尘管道上应设有切换阀、自动进风阀、真空破坏阀、吹灰阀等。风量、风压、管径等必须通过计算确定。3.4 低正压气力除灰系统。利用风机产生0.1~0.14MPa的输送正压将除尘器各灰斗排灰直接集中输送到灰仓(或灰库),即低压正气力除灰系统,输送距离200~450m为宜。应在除尘器灰斗下装设手动插板阀和气锁阀,按程序控制。防止下灰斗间串风是必须注意的,每一个分支管道上气锁阀数量不宜多于10个。回转式鼓风机出口处应装止回阀。当除灰点多而输送压力损失较大时,可采用正负压联和除灰系统。3.5 高正压(仓式)气力输送系统。利用压缩空气将除尘器各灰斗排灰用仓泵输入灰库。输送量在100t/h范围,输送距离450~1000m,已广泛应用。弯头应采用耐磨材料,曲率半径不宜小于管径10倍。沿线应设吹通管。

  • 教你如何选购烟气分析仪————————————————

    教你如何选购烟气分析仪————————————————

    目前越来越多的实验室和研究单位,需要采购烟气分析仪。但是鉴于烟气分析仪的品牌较多,性能各异,大家往往无从选择,最后往往只看重价格,结果不能买到最合适自己使用的烟气分析仪。本文从以下几个方面,简单介绍一下如何选购烟气分析仪:1、传感器: 现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:1)电化学传感器: 优点: a 体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。 b 便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。 缺点: a 准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。 b 交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。 c 寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。2)非分散红外传感器: 优点: a 测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。 b 不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。 c 寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。 缺点: a 价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。 2、采样系统: 烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。 1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。 适用情况:含水量较低样气的短时间测试; 不含酸性气体的样气的短时间测试。 2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。 适用情况:含水量较高的样气测试; 长时间连续在线测试; 酸性气体(如NO2,SO2)含量的测试;3、样气处理系统: 1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。 适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试; 环保部门实地监察的抽检测试; 锅炉燃烧效率测试。 2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。 适用情况:样气中含有酸性气体(如SO2,NO2)的测试; 样气中含有水分的气体的测试; 较高温度气体成分的测试; 高校研究所相关的脱硫脱销实验; 长时间的联系在线测试; 必须选用红外传感器测试的实验项目; 锅炉燃烧实验 ; 新能源开发与利用相关的实验项目。4、自动零点校准功能: 有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。 如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。5、考虑测试的样气特点: 样气的特点就是指:烟气的温度,样气的含水量,烟气中所含气体的种类及酸碱性,特殊气体条件等。 举例:如在高湿环境中测二氧化硫的浓度,就必须选用加热采样系统和帕尔贴电子制冷器,这样才能测得较准确的结果。 如气体种还有高浓度的氢气,要测试其中其他气体的成分的话,必须选用红外传感器的仪器,因为高浓度的氢气对电化学传感器具有很大的干扰作用。6、维修,产地和口碑: 维修:就是看是否有较完善的维修部门,这样可以保证售后服务的质量。 产地:产地较为重要,这主要体现在产品质量和可靠性上。 最好的品牌当然是德国品牌;其次是美国,英国的品牌;最后是其他国家和国产品牌。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202071625_348165_1668260_3.jpg 土豆:欢迎分享资料,但论坛不提倡放联系方式。

  • 【分享】干式烟气脱硫技术进展及其应用前景分析

    燃煤锅炉烟气脱硫途径通常可分为三种:1,燃烧前脱硫,如机械浮选法、强磁分离法等;2,燃烧中脱硫,如炉内喷钙以及采用CFBC等;3,燃烧后脱硫,即烟气脱硫(FGD),这是当今世界上普遍采用的方法。而烟气脱硫按反应产物的物质形态(液态、固态)可分为湿式、半干式和干式三种,湿法烟气脱硫技术占85%左右,其中石灰石石膏法约占36.7%,其它湿法脱硫技术约占48.3%;喷雾干燥脱硫技术约占8.4%;吸收剂再生脱硫法约占3.4%;炉内喷射吸收剂及尾部增湿活化脱硫法约占1.9%;其它烟气脱硫形式有电子束脱硫、海水脱硫、循环流化床烟气脱硫等。由于对环境保护的日益重视和大气污染物排放量的更加严格控制,我国新建大型火电厂和现役电厂主力机组必须安装相应的烟气脱硫装置以达到国家环保排放标准。 就我国的烟气脱硫技术而言,西南电力设计院早在80年代就完成了旋转喷雾干燥法烟气脱硫技术的研究,并在四川白马电厂建立了处理烟气量为70000Nm3/h的旋转喷雾干燥法脱硫工业试验装置,1991年正式移交生产运行。“八五”期间电力部门在有关部门的支持下进行了华能珞璜电厂2台360MW机组石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、山东黄岛电厂旋转喷雾干燥法烟气脱硫、山西太原第一热电厂高速水平流简易石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、南京下关电厂2台125MW机组的炉内喷钙尾部增湿活化脱硫、四川成都热电厂电子束烟气脱硫、深圳西部电厂300MW机组海水脱硫等不同工艺的中外合作示范项目或商业化试点脱硫项目。国家经贸委在《“九五”国家重点技术开发指南》中确定了燃煤电厂脱硫主要技术开发内容有1,石灰/石灰石洗涤法脱硫技术;2,喷雾干燥法脱硫技术;3,炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫技术;4,排烟循环流化床脱硫技术,这给我国烟气脱硫技术的研究与开发指明了方向。其中湿式石灰/石灰石洗涤法脱硫技术已经由国家电力公司引进国外技术消化吸收并形成国产化;喷雾干燥法脱硫技术我国通过多年的研究和试验已基本掌握设计、制造100MW机组烟气脱硫技术的实力。 纵观当今烟气脱硫技术的现状,目前世界上大机组脱硫以湿法脱硫占主导地位,选用湿法脱硫装置的机组容量占总数的85%,但湿法脱硫一次性投资昂贵、设备运行费用较高。随着经济的发展,发展中国家的环保形势越来越严重,为适应这些国家脱硫市场的需要,许多国家都在致力开发高效干法脱硫技术。本文简单介绍目前有广泛市场前景的几种干式烟气脱硫技术,结合这些脱硫方法的特点和我国特别是上海地区的实际情况,提出并着手研究开发高钙粉煤灰增湿活化脱硫和循环流化床烟气脱硫,并建立国内规模较大的多功能烟气脱硫试验台。1, 炉内喷钙及尾部增湿润活化脱硫技术 LIFAC(Limestone Injecyion into Furnace and Activation of Unreacted Calcium)烟气脱硫工艺即锅炉炉膛内喷射石灰石粉,并配合采用锅炉尾部烟道增活化反应器,使未反就的CaO通过雾化水进行增湿活化的烟气脱硫工艺。目前世界许多厂商研究开发的以石灰石喷射为基础的干法脱硫工艺中,芬兰Tampella和IVO公司开发的这种脱硫工艺最为典型,并于1986年首先投入商业性运行。LIFAC工艺主要包括以下几个子系统:(1) 石灰石粉系统 包括石灰石粉的制备、计量、运输、贮存、分配和喷射等设备。(2) 水利化反就器系统 包括水利化水雾化、烟气与水混合反应、下部碎渣与除渣、器壁防垢等设备。(3) 脱硫灰再循环系统 包括电除尘器下部集灰、贮存、输送等装置。(4) 烟气再热系统 包括烟气再热装置和主烟气混合用喷嘴等。LIFAC脱硫工艺的基本原理如下: 炉膛内喷钙脱硫的基本原理:石灰石粉借助气力喷入炉膛内850~1150度(摄氏)烟温区,石英钟灰石煅烧分解成CaO和CO2,部分CaO与烟气中的SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2。反应生成CaSO4,脱除烟气中一部分SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2脱除率随煤种、石灰石粉特性、炉型及其空气动力场和温度场特性等因素而改变,一般在20%~50%。 活化器内脱硫的基本原理:烟气增湿活化售硫反应的机理主要是由于脱硫剂颗粒和水滴相碰撞以后,在脱硫剂颗粒表面形成一层水膜,脱硫剂及SO2气体均向其中溶解,从而使脱硫反应由原来的气-固反应转化成水膜中的离子反应,烟气中大部分未及时在炉膛内参与反应的CaO与烟气中的SO2反应生成CaSO3和CaSO4。活化反应器内的脱硫效率通常在40%~60%,其高低取决于雾化水量、液滴粒径、水雾分布和烟气流速、出口烟温,最主要的控制因素是脱硫剂颗粒与水滴碰撞的概率。 由于活化反应器出口烟气中还有一部分可利用的钙化物,为了提高钙的利用率,可以将电除尘器收集下来的粉尘返回一部分到活化反应器中再利用,即脱硫灰再循环。活化器出口烟温因雾化水的蒸发而降低,为避免出现烟温低于露点温度的情况发生,可采用烟气再加热的方法,将烟气温度提高至露点以上10~15度(摄氏)加热工质可用蒸气或热空气,也可用未经活化器的烟气。 整个LIFAC工艺系统的脱硫效率η为炉膛脱硫效率η和活化器脱硫效率η之和,即η=η1+(1-η1)η2,一般为60%~85%。LIFAC脱硫方法适用于燃用含硫量为0.6%~2.5%的煤种、容量为50~300MW燃煤锅炉。与湿式烟气脱硫技术相比,投资少,占地面积小,适合于现有电厂的改造。2 新型一体化脱硫技术 NID技术是瑞典ABB公司80年代初开发的新颖脱硫技术,借鉴了旋转雾干燥法的脱硫原理又克服了使用制浆系统的种种弊端,既具有干法的廉价、简单等优点,又有湿法的高脱硫效率,且原料消耗和能耗都比喷雾干燥法有大幅度下降。1996年在波兰的2*125MW样板机上运行成功,进一步拓展了它在欧洲的垃圾焚烧、煤粉炉及其它工业炉中的脱硫市场份额,迄今已有10套装置在欧洲各国运行。 NID烟气脱硫系统,从锅炉或除尘器排出的未经处理的热烟气,经烟气分布器后进入NID掇应器,与增湿的可自由流动的灰和石灰混合粉接触,其中的活性组份立即被子混合粉中折碱性组份吸收,同时,水分蒸发使烟气达到有效吸收SO需要的温度。对烟气的分布、混合粉的供给速率及分布和增湿用水量进行有效控制,可以达到最佳期脱硫效率。经处理的烟气进入除尘器(布袋除满面春风器或静电除尘器)除去其中的粉尘,再经引风机排入烟囱。除尘器除掉的粉尘经增湿后进入NID反应器,灰斗的灰位计控制副产品的排出。 NID系统可以采用生石灰(CaO)或消石(Ca(OH)作为吸收剂。采用生石灰时,,生石灰要在一体式的消化器中消化。如果采用消石灰,则不需提供石灰消化器。加入NID系统的水量取决于进入和排出NID反应器的烟气温度差(即喷水降温量)。温差越大,需要蒸发的水量也越大。一般情况下,吸收效率和石灰石利用率与离开反应器的烟气的相对湿度有关。出口温度低限受最终产物的输送特性限制,最佳状态是将“接近温度”保持在15~20度(摄氏)。 增湿润搅拌机是NID工艺的主要部件之一,增湿搅拌机根据控制出口烟气温度和SO脱除效率的要求,按需要的比例混合石灰、循环飞灰和水。培湿搅拌机独特的设计,保证在搅拌时间很短的情况下能达到良好的搅拌效果。加入的水在粉料微粒表面上形成一层几μm的水膜,从而增大了酸性气体与碱性粉料的接触表面。大面积的密切接触保证了吸收剂和SO之间几乎是瞬间的高效反应,所以可以将反应器的体积保持在最小。二氧化硫与氢氧化钙反应生成容易处理的亚硫酸钙/硫酸钙。

  • 紫外差分法烟气综合分析仪产品资料

    紫外差分法烟气综合分析仪产品资料

    DL-6323型紫外差分烟气综合分析仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702131621_01_3192313_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702131621_02_3192313_3.jpg一、产品概述本仪器是采用紫外差分吸收光谱分析法(DOAS)检测烟气含量的新型产品,可现场直接检测固定污染源废气中的O2、SO2、NOx、CO、CO2、NH等气体的成分浓度。DL-6023紫外差分烟气综合分析仪与传统电化学检测方法比较,具有测量精度高、检测速度快、抗交叉干扰能力强,传感器寿命长,维护方便等显著优点。自主研发嵌入式平台,操作界面友好,配合大按键,大显示屏方便操作,机器内部采用进口传感器及高分辨光谱,保证了测量精准度,产品特别适合高湿、低浓度排放的各种烟道、锅炉、工业炉窑等工况条件的现场烟气成分测量。 电话:13386396937 二、执行标准HJ/49-1999 《烟气采样器技术条件》HJ/T397-2007 《固定污染源废气检测技术规范》HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检测方法》《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定—紫外吸收法》《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定—紫外吸收法》三、主要特点1、采用烟气预处理器进行烟气检测前处理,可有效排除烟气中水分,降低烟气温度。排除干扰。2、进口高分辨率光谱仪,保证了测量的精度。3、进口脉冲氙灯冷光源,预热时间短,使用寿命长。4、采用win7操作系统,中文菜单,界面友好,简单易掌握。5、优化设计,主机重量轻便,结构紧凑,方便携带,便于登高作业,减少检测人员工作强度。6、DOASIS算法升级,有效排除干扰,避免静电对光谱波长产生漂移。7、DOVE双棱镜单独设计,可拆洗。8、自动校零和标定功能。9、6.5寸大屏彩显,高对比度,较强光照下可视性高。10、烟气成分谱图式显示,动态显示气体吸收曲线。观测更直接。11、实时显示检测数据分钟平均值,双USB接口,数据可导出。12、防静电拉环设计,有效防止现场静电对机器的干扰。13、恒流采样,保证测量气室压力恒定,以确保检测的准确性。14、原位检测系统回流设计,有效解决高负压烟道工况。15、模具化光学光路设计,提高仪器稳定性,减少环境温度变化对检测数据的影响。四、技术指标主要参数参数范围分辨率准确度烟气采样流量0.5-1.5L/min0.1L/min优于±2.5%烟气温度0-500℃0.1℃优于±3%烟气动压0-2000Pa1Pa优于±1%FS烟气静压-30~+30kPa0.01kPa优于±1%FS外形尺寸长420X宽162X高230重量约8KG仪器噪音≤60dB(A)功耗≤500W(含预处理)主机功耗≤100W传感器寿命氙灯 10九次方脉冲,电化学传感器:空气中2年烟气种类检测量程分辨率准确度SO20-200mg/m30-1000mg/m31mg/m3示值误差:≤±3.5%重复性:≤2%响应时间:60S稳定时间:3min示值变化:≤3%NO0-200mg/m30-1000mg/m31mg/m3NO20-200mg/m30-1000mg/m31mg/m3O20.1-30%0.1%H2S(可选)0-200mg/m30-1000mg/m31mg/m3NH3(可选)0-50mg/m30-500mg/m31mg/m3CO(可选)0.01-5%0.01%CO2(可选)0.01-20.00%0.01%可选配气体CS2(二硫化碳)、C2H6S(甲硫醚)、C6H6(苯)

  • 电除尘在焦炉烟气净化中的运用

    1 焦炉尾气处理工艺流程  某焦化厂是一个集炼焦、发电为一体的焦化企业,在运行的过程中不仅会生产出焦炭,而且还能够充分利用炼焦炉烟气的热量,通过余热回收系统进行发电。焦化炉尾气处理的工艺流程如下所示:焦化炉生产出的高温烟气在温度达到600℃的时候,高温烟气会进入到余热回收系统中,经过余热回收系统的汽水分离处理能够将高温蒸汽送入到汽轮机中,带动发单机的发电。焦化炉尾气处理工艺流程具体如图1所示。焦化炉尾气处理操作涉及到的各类参数信息如下所示:①锅炉型号为Q96/750-27-2.5型号的焦炉煤气余热回收系统;②锅炉的额定蒸发量是每小时20吨;③锅炉的烟气量是每小时310000m3;④锅炉的最高温度是300℃;⑤烟气的含尘量是1g/Nm3;⑥锅炉的运行压力是2~-6Kpa之间。59.jpg  2 电除尘器概述  2.1 内涵  电除尘是一种利用强电场使气体电离,即产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置。  2.2 电除尘器的特点  烟气大多来自焦化炉,在焦化炉使用的过程中虽然经历了余热回收系统的热交换,进入除尘器的烟气温度达到250~260℃,最高情况下能够达到300℃,因而和一般的煤粉炉烟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,电除尘器的使用效率基本上高出了一倍左右。另外,受焦化炉使用不稳定的影响,在焦炉的烟气温度不超过500℃的时候,焦炉中的烟气焦油含量也会相应增多,对电除尘器的除灰工作带来了难度。电除尘器的设计要点具体表现在以下几个方面:第一,气体流动速度不能较高,受粉尘颗粒直径较小、重量较轻的影响,在风速较高的情况下,进入到电场中粉尘往往会被气流带出电场,达不到收尘的目的,同时,在风速较大的情况下还会将收集到的粉尘重新带入到电场中,出现生产加工的二次粉尘飞扬,因此,在烟气量一定的情况下需要确保除尘器断面的强大;第二,收尘极板的合理选择,收尘极一方面要具备良好的电性能,另一个方面还需要确保振打加速度分布的均匀,从而减少粉尘的二次飞扬,从电除尘器的收尘极板应用来看,这类极板的电流密度分布比较均匀,型号是C480极板,在使用过程中板中间还会出现几个波形,由此在无形中增大了板子的刚度;第三,在出口位置上设置槽板装置,受低比电阻粉尘的跳跃影响,一些重返电磁场的粉尘会被气流带离电场,加上电场振打操作中出现的二次扬尘,如果没有对这些扬尘进行及时收集就会导致空气中的粉尘增多,降低除尘效率,为此,需要在除尘器的出口垂直位置上安排两层槽形板,在槽型板的作用下捕捉额外出现的粉尘,提升粉尘除尘效率。  2.3 电晕极和收尘极的选择  电场是静电除尘器的重要零部件,电场的运行在某种程度上决定了电除尘的除尘效果和除尘效率,正确选择收尘极和电晕极是有效利用除尘器的重要关键。在使用静电除尘器的时候,除尘器的阳极板适合应用综合性能良好的C480极板,材质为不锈钢。阴极线应用不锈钢芒刺线,受芒刺线起晕电压低特点的影响可以充分吸收尘埃。  2.4 低耗水量  除尘器在使用的过程中配套灰水处理自动循环系统,经过的喷嘴循环水流量不会随着机组的负荷变化而发生变化,电除尘器在应用的过程中用水量基本保持了一种不变的使用状态。循环水的补水量和烟气中的含尘量呈现出一种线性关系。  2.5 无运动部件  除尘器在使用的过程中大大降低了运行维护成本费用。除尘器的放电极应用了特殊形状的设计方式和安装方式,在使用过程中不会因为震动、腐蚀而出现损坏的现象。同时,在先进技术的支持下还实现了对喷淋系统喷嘴形式和尘埃汇集板型号的优化,使得除尘器的设计不具备额外的运动部件,在无形中降低了除尘器的工作量。  3 电除尘在焦化炉烟气净化运行中出现的问题及整改措施  3.1 振打制度设置不合理问题和整改措施  电除尘在焦化炉烟气净化运行中应用的时候虽然电流电压数值正常,但是烟囱的使用出现了比较明显的黑色烟气,除尘效果不理想。在经过一段时间的观察发现,烟尘的灰量在一定程度上减少,可以每间隔四到五天排放一次。60.jpg61.jpg  3.2 阴极吊挂设计  考虑到烟气温度较高且粉尘比电阻低、容易爬电的特点,在阴极吊挂设计的时候应用了一种耐高温能力强、不容易累积灰尘、爬距大的95瓷制作穿墙套管,具体如图2所示。设计好的阴极吊挂在经过一段时间的试用之后发现效果不理想,几处穿墙套管在电场内部,在受到击打会出现炸裂的现象,炸裂之后的零碎品会掉落到灰斗的内部,使得焦化炉的使用出现了不同程度的损坏。针对这个问题,在改进设计中相关人员替换掉了穿墙套管,将穿墙套管替换为一种耐高温的石英套管,并在大梁上使用的时候在外部额外添加防尘套,改进之后的阴极吊挂绝缘套管如图3所示。改进之后的阴极吊挂绝缘套管能够将粉尘到达瓷套的量有效降低,减少爬电现象的发生。  3.3 阴极大小框架热膨胀量  阴极振打轴跟着向下的位移量要比常规的大,在对阳极设计的时候由于振打轴和挡灰板之间的缝隙较小,由此导致振打轴在向下移动的时候会使挡灰板出现挤压变形问题。针对这个问题,可将挡灰板上的孔改变为椭圆形,这样便能够有效防止挡灰板出现挤压变形的问题。  4 结束语  综上所述,本文结合焦化炉尾气处理工艺流程和除尘器的工作原理、特点,分析了电除尘在焦化炉烟气净化运行中出现的问题及整改措施,在经过一段时间的應用之后发现,工厂的烟气量被有效控制在每小时289000m?,烟气的流动速度被控制在每秒11.96m,空气的过剩系数为2.3,尘埃的含湿量为253℃,出口含尘的浓度为48.5mg/Nm3,由此证明除尘器在焦化炉尾气处理中的良好应用效果具有广泛的应用前景,需引起相关人员的重视。

  • 工业冷水机压缩机中排气温度过高的危害

    我们都知道,排气温度是制冷压缩机在运行中的一项重要参数,必须严格控制。如果排气温度过高会引起冷水机专用制冷压缩机的过热。接下来,我们一起来讲述操作中排气温度过高对工业冷水机的影响。一、压缩机的排气温度一旦过高,将直接导致润滑油和制冷剂在金属的催化下直出现热分解,并且生成对压缩机有害的酸类物质、游离碳、水分。游离碳沉聚在排气阀上,不仅破坏其密封性,还会增加流动阻力,剥落的碳渣如果被带出压缩机,会堵塞毛细管和干燥器。而酸类物质会腐蚀冷水机制冷系统的各组成部分和电气绝缘材料。水分则会堵住毛细管。二、压缩机的排气温度过高会直接使输气系数降低,轴功率增加。而且润滑油粘度降低会使轴承和气缸、活塞环产生异常磨损,甚至会引起烧毁轴瓦和气缸拉毛的事故。三、冷水机操作员应检查压缩机的过热情况,如果过热严重,会导致活塞的过分膨胀而卡死在气缸内,也会引起封闭式压缩机内置电动机的烧毁。四、压缩机的排气温度过高将直接影响它的使用寿命,因为化学反应速度是随温度的升高而加剧。一般情况下,电气绝缘材料的温度上升10℃,那么它的寿命减少一半。这点对全封闭式压缩机特别重要。

  • 【分享】烟气分析仪高温探管使用手册

    [size=3] 高温探针由高硬度陶瓷管、铂铑-铂[url=http://www.18show.cn/product/st479.html]热电偶[/url](分度号S)、铂铑-铂补偿插头等组成。[/size][size=3]  长期使用:0~1300℃(连续高温中工作)[/size][size=3]  短期使用:0~1600℃(短暂测量高温)[/size][size=3]  高温探针与MRU专用“把手”连接后,可进行烟气采样和烟气温度测量。[/size][size=3]  虽然探针所用陶瓷管具有很高的强度,但与金属材料相比,在跌落、弯折、冲击、受力不均等意外情况下极易破碎。因此在使用过程中请注意如下事项:[/size][size=3]  1、 在操作过程中,必须指定人员单独监护,保证探头在现场测量中定位稳定可靠,防止折断。[/size][size=3]  2、 高温探头插入烟道的正确位置,禁止将探针“把手”前段的Φ12mm的不锈钢保护管深入炉膛内,以免膨胀系数不一致而引起陶瓷管与不锈钢管粘接处破裂。[/size][size=3]  3、 探针插入采样孔时,应缓慢的向前推进,减少温度的突变。当达到最最高测量温度时,可停止向前伸入,尽量缩小探针插入炉膛的深度,避免悬臂过长引起陶瓷管变形。测试结束后,同样需要缓缓的抽出探针,使灼热的陶瓷管逐渐褪去“火红”色后再取出全部探头。[/size][size=3]  4、 刚从采样点取出的探头,不应该放置在湿度很大的水泥地和泥土地上,严禁喷淋冷水,以免引起冷爆。应放置在干燥的不易燃烧的地方进行冷却。[/size][size=3]  5、 在测试1000℃以下的烟气时,可配置一支不锈钢管探针,交替使用,这样可减少高温探针的使用频率和损坏的几率。[/size]

  • 请问样气温度太高,会对信号有影响吗?

    个人理解,样气温度低,分子运动慢,会使红外测得的信号减弱。那样气温度高呢?此时分子运动快吧,会对红外测得的信号有什么影响吗?是增强?还是不稳定?请各位大侠指点一下!

  • 焦炉烟气脱硫脱硝技术进展与建议

    摘要:分析了我国焦化行业SO2、NOx排放现状及污染物浓度的主要影响因素,对比了以氨法、石灰/石灰石法、双碱法、氧化镁法、喷雾干燥法、循环流化床法等为代表的焦炉烟气脱硫技术,以低氮燃烧技术、低温选择性催化还原脱硝技术、氧化脱硝等为代表的焦炉烟气脱硝技术,以活性焦、液态催化氧化等为代表的焦炉烟气脱硫脱硝一体化技术的工艺原理、脱硫脱硝效率及各自优缺点;总结了焦炉烟气脱硫脱硝技术在工艺路线选择、烟气排放、次生污染等方面存在的问题。指出焦炉烟气污染治理需有效融合源头控制、低氮燃烧、末端净化3方面,并不断加强焦炉操作管理水平及新技术的应用。  引言  燃煤烟气中的SO2和NOx所引起的酸雨、光化学烟雾和雾霾等环境污染已严重影响人类生存与发展。目前最有效且应用最广的燃煤烟气SO2和NOx污染治理措施是燃烧后烟气脱硫脱硝技术。作为国内第二大用煤领域,我国煤炭焦化年耗原煤约10亿t,占全国煤炭消耗总量的1/3左右。当前,燃煤发电领域气脱硫脱硝技术发展及应用相对成熟,大部分煤电企业SO2和NOx排放已达超净标12017年第6期洁净煤技术第23卷准;但作为传统煤化工行业,我国焦化领域发展相对粗放,污染物治理措施更是在近年来不断严苛的环保政策下迫以实行,多数焦化企业尚未实现焦炉烟气SO2和NOx排放有效防控,与GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》中的规定有一定差距。由于焦炉烟气与燃煤电厂烟气在烟气温度、SO2和NOx含量等方面均存在差异,故二者的脱硫脱硝治理技术路线不能完全等同。研究与实践表明,我国焦炉烟气脱硫脱硝技术在工艺路线选取、关键催化剂国产化、系统稳定运行等方面存在一定问题,严重制约了焦化行业污染物达标排放。  1焦化行业SO2及NOx排放现状  据统计,2015年全国SO2排放总量为1859.1万t、NOx排放总量为1851.8万t。煤炭焦化是工业用煤领域主要污染源之一,焦炉烟气是焦化企业中最主要的废气污染源,约60%的SO2及90%的NOx来源于此。焦炉烟气中SO2浓度与燃料种类、燃料中硫元素形态、燃料氧含量、焦炉炭化室串漏程度等密切相关;NOx浓度则与燃烧温度、空气过剩系数、燃料气在高温火焰区停留时间等密切相关。以焦炉煤气为主要燃料的工艺,其烟气中的SO2直接排放浓度为160mg/m3左右、NOx直接排放浓度为600~900mg/m3(最高时可达1000mg/m3以上);以高炉煤气等低热值煤气(或混合煤气)为主要燃料的工艺,其烟气中的SO2直接排放浓度为40~150mg/m3、NOx直接排放浓度为300~600mg/m3。可见,无论以焦炉煤气或高炉煤气为主要燃料的工艺,如未经治理,其烟气中的SO2和NOx浓度均难以稳定达到标准限值排放要求。  随着国家对环境保护的日益重视,我国焦化领域烟气达标排放势在必行。2017年起,《排污许可证申请与核发技术规范-炼焦化学工业》将首次执行,该规范对焦化行业污染物排放提出了更高要求。如前所述,焦炉烟气中SO2和NOx达标排放的主要技术手段为末端脱硫脱硝治理,故本文将对比分析我国焦炉烟气现行脱硫脱硝技术工艺原理、硫硝脱除效率及各自技术优缺点,总结国内焦炉烟气脱硫脱硝技术应用存在的共性问题,以期为我国焦化行业脱硫脱硝技术的选择与优化提供参考。  2焦炉烟气脱硫脱硝技术  目前,我国焦炉烟气常用的末端脱硫脱硝的治理工艺路线可分为单独脱硫、单独脱硝、脱硫脱硝一体化等3类。  2.1脱硫技术  根据脱硫剂的类型及操作特点,烟气脱硫技术通常可分为湿法、半干法和干法脱硫。当前,焦炉烟气脱硫领域应用较多的为以氨法、石灰/石灰石法、双碱法、氧化镁法等为代表的湿法脱硫技术和以喷雾干燥法、循环流化床法等为代表的半干法脱硫技术,而干法脱硫技术的应用较为少见,故本文着重介绍湿法及半干法焦炉烟气脱硫技术。  2.1.1湿法脱硫技术  1)氨法  氨法脱硫的原理是焦炉烟气中的SO2与氨吸收剂接触后,发生化学反应生成NH4HSO3和(NH4)2SO3,(NH4)2SO3将与SO2发生化学反应生成NH4HSO3;吸收过程中,不断补充氨使对SO2不具有吸收能力的NH4HSO3转化为(NH4)2SO3,从而利用(NH4)2SO3与NH4HSO3的不断转换来吸收烟气中的SO2;(NH4)2SO3经氧化、结晶、过滤、干燥后得到副产品硫酸铵,从而脱除SO2。  焦炉烟气氨法脱硫效率可达95%~99%。吸收剂利用率高,脱硫效率高,SO2资源化利用,工艺流程结构简单,无废渣、废气排放是此法的主要优点;但该法仍存在系统需要防腐,氨逃逸、氨损,吸收剂价格昂贵、脱硫成本高、不能去除重金属、二噁英等缺点。  2)石灰/石灰石法  石灰/石灰石法脱硫工艺由于具有吸收剂资源丰富、成本低廉等优点而成为应用最多的一种烟气脱硫技术。该工艺主要应用氧化钙或碳酸钙浆液在湿式洗涤塔中吸收SO2,即烟气在吸收塔内与喷洒的吸收剂混合接触反应而生成CaSO3,CaSO3又与塔底部鼓入的空气发生氧化反应而生成石膏。焦炉烟气石灰/石灰石法脱硫效率一般可达95%以上。石灰/石灰石法脱硫的优点在于吸收剂利用率高,煤种适应性强,脱硫副产物便于综合利用,技术成熟,运行可靠;而系统复杂、设备庞大、一次性投资大、耗水量大、易结垢堵塞,烟气携带浆液造成“石膏雨”、脱硫废水处理难度大等是其主要不足。  3)双碱法  双碱法,即在SO2吸收和吸收液处理过程中使用了不同类型的碱,其主要工艺是先用碱金属钠盐清液作为吸收剂吸收SO2,生成Na2SO3盐类溶液,然后在反应池中用石灰(石灰石)和Na2SO3起化学反应,对吸收液进行再生,再生后的吸收液循环使用,SO2最终以石膏形式析出。双碱法焦炉烟气脱硫效率可达90%以上。双碱法脱硫系统一般不会产生沉淀物,且吸收塔不产生堵塞和磨损;但工艺流程复杂,投资较大,运行费用高,吸收过程中产生的Na2SO4不易除去而降低石膏质量,吸收液再生困难等均是该技术需要解决的问题。  4)氧化镁法  氧化镁法脱硫是一种较成熟的技术,但由于氧化镁资源储量有限且分布不均,因此该法在世界范围内未得到广泛应用;而我国氧化镁资源丰富,有发展氧化镁脱硫的独特条件。该工艺是以氧化镁浆液作为吸收剂吸收SO2而生成MgSO3结晶,然后对MgSO3结晶进行分离、干燥及焙烧分解等处理后,MgSO3分解再生的氧化镁返回吸收系统循环使用,释放出的SO2富集气体可加工成硫酸或硫磺等产品。该法脱硫效率可达95%以上。氧化镁法脱硫技术成熟可靠、适用范围广,副产品回收价值高,不发生结垢、磨损、管路堵塞等现象;但该法工艺流程复杂,能耗高,运行费用高,规模化应用受到氧化镁来源限制且废水中Mg2+处理困难。  2.1.2半干法脱硫技术  1)喷雾干燥法  喷雾干燥法脱硫是利用机械或气流的力量将吸收剂分散成极细小的雾状液滴,雾状液滴与烟气形成较大的接触表面积,在气液两相之间发生的一种热量交换、质量传递和化学反应的脱硫方法。该法所用吸收剂一般是碱液、石灰乳、石灰石浆液等,目前绝大多数装置都使用石灰乳作为吸收剂。一般情况下,喷雾干燥法焦炉烟气脱硫效可达85%左右。其优点在于脱硫是在气、液、固三相状态下进行,工艺设备简单,生成物为干态易处理的CaSO4、CaSO3,没有严重的设备腐蚀和堵塞情况,耗水也比较少;缺点是自动化要求比较高,吸收剂的用量难以控制,吸收效率有待提高。所以,选择开发合理的吸收剂是喷雾干燥法脱硫面临的新难题。  2)循环流化床法  该法以循环流化床原理为基础,通过对吸收剂的多次循环延长吸收剂与烟气的接触时间,通过床层的湍流加强吸收剂对SO2的吸收,从而极大地提高了吸收剂的利用率和脱硫效率。该法的优点在于吸收塔及其下游设备不会产生黏结、堵塞和腐蚀等现象,脱硫效率高,运行费用低,脱硫副产物排放少等。但此法核心技术和关键设备依赖于进口,且造价昂贵,限制了其应用推广。因此因地制宜的研究开发具有自主知识产权,适合我国国情的循环流化床焦炉烟气脱硫技术成为研究者关注的重点;此外,该法副产物中亚硫酸钙含量大于硫酸钙含量,并且为了达到高的脱硫率而不得不在烟气露点附近操作,从而造成了吸收剂在反应器中的富集,这也是循环流化床脱硫工艺有待改进的方面。  2.1.3焦炉烟气常用脱硫技术对比  焦炉烟气常用脱硫技术对比见表1。  2.2脱硝技术  当前,焦炉烟气常用脱硝技术主要包括低氮燃烧技术、低温选择性催化还原(低温SCR)技术和氧化脱硝技术等3种。  1)低氮燃烧技术  低氮燃烧技术是指基于NOx生成机理,以改变燃烧条件的方法来降低NOx排放,从而实现燃烧过程中对NOx生成量的控制。焦炉加热低氮燃烧技术主要包括烟气再循环、焦炉分段加热、实际燃烧温度控制等技术。烟气再循环是焦化领域目前应用较普遍的低氮燃烧技术,我国现有焦炉大部分采用该技术。研究实践表明:烟气再循环的适宜控制量32017年第6期洁净煤技术第23卷为10%~20%,若超过30%,则会降低燃烧效率;该方法的控硝效果最高可达25%。焦炉分段加热一般是用空气、煤气分段供给加热来降低燃烧强度,从而实现热力型氮氧化物生成量减少的效果。实际燃烧温度控制技术是我国自主研发的焦炉温度控制系统,该技术可优化焦炉加热制度,调整焦炉横排温度,降低焦炉操作火道温度,避免出现高温点,降低焦炉空气过剩系数,从而减少NOx生成。理论计算表明,焦炉若采用烟气再循环与分段加热技术组合,可实现NOx排放量低于500mg/m3以下的目标;若采用烟气再循环与实际燃烧温度控制技术组合,NOx排放可控制在600mg/m3左右。  2)低温SCR脱硝  与火电厂烟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,焦炉烟气温度相对较低,一般为170~280℃;针对该特性,我国相关机构开发出低温SCR焦炉烟气脱硝技术,该技术的脱硝效率可达70%以上。低温SCR焦炉烟气脱硝工艺是在一定温度的烟气中喷入氨或尿素等还原剂,混有还原剂的烟气流经专有催化剂反应器,在催化剂作用下,还原剂与烟气中的NOx发生还原反应而生成氮气和水,从而达到脱硝的效果。  低温SCR烟气脱硝技术是目前焦炉烟气脱硝技术中相对成熟和可靠的工艺,脱硝效率较高且易于控制,运行安全可靠,不会对大气造成二次污染;催化剂是制约低温SCR脱硝技术发展的核心问题,降低催化剂进口依赖程度、防止催化剂中毒、解决废弃催化剂所产生的二次污染问题是低温SCR焦炉烟气脱硝技术应努力攻关的方向。  3)氧化脱硝  氧化脱硝技术是利用强氧化剂将NO氧化成高价态的氮氧化物,然后利用碱液进行喷淋吸收的脱硝工艺;目前,在焦炉烟气脱硫脱硝措施中应用的氧化剂主要为臭氧和双氧水。该法设备占地面积小,能同时脱除汞等其他污染物;但该工艺存在氧化剂消耗量大,运行费用高,能耗高,对设备材质要求高,易产生臭氧二次污染等问题。  2.3脱硫脱硝一体化技术  烟气脱硫脱硝一体化技术在经济性、资源利用率等方面存在显著优势,成为近年来研究与利用的点。焦炉烟气脱硫脱硝一体化技术主要集中于活性焦脱硫脱硝一体化技术和液态催化氧化法脱硫脱硝2种。  1)活性焦脱硫脱硝一体化技术  活性焦脱硫脱硝一体化技术是利用活性焦的吸附特性和催化特性,同时脱除烟气中的SO2和NOx并回收硫资源的干法烟气处理技术。其脱硫原理是基于SO2在活性焦表面的吸附和催化作用,烟气中的SO2在110~180℃下,与烟气中氧气、水蒸气发生反应生成硫酸吸附在活性焦孔隙内;脱硝原理是利用活性焦的催化特性,采用低温选择性催化还原反应,在烟气中配入少量NH3,促使NO发生选择性催化还原反应生成无害的N2直接排放。  该法SO2和NOx脱除效率可达80%以上。不消耗工艺水、多种污染物联合脱除、硫资源化回收、节省投资等是焦炉烟气活性焦法脱硫脱硝技术的优点;而该工艺路线也存在活性焦损耗大、喷射氨造成管道堵塞、脱硫速率慢等缺点,一定程度上阻碍了其工业推广应用。  2)液态催化氧化法脱硫脱硝技术  液态催化氧化法(LCO)脱硫脱硝技术是指氧化剂在有机催化剂的作用下,将烟气中的SO2和NOx持续氧化成硫酸和硝酸,随后与加入的碱性物质(如氨水等)发生反应而快速生成硫酸铵和硝酸铵。焦炉烟气液态催化氧化法SO2、NOx脱除效率可分别达到90%及70%以上。硫硝脱除效率高、不产生二次污染、烟温适应范围广等优势使焦炉烟气液态催化氧化法脱硫脱硝技术具有较好的推广前景;但硫酸铵产品纯度、液氨的安全保障、有机催化剂损失控制、设备腐蚀等问题仍是液态催化氧化脱硫脱硝技术亟需解决的难点。  2.4当前焦炉烟气脱硫脱硝技术存在的问题  1)单独脱硫与单独脱硝组合顺序的选择  根据工艺条件要求,脱硝需在高温下进行,脱硫需在低温下进行。若选择先脱硫后脱硝,则经过脱硫后烟温降低,进入脱硝工序之前需将烟温由80℃提升至200℃以上,这将造成能源浪费并增加企业成本;若选择先脱硝后脱硫,在脱硝催化剂作用下,烟气中SO2被部分催化氧化成SO3,生成的SO3与逃逸的NH3和水蒸气反应生成硫酸氢铵,硫酸氢铵具有黏性和腐蚀性,会对脱硝催化剂和下游设备造成堵塞和腐蚀,从而影响脱硝效果及设备使用寿命。  2)焦炉烟气脱硫脱硝后烟气排放问题  焦炉烟气经脱硫脱硝后,可选择直接通过脱硫脱硝装置自带烟囱排放或由焦炉烟囱排放2种方式。若选择直接通过脱硫脱硝装置自带烟囱排放,则当发生停电事故时,烟气必须通过焦炉烟囱排放,而焦炉烟囱由于长时间不使用处于冷态,无法及时形成吸力而导致烟气不能排放,从而引发爆炸等安全事故;脱硫脱硝后的烟气若选择通过焦炉烟囱排放,由于当前很多脱硫脱硝工艺经净化后焦炉烟气温度低于130℃,这种低温将使烟囱吸力不够、排烟困难,从而引起系统阻力增大、烟囱腐蚀,不利于整个生产、净化系统稳定,甚至引起安全事故。  3)焦炉烟气脱硫脱硝后次生污染问题  焦炉烟气经脱硫脱硝后可能产生以下次生污染:①湿法脱硫外排烟气中的大量水汽与空气中漂浮的微生物作用形成气溶胶,最终导致雾霾天气的发生;②氨法脱硫工艺存在氨由于挥发而逃逸的问题;③当前,脱硫副产物的市场前景及销路不畅,会大量堆存污染环境;④当前的脱硫脱硝催化剂大多为钒系或钛系,更换后,用过的催化剂成为危废,若运输和处理过程中管理不当易产生污染。  3结语与建议  1)焦炉烟气污染治理需有效融合源头控制、低氮燃烧、末端净化3方面;应重视污染物源头控制措施,如:有条件的企业应采用高炉煤气或高炉煤气与焦炉煤气的混合作为加热燃料,从源头控制污染物的产生,从而为后续净化系统降低处理难度;选择合理的焦炉煤气脱硫工艺,将焦炉煤气中的硫化氢、氰化氢等尽可能脱除,以减少焦炉煤气作为加热热源燃烧时产生的硫氧化物。  2)加强焦炉操作管理,对控制污染物排放具有积极促进作用,如:通过加强炉体维护可有效控制炉体串漏,从而避免未经净化的荒煤气进入燃烧室而引起焦炉烟气污染物排放超标;故焦化企业应重视并采取可靠手段加强焦炉操作与管理,以实现控制污染物排放、延长焦炉使用寿命、维护产品质量稳定的多重效益。  3)烟气燃烧温度对氮氧化物产生量具有重要影响,煤炭焦化领域可采取适用的低氮燃烧技术从源头控制污染物产生;如:可采取分段燃烧、烟气再循环等加热方式,控制燃烧室温度,从而抑制氮氧化物产生,以减少后续脱硝系统净化难度。

  • 【求购】烟气污染物快速测试仪,急!

    [size=2][size=1][size=4][color=#DC143C]要求进口的,符合以下参数,有的联系我:13400820940[/color][/size][/size][/size][B]*1)、中文操作界面; *2)、内存≥200000个数据。*3)、SO2和NOx可同时显示折算浓度mg/m3和ppm。*4)、为了准确、快速测量SO2,采用2毫米内径的特氟隆耐硫管,以消除水蒸气的影响。*5)、为适应高硫燃料产生的高SO2排放,现场实现脱硫前后比较,SO2传感器应具备双量程,分别为5000ppm和25000ppm,不需另配高量程SO2传感器;*6)、气体泵:泵流量0.6l/min,最大负压/烟气 -200mbar,保证能在负压极低的情况下(如:水泥厂、电厂)抽取烟气进行测量。气体采样泵根据负压或正压大小(-200 ~ +50mbar)来自动调节,不会因为探头过滤器堵塞,影响泵的运转;*7)、主机带USB电脑接口和红外打印(无线)发送端口;*8)、开机时间仅30秒,即时可进入测试状态;*9)、供电:内置锂电池,满充电可持续工作超过6小时;也可直接连接交流电源供电10)、用户自定义燃料:10种,包括检验气体;*11)、采样探针可分手柄和采样管(插入烟囱部分)两部分,采样管可根据日后特殊工作场合需要自行选购各种长度,快速替换原有采样管并装配好;12)、传感器组件直接存储标定数据,更换快速简单,且无需再作标定;13)、存放温度:-20~ +50℃;14)、工作温度:-5~ +50℃;15)、技术参数:15.1 O2:量 程:0~25Vol.%;精 度:±0.2%;分辨率:0.01Vol.%;响应时间;20 s;15.2 NO:量 程:0~3000ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;30 s;15.3 NOx:量 程:0~3500ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;30 s;15.4 SO2:量 程:0~5000ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;40 s;15.5 烟气温度:量 程:-40~1200℃;精 度:±5℃(0~99℃)、±5%测量值(其余量程段);分辨率:0.1℃;16)、配置:主机;采样探针;2毫米内径的特氟隆耐硫管;电源;红外接口打印机;仪器包;中英文说明书。[/B]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制