全自动烟尘烟气测试仪大流量烟尘烟气测试仪简介参数
大流量低浓度烟尘烟气测试仪(以下简称测试仪)那你们就要问了什么是烟尘?文章简短请耐心看完
由于氧化、升华、蒸发的冷凝的热过程中形成的悬浮于气体中的固体微粒称为烟尘。如转炉烟气中就含有大量极细微的烟尘。沙化严重的地区被大风一吹就会卷起很大的烟尘。烟尘属于颗粒状污染物,按粒径大小又可分为降尘和飘尘。
全自动烟尘烟气测试仪采用滤膜捕集环境空气中的污染物颗粒与气体,采用滤膜称重法采样污染物颗粒,产品严格按照国家标准设计研发仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等特点,适应于环保、安监、卫生、厂企、科研、、教育等部门进行锅炉、炉窑以及各类管道烟气烟尘浓度等数据测量。
大流量低浓度烟尘烟气测试仪(以下简称测试仪)是我司根据环境检测特点,广泛征集专家和用户意见,减轻其劳动强度而研制开发的新一代烟尘烟气测试仪。本仪器应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物,用过滤称重法测定烟尘质量,应用定电位电解法定性定量测定烟气成份。保证了仪器的可靠性,提高了系统的稳定性、增强了控制的准确性,可应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定;自动测量烟气动压、烟气静压、流速、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浓度等参数。
2 适用范围
产品广泛应用于环保、检测公司、工况企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑、以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶以及材料厂等)、卫生、劳动、安监、、科研、教育等领域。
3 采用标准
GB/T 固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法
HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件
HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范
HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
JJG 680-2007 烟尘采样器技术条件
JJG 695-2003 气体检测仪检定规程
JJG 968-2002 烟气测试仪检定规程
4 主要特点
4.1 测试仪可完成固定污染源废气中浓度低于20 mg/m3的颗粒物测定;
4.2 具有CO对SO2自动修正功能,满足标准HJ57-2017的要求;
4.3 工业高速嵌入式工控机核心,人性化的人机交互;
4.4 电子流量计控制,实时监测计温、计压,自动调节流量;
4.5 微电脑控制等速跟踪采样或恒流采样,响应时间快;
4.6 具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来;
4.7 实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能;
4.8 针对温度变化引起的流量误差做了温度补偿,保证测量的准确度;
4.9 精密采样泵,耐腐蚀,流量可达100 L/min,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能;
4.10 支持中文全拼输入,自动记忆烟道工况配置信息,便于后期调取使用;
4.11 配置高速低噪声微型热敏打印机,轻松掌握实时数据。
5 工作原理
5.1颗粒物等速采样原理
将采样管由采样孔放入烟道中,将采样嘴置于测点上,正对气流方向,按等速采样要求抽取一定量的含尘气体,根据滤膜捕集到的烟尘重量以及抽取的气体体积,计算颗粒物的排放浓度及排放总量。
该测试仪的微处理器测控系统根据各种传感器检测到的静压、动压、温度以及含湿量等参数,计算出烟气流速和等速跟踪流量,测控系统将该流量与流量传感器检测到的流量相比较,计算出相应的控制信号,控制电路调整抽气泵的抽气能力,使实际采样流量与计算的采样标准流量相等;同时微处理器用检测到的流量计前温度和压力自动将实际采样体积换算为标况采样体积。
5.2含湿量测量原理
该测试仪的微处理器控制传感器测量、采集湿球和干球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力——Pbv,根据公式计算出烟气含湿量。
5.3 含氧量测量原理
将采样管放入烟道中,抽取含有O2的烟气,使之通过O2电化学传感器,检测出O2的瞬时浓度,同时根据检测到的O2浓度,换算出空气过剩系数α。总悬浮颗粒物采样器指能够采集空气动力学当量直径小于100 μm颗粒物的采样器。其基本原理是:使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜时,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐以及有机污染物等组分。
5.4 SO2、NO、CO瞬时浓度及排放量测量原理
将采样管放入烟道中,抽取含有SO2、NO、CO的烟气,进行除尘、脱水处理后再通过SO2、NO、CO电化学传感器,分别发生如下反应:
SO2+2H2O —> SO42- + 4H++ 2e-
NO +2H2O —> NO3- + 4H++ 3e-
CO +2H2O —> CO32- + 4H+ +2e-
传感器输出电流的大小在一定条件下与SO2、NO、CO的浓度成正比,所以测量传感器输出电流即可计算出SO2、NO、CO的瞬时浓度;同时测试仪根据检测到的烟气排放量等参数计算出SO2、NO、CO的排放量。