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粉尘防爆检测仪

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粉尘防爆检测仪相关的论坛

  • CCZ-1000全自动粉尘检测仪

    粉尘检测仪设计依据:  CCZ-1000全自动粉尘检测仪是根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造的新一种用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器,适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。  粉尘检测仪应用范围:  矿山冶金、化工制造、疾控中心、卫生监督、安监局、环监站、在线监测、突发应急检测  粉尘检测仪仪器组成及优点:  该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快,抗干扰能力强,大大提高了仪器的检测精度,同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏,高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示,安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器,能采集到呼吸性粉尘浓度,其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式,以适应不同的检测标准。该仪器采用ExibI(150℃)等级安全型防爆结构,特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。  粉尘检测仪主要技术指标:  1.测定仪粉尘浓度测量范围:0-1000mg/m3  2.测定仪粉尘浓度测量误差为:10%  3.测定仪稳定性相对误差:±2.5%  4.采样范围:呼吸性粉尘、全尘  5.采样流量为:2L/min  6.采样流量误差:2.5%  7.外型尺寸:220mm×150mm×82mm  8.仪器重量:1.5kg

  • 【求助】急询问:QC-4防爆空气采样器和防爆粉尘采样器的生产厂家是谁?

    [color=#00FFFF]给位先辈们,本人乃新手上路,最近单位选择购买QC-4防爆空气采样器和IFC-2防爆粉尘采样器,我询问和咨询了很多厂家和经销商,但还是不知道具体的生产厂家,这两个仪器肯定是北京生产的,开始我找到了北京检测仪器有限公司,他们生产的仪器很多,但这两个也不是他们生产的,不可以给我出具产品资质,特求知道的前辈们告诉我一下,或提供一些线索了……谢谢!…………[em61] [/color]

  • 管道粉尘在线检测仪

    LBT-50管道粉尘在线检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量检测仪器,也可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等烟尘粉尘浓度含量;能够准确地监测有害粉尘的排放或减少有用粉体的流失,达到保护主设备的正常运行或减少产品经济损失的目的、并可有效掌握各布袋除尘箱体运行状况、烟道管道粉尘排放情况。LBT-50管道粉尘在线检测仪主要技术参数1、测量范围: 粉尘浓度:0-50/100/200/1000mg/m3 测量管径:0.1~4m 粉尘粒径:0.1uM~200 uM2、工作条件: 工作温度:-10℃~260℃(最高 450℃) 管道压力:-0.1Mpa~2 Mpa 环境温度:-40℃~65℃(电子部件) 相对湿度:0-80%3、传感器配置: 插入深度:0.1 米~4 米(特殊需要可根据用户管径选配) 测点数量:1-N 点(根据用户需要配置) 输出方式:二线制 4 ~20mA 隔离输出 供电电源:15V~32V 显示方式:接入 PLC 系统显示或者现场显示2屏蔽电缆:2×0.75mm 屏蔽电缆

  • PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪是做什么的?

    PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪使用范围:  本仪器为疾病控制中心,卫生监督,环境监测等部门实时快速测量空气中可吸入颗粒物(PM10,PM2.5)浓度的新一代智能化测量仪器。  1.适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测;  2.卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测;  3.环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查;  4.市政监烟;  5.科学研究,滤料性能试验等方面现场测试;  6.现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测;  7.药品制造测试;  8.职业健康和安全检测;  9.工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理;  10.各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等;  11. .建筑或爆破的地方的粉尘检测;工地场所暴露监测;  12.室内空气质量检测。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪原理:  本仪器为光散射法便携式直读(PM10,PM2.5)测量仪器,是根据我国卫生行业标准:“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法--光散射法”(WS/T 206-2001)设计。具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单,交直流两用等优点。特别适宜于无外电源的场合测量。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪主要技术指标:  1、可吸入颗粒物浓度测量范围:0.001~10mg/ m3  2、可吸入颗粒物径分辨率:0.3μm~10μm  3、可吸入颗粒物检测灵敏度:0.001mg/  4、时间周期设定:2分钟、5分钟、连续  5、颗粒物计数浓度范围:350~999999粒/升  6、湿度修正范围:90~85%,85~75%,75~60%,60%以下  7、场合选择:居室、室外、公共场合  8、开机噪声:≤15dB  9、辅助功能:数据存储及打印  10、修正系数:0.1~9.9  11、工作电源:5V内置可供连续4小时运行的可充电电池。接电源适配器,可直接使用220V,50Hz交流电源。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪技术特点:  1、具有自校功能;  2、极低功耗的LED显示及8种功能显示;  3、轻触按键操作;  4、具有温湿度等修正功能;  5、可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数;  6、数据最大容量300组,分十区域存贮;分区域查询,打印;配置标准并行口及与RS23C兼容的串行接口;与多种打印机接配。

  • 你会选择哪种粉尘检测仪呢??

    粉尘检测仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。目前,对粉尘监测方法主要有过滤称重法,x射线衍射法,散射光法,压电天平法,β射线粉尘测量法和光透法等等。重量法作为粉尘测量的最常见的方法,需配备万分之一至十万分之一的电子天平。虽然测量的精度较高,是粉尘测量的标准方法。但工作程序较多,耗时较长,受滤膜阻尘效率、泵的效能、采样时的压力损失、采样气路漏气、分析天平误差等的影响。该法满足不了自动、连续、无人操作以及数据的自动记录和传输的需要。X射线衍射法只能检测大气中游离的二氧化硅,不能进行全面检测。[b]Lambert-Beer定律[/b]当光束通过含尘空气时,会发生吸收和散射。由于粉尘的散射和吸收作用,光在原来传播方向上的光强会有一定程度的衰减,即粉尘的消光作用。但是消光的方法不适用于低浓度的情况。因为空气中的粉尘浓度较低时,在小区域体积内(当光束传播距离较短)时,光的衰减对含尘空气粉尘浓度是不敏感的。在这种情况下的测量系统既要很灵敏,还要有很大的动态范围是非常困难的。而且对于探测器的选用,光源的稳定和系统的噪声抑制要求都很高。所以在这种情况下,利用光吸收原理直接测悬浮粉尘浓度是不好的。[img]http://www.vertpedia.com/UploadFile/201349135022284.jpg[/img][b]光吸收法测量原理[/b]当光波通过线性物质时,会与物质发生相互作用,光波一部分被介质吸收,转化为热能;一部分被介质散射,偏离了原来的传播方向,剩下的部分仍按原来的传播方向通过介质。透过部分的光强与入射光强之间符合朗伯一比尔定律。光吸收型粉尘浓度传感器以朗伯一比尔定律为基础,通过测量入射光强与出射光强,经过计算得到粉尘浓度。该法具有在高粉尘浓度情况下测量准确的特点。[b]光散射法测量原理[/b]含尘气流可以认为是空气中散布着固体颗粒的气溶胶,当光束通过含尘空气时,会发生吸收和散射,从而使光在原来传播方向上的光强减弱,粉尘浓度传感器就是通过探测变化的光信号,经过换算而实现粉尘浓度测量的。粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO12103-1,A1试验粉尘)。采用光散射法测量空气中的粉尘浓度,具有快速、简便、连续测量的特点。因此这种利用光散射理论的方法已越来越多的应用于分析粉尘的浓度。[b]β射线吸收法[/b]β射线吸收法的基本原理为:射线通过介质层时,由于介质层的吸收作用,其射线强度将会减弱,减弱程度与介质层的质量厚度(单位面积上介质质量)有关,其减弱关系在一定范围内大致遵从指数衰减规律。利用此原理,检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时,粉尘粒子吸收β射线,根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。一般β射线粉尘测量仪系统,由β射线探测、粉尘采样、信号处理与单片机(微处理器)系统组成。β源采用一般14C,β射线由G—M计数器(探测器)探测,[color=#333333]粉尘仪[/color]用滤膜夹将待测滤膜置于放射源与计数器之间进行测量。所得脉冲信号经过放大成形后,经单道脉冲幅度分析器分析,选择对应射线幅度的电压脉冲信号转变为数字脉冲信号。数字脉冲信号的计数由单片机(微处理器)系统实现。该系统对数据进行处理、显示,并通过其键盘和LCD/LED显示器实现人机对话,满足参数设置与粉尘浓度测量结果输出,即滤膜重量(mg)及粉尘浓度测量数据,可以自动显示在单片机(微处理器)系统的液晶或发光二极管显示器上。β射线粉尘测量仪系统的工作流程,可分为三个具体步骤:(1)首先,透过空白滤纸样品介质的G射线,由G—M探测器探测。经过脉冲信号放大成形与单道脉冲幅度分析器后,由单片机(微处理器)系统分析处理,并记录透过空白滤纸样品介质B射线的强度。(2)在空白滤纸样品测量过程的同时,由单片机(微处理器)系统控制的抽气泵系统,以恒定流量通过采气气路抽入一定量的被采样空气,其气体中颗粒不断吸附在被测滤纸样品面上,其吸附量与控制采样抽气时问有关。(3)经过一定的采样抽气时间后,对吸附气体颗粒(粉尘)的被测滤纸样品的探测、处理,与透过空白滤纸样品介质I3射线强度的测量过程相同。β射线测尘仪应用β射线吸收技术来测量大气中粉尘的质量浓度,其测量结果可与经典的标准方法—称重法等效;它可以减少样品的处理时间和受污染的机会,不会带来人为误差且无误差积累,不需要经常校准和调零,能实现自动连续监测,监测过的样品可以保留,因而得到了比较广泛的应用。[b]摩擦电法测量粉尘浓度[/b]摩擦电法测量粉尘浓度是近10年来国际上受重视的一种粉尘浓度在线测量方法。该方法是对运动的颗粒与插入流场的金属电极之间由于碰撞、摩擦产生等量的符号相反的静电荷进行测量,来考察与粉尘浓度的关系,其特点是灵敏度高、结构简单、免维护。

  • 【分享】粉尘检测仪应用在哪些方面

    【分享】粉尘检测仪应用在哪些方面

    [color=#434343]1.工矿企业生产现场粉尘浓度的测定,排气口粉尘浓度监测;[/color][color=#434343]2.疾病预防控制中心和卫生监督所对公共场所可吸入颗粒物浓度的监测与执法;[/color][color=#434343]3.环保监测中心对大气飘尘、PM10、PM2.5、TSP的检测,污染源调查等;[/color][color=#434343]4.滤料性能试验等方面现场测试,空气净化效率评价;[/color][color=#434343]5.工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理;[/color][color=#434343]6.科研机构、高等院校、气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等;[/color][color=#434343]7.建筑或爆破的地方的粉尘检测;建筑工地、施工现场粉尘暴露监测;[/color][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041151_01_3190434_3.jpg[/img]

  • 【分享】可燃气体检测仪锂电池的防爆要求

    便携气体检测仪用的锂电池有些是要求防爆的,拿去做防爆认证时,有一项是电芯短路温升,按照锂电池的国标生产标准GB/T18287,短路温升不超过150度,而按照UN38.3标准不超过170度,我们做了一个三星三元系列18650-2600的电芯的短路温升试验,短路最高温度才69度哦,绝对符合要求啦

  • 石化行业应用防爆型水中油在线监测仪的必要性

    [align=center]石化行业应用防爆型水中油在线监测仪的必要性[/align][align=left] 2014年4月11日,兰州发生自来水苯超标事件,兰州市政府公布的事故调查报道显示,兰州石化公司历史积存的地下含油污水渗入自流沟,是造成自来水苯污染的直接原因之一。其后的半年时间里,兰州石化又连续发生五起环境污染事故。今年1月9日,兰州市政府再次公开斥责其环境污染问题。[/align][align=left] 石油的开采一方面带来了当地经济的发展,但是排放物的随意排放除了造成石油河的重污染之外,另一后果是城市集聚功能的严重衰退;去年8月至今,中石油兰州石化公司已经连续发生四起环境污染事故;另有新闻曝光指出:兰州自来水污染原因系原油泄漏,并将石油类污染物纳入兰州自来水月检;[/align][align=left] 面对严峻的环境形势,各方力量都在为保护环境贡献力量。 [/align][align=left] 防爆型水中油在线监测仪,是利用光学传感器实现对水体中的水中油、水温实时连续监测。系统可根据用户需要扩展配置其它水质监测传感器,实现对水体中的UV254值、COD、TOC、DOC、BOD、O[sub]3[/sub]、硝氮、浊度、PH、悬浮物的连续在线监测。系统分为采样系统、预处理系统、清洗系统、防爆传感器、防爆控制器五部分,整体系统均为防爆设计,符合国家防爆现场应用要求。所有监测传感器采用免试剂监测方法,配备连续监测清洗池,可快速、快捷地实现对水体中的污染物浓度在线连续监测,对超标水体,系统将自动记录超标数据,并根据报警设置进行现场声光报警。该仪器的开发可大大提高了防爆场所污染排放及水质监测效率,减少人工采样频率,降低监测工作量。填补了国内防爆场所水质在线监测市场的空白,是石油、化工企业水质在线监测、监督、监控、污染排放监测及工艺过程控制的最佳装备。[/align][align=left] [/align][align=left] [/align]

  • 彩色跑,小心粉尘爆炸!

    中新网消息: 据台湾联合新闻网报道,台湾新北市八仙水上乐园27日晚间疑似粉尘爆炸,目前已造成逾200多人灼伤。新北市长朱立伦表示,将彻底调查火警原因,并追究责任。此次派对活动的负责人已被警方带回调查。新北市八里八仙水上乐园27日晚间举办派对活动,大批游客在舞台前听着歌手演唱,疑因舞台上正要喷洒彩色粉末时,不慎发生粉尘爆炸酿祸,不少民众逃离不及遭到严重灼烧伤。那么,粉尘爆炸究竟是怎么回事儿呢?1.什么是粉尘爆炸粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或高温),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成高温高压。由于这一过程中不断有升高的压力会产生冲击波,因此,爆炸会造成很大的破坏力。2.哪些粉尘具有爆炸性凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘。七类物质的粉尘具有爆炸性:金属,如镁粉、铝粉等;煤炭;粮食,如小麦、淀粉;饲料,如血粉、鱼粉;农副产品,如棉花、烟草;林产品,如纸粉、木粉;合成材料,如塑料、染料。3.粉尘爆炸的条件(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或强烈震动与摩擦。通常认为,易燃粉尘只要满足条件(1)和(2)就具备可能发生事故的苗头。4.粉尘爆炸的过程(1)悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或者气化而产生可燃气体;(2)可燃气体与空气混合而燃烧;(3)粉尘燃烧释放的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热气化后是燃烧循环进行。随着循环逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈燃烧最后形成爆炸。5.粉尘爆炸的特点(1)多次爆炸是其最大特点;(2)所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上;(3)压力上升缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。6.粉尘爆炸的危害(1)具有较强的破坏性;(2)容易产生二次报站;(3)能产生有毒气体。7.如何预防粉尘爆炸(1)减少粉尘在空气中的浓度;(2)控制温度;(3)控制火源,有粉尘爆炸危险的场所,要使用防爆电机、防爆电灯及防爆开关等;(4)控制湿度和含氧度。近年来,彩色跑越来越受年轻跑者的青睐,目前,国内规模最大的彩色跑The Color Run™官网是这样介绍的:“彩色跑于美国,第一场跑步活动在2011年3月,旨在宣传健康、快乐、大众参与的跑步理念。The Color Run 被誉为“地球上最欢乐5公里跑”。The Color Run™为原版彩色跑,开启了传统跑步活动的新篇章,并在持续快速壮大。参加The Color Run只有两个规则:1.穿白色衣服来到起点;2.以最炫的色彩冲过终点。冲过终点线后,欢乐并不会停止——等待彩色跑者的是在终点舞台前进行的地球上最High的色彩派对。届时大家会一起把手中的彩色粉向空中抛洒,在空中汇集成绚丽彩虹 – 每个彩色跑者也都会像调色盘一样色彩缤纷,这快乐又神奇的时刻将深深印在每个人的脑海里。相信我们,这将是你所见过最炫酷的终点派对!”关于“颜色粉末”,官网是这样解释的:The Color Run™颜色粉末主要成分为玉米淀粉,100%纯天然,对人无害。可通过以上科普和台湾发生的事故,瘦编认为,即便是纯天然的玉米淀粉,依然会有较大风险。喜欢彩色跑的跑者们,请注意安全!【来源:互联网】

  • 【原创】防爆型水中油在线监测仪技术参数

    ZDA-OW01型 防爆型水中油在线监测仪防爆型水中油在线监测仪,是利用光学传感器实现对水体中的水中油、水温实时连续监测。系统可根据用户需要扩展配置其它水质监测传感器,实现对水体中的UV254值、COD、TOC、DOC、BOD、O3、硝氮、浊度、PH、悬浮物的连续在线监测。系统分为采样系统、预处理系统、清洗系统、防爆传感器、防爆控制器五部分,整体系统均为防爆设计,符合国家防爆现场应用要求。所有监测传感器采用免试剂监测方法,配备连续监测清洗池,可快速、快捷的实现对水体中的污染物浓度的在线连续监测,对超标水体,系统将自动记录超标数据,并根据报警设置进行现场声光报警。该仪器的开发可大大提高了防爆场所污染排放及水质监测效率,减少人工采样频率,降低监测工作量。填补了国内防爆场所水质在线监测市场的空白,是石油、化工企业水质在线监测、监督、监控、污染排放监测及工艺过程控制的最佳装备。该设备可广泛应用于石油、化工行业排放水质连续监测;采油厂回注水连续监测;石油化工企业工业过程水质在线监测;石油化工企业厂区地表径流监测;油库排放废水连续监测;含有可燃性气体的水质在线监测。正大环保此监测系统通过国家防爆产品认证,防爆认证编号:CNEx14.2042。技术特点:1.全防爆设计,全彩触摸屏操作,监测传感器(发明专利),采样预处理(实用新型专利技术);2.原装进口美国AB控制器,防爆气动阀控制,运行可靠稳定;3.全光学传感器同时监测水温、水中油,可根据用户后期要求选择扩展配置监测水体中的UV254值、COD、TOC、DOC、BOD、O3、硝氮、浊度、氨氮、PH、悬浮物等,所有传感器采用免试剂监测方法,配套采样、预处理系统,维护简单,人工干预周期长;4.采用高性能UV LED做为光源,使用寿命长,采用独特的光学和电子滤光技术,可消除环境光对测量的影响;5.监测传感器须通过国家防爆产品认证,可应用于含有微量可燃性气体或易燃、易爆水体中水中油的监测。6.可设置监测报警值,对可疑水体或异常水体可自动报警,并保存监测数据;7.系统采取射流清洗技术(实用新型专利),保持传感器的清洁,减少现场维护量。技术参数:1.测量参数:水中油(原油、精炼油)、温度2.测量原理:紫外荧光法3.量程:0-2500ppb(出厂可选)4.温度范围:(0~50)℃5.测量精度:水中油:≤±10%读数6.重复性:水中油:≤7%读数7.分辨率:0.2ppb8.传感器标定周期:6个月9.清洗方式:射流清洗10.功耗:150W(不包含气源功率)11.防爆等级:ExdmbIIBT5 Gb12.外形尺寸:1700mm × 600 mm× 400 mm13.重量:150Kg

  • 粉尘管连接器|防爆管连接

    拷贝林是专为低压粉尘管道研发的一款经济型粉尘管连接器,拷贝林与管道连接器的区别在于,它是专为粉尘管道研发的,外部钢壳材质为镀锌钢板,内部带有SUS301材质的导电片。而且它的价格较管道连接器也更经济,在国外的适用范围非常广泛。粉尘管连接器1、 安装成本容易预计,计算比较准确,节约20~40%的人工安装费用。2、 管道端口无需进行昂贵的处理,无需大批熟练焊工、焊接电缆等人员及装备,安装简便。3、 重量轻,安装简单快速,本身无需组装,被连接的管路也无繁琐调整加工要求,安装时只需扭力扳手按规定的扭矩从一侧拧紧 螺栓,操作特别简便。4、 从整个工程角度分析,造价较焊接更低。安全性好,质量可靠,密封性能强。[b]使用说明主要分四步:[/b]首先确认管道外径,选择对应型号连接器,千万不要选错了。第二步,清除管端毛刺、尖角和杂物、目 的是确保密封胶圈下及钢管上无异物。第三步,在两管端部做标记,使连接器位于中间位置。将产品插入一端管道后,对齐两个管端,然后把连接器移到两个管道中间位置。第四步,调整好连接器,然后用内六角扳手均匀用力上紧螺栓DN150以上产品,在螺栓上紧后,用木槌敲击连接器两侧里边周围,使之能够与管道间隙均匀,然后再次上紧螺栓,使之达到密封效果。

  • 在线粉尘浓度传感器

    在线粉尘浓度传感器

    [b]在线粉尘浓度传感器设计依据:[/b]  在线粉尘浓度传感器可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。该传感器根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/320581ESD001-2008《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibI等级防爆设计,吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光折射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,供矿井监测系统或其他测控系统使用。该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。由于采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,使该传感器更具质量与技术优胜。[b]在线粉尘浓度传感器应用范围: [/b]适用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。[img=,170,170]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612281532_01_3167027_3.jpg[/img][b]在线粉尘浓度传感器主要技术指标[/b][table=500][tr][td][color=#666666]测定原理[/color][/td][td][color=#666666]光散射原理[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]测定对象[/color][/td][td][color=#666666]含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的粉尘质量浓度[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]测量误差[/color][/td][td][color=#666666]≤±10%[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]总粉尘浓度测量范围[/color][/td][td][color=#666666]0 mg/m3~1000 mg/m3[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]显示方式[/color][/td][td][color=#666666]四位LED数码管[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]信号输出[/color][/td][td][color=#666666](200~1000)HZ频率信号,RS485接口任选一种[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]报警输出[/color][/td][td][color=#666666]一路光电耦合[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]工作电压[/color][/td][td][color=#666666]18V(本安)[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]工作电流[/color][/td][td][color=#666666]≤200mA[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]采样流量[/color][/td][td][color=#666666]2L/min[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]外形尺寸[/color][/td][td][color=#666666]270×145×73 mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]重量[/color][/td][td][color=#666666]1.6 kg[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]防爆形式[/color][/td][td][color=#666666] 矿用本质安全型[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]使用环境[/color][/td][td][color=#666666]温度:0~40℃ [/color][color=#666666]相对湿度:≤95%[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]大气压[/color][/td][td][color=#666666]86 kPa~110kPa[/color][/td][/tr][tr][td][color=#666666]防爆标志[/color][/td][td][color=#666666]ExibⅠ[/color][/td][/tr][/table][color=#666666]含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所[/color]

  • 仪表设备的防护(设计防爆)防爆措施

    仪表设备的防护,防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和检修防爆.在这里详细说下——设计防爆。一、电气防爆 当爆炸性危险场所存在燃性气体或蒸汽,且上述物质与空气混合后的浓度在爆炸极限以内,周围有足以点燃爆炸性混合物的火花、电弧或高沮时,就可能产生爆炸。检侧仪表与执行器都安装在化工生产现场,且检测与控制信号多为电信号.容易引发爆炸。对于易燃易爆场所,为了保证生产设备和操作人员的安全,必须采取相应的防爆措施。防爆的基本措施是使产生爆炸的条件同时出现的可能性减到最小程度,要使用防爆设备如防爆配电箱。 1.设计防爆 根据爆炸危险场所的区域等级,设计相应的防爆仪表和电气设备。 (1)爆炸性危险场所的划分 我国对爆炸性危险场所的划分采用IEC等效的方法。国家标准GB50058-92中规定.爆炸性气体危险场所按其危险程度的大小.划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为10区、11区两个级别,如表2一1所示。 (2)爆炸性危险场所使用的电气设备 在爆炸性危险场所使用的电气设备,在运行过程中必须具备不引爆周圈爆炸性混合物的性能. 防爆电气设备分为两大类:1类—煤矿并下用电气设备;2类—工厂用电气设备。 ①增安型"e” .在正常运行时不会产生点燃爆炸性混合物的火花、电弧或危险温度.并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。 ②隔爆型"d':这类电气设备具有隔爆外壳,即把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内.该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止其向壳外的爆炸性混合物传爆。这类电气设备在打开外壳前.必须先切断电源,否则一旦产生火花,便暴露在大气当中.从而造成危险。 ③本安型(安全火花型)."i":这类电气设备在正常或故库情况下,由电路或系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物爆炸。这类电气设备的防爆性能是由其电路本身决定的.其本质是安全的,因而适用于一切危险场所和一切爆炸性气体.并可在通电情况下进行维修和调整。但是.它不能单独使用.必须和本安关联设备(安全栅)及外部配线一起构成本安电路.才能发挥防爆功能。本安型电气设备按安全程度和使用场所不同.可分为i。和lb两个等级,ia。等级高于ib ,ia.级适用于0区和1[

  • 防爆柜等级的划分标准

    防爆等级的划分标准  防爆的基本原理  爆炸的概念  爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。  爆炸必须具备的三个条件:  1 )爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)  2 )氧气:空气。  3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。  为什么要防爆  易爆物质 : 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。  客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。  仪表防爆的原理  危险场所危险性划分:  爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准  气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 0 区 Div.1  在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区  在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 2 区 Div.2  粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ)在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10 区 Div.1  在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 11 区 Div.2  防爆方法对危险场所的适用性:  序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域  1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2  2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2  3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2  本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2  4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2  5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2  6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2  7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2  8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2  9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2  防爆对危险场所的适用性:  爆炸性危险气体分类  根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :  工况类别 气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量  矿井下 Ⅰ 甲烷 0.280mJ  矿井外的工厂 ⅡA 丙烷 0.180mJ  ⅡB 乙烯 0.060mJ  ⅡC 氢气 0.019mJ  美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS Ⅰ气体和蒸气 ; CLASS Ⅱ 尘埃 ; CLASS Ⅲ纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) :  组名 代表性气体或尘埃  A 乙炔  B 氢气  C 乙烯  D 丙烷  E 金属尘埃  F 煤炭尘埃  G 谷物尘埃  气体温度组别划分:  温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体  T1 ≤ 450℃ 氢气、丙烯腈等 46 种  T2 ≤ 300℃ 乙炔、乙烯等 47 种  T3 ≤ 200℃ 汽油、丁烯醛等 36 种  T4 ≤ 135℃ 乙醛、四氟乙烯等 6 种  T5 ≤ 100℃ 二硫化碳  T6 ≤ 85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯  仪表的防爆标志  Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :  标志内容 符号 含义  防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准  防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区  气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体  温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃  Ex(ia)ⅡC 的含义 :  标志内容 符号 含义  防爆声明 Ex 符合欧洲防爆标准  防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区  气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体  : 注 : 该标志中无温度组别项 , 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触 .  防爆术语:  有关防爆术语及标准  安全栅安全参数定义:  安全栅最高允许电压: Um  保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的最高电压  安全栅最高开路电压: Uoc  在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值  安全栅最大短路电流: Isc  在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值  安全栅允许分布电容: Ca  保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容  安全栅允许分布电感: La  保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感  防爆标志格式说明:  将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。  防爆标志格式:  Ex (ia) ⅡC T4  防爆标记防爆等级气体组别温度组别  防爆等级说明:  ia 等级: 在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。  正常工作时,安全系数为 2.0 ;  一个故障时,安全系数为 1.5 ;  二个故障时,安全系数为 1.0 。  注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。  ib 等级 :  在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。  正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 。  正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障 时安全系数为 1.0 。

  • 防爆泛光灯用途及使用注意事项

    防爆泛光灯用途及使用注意事项

    防爆泛光灯用途防爆泛光灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆要求泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图标。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。防爆泛光灯使用注意事项1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。2、安装及维护灯具时,必须先断开电源。3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。4、更换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇

  • 【原创】防爆型手持检测仪

    【原创】防爆型手持检测仪

    8 hours检测范围及精度0 to 10.000 ppm CH41, 10, 50, 100 + 1000 ppm;0 至 200 hPa with 0,1 hPa及200 至 2000 hPa with 1 hPa0 to 200 hPawith 0.1 hPaand200 to 2000 hPawith 1 hPaand0 to 25 bar with 5 hPa0 to 10.000 ppm methane1, 10, 50, 100 + 1000 ppm; 0.05 vol.%0 to 100 Vol% methane0,1 Vol.%存储记忆30,000 检测结果30,000 检测结果––存储间隔1, 5, 10, 30, 60 sec.1, 5, 10, 30, 60 sec.––外形尺寸(in mm)165 x 58 x 34 mm 不含快插探头 (315 mm)192 x 58 x 34 mm 包括快插头149 x 58 x 34 mm 不含快插探头 (315 mm)149 x 58 x 34 mm 不含快插探头 (315 mm)重量(含电池)约 400 g约 450 g约 390 g约 475 g精度最终结果在200mbar和2000mbar之间时,精度优于 0.5% Bett检测范围25bar时,最终结果优于 0.1%–+/- 2 Vol%防爆等级 –ATEXII 2GEEx ib d IIB T4BVS 05 ATEX E 010 XII 2GEEx ib d IIB T4BVS 05 ATEX E 010 XII 2GEEx ib d IIB T4BVS 05 ATEX E 010 XII 2GEEx ib d IIB T4

  • 粉尘、噪声、有害气体、电磁辐射监测仪器采购

    水电厂,要建一套综合环境检测系统,包括粉尘、噪声、有害气体(SO2,NO2,CO2,CO)、电磁辐射监测仪器采购,但是在这方面尚无相关经验。有一下要求:1、最好是综合型的;2、固定在线式;3、现地具有数值显示;4、数据上送后台服务器。需要的数量还是挺多的,看大家有没有这方面的报价和经验,请多多赐教。

  • 【分享】直读式粉尘检测仪CCZ-1000的操作步骤

    [b]采样准备及采样操作方法[/b]首先将仪器充足电,充电时间为14~16小时。本机采用冲击式采样头集呼吸性粉尘时,采样前应先在冲击板上涂上硅脂;将冲击板装入采样头,采集全尘时采样头里不装冲击板。向里拨动推杆,把装上滤膜的滤膜夹插入仪器,使推杆复位。注意:严禁未加好滤膜就开机采样!打开仪器电源开关10,仪器进入“欢迎……”界面。3秒钟后进入提示界面,按选择键①进入选择设定界面。如初次使用该仪器,应先设定年、月、日、星期、时、分。按“选择键”①,选择至时间设定,再按“确认”键③,光标移动“年”,通过“+”“—”键设定好月份;按选择键光标移至“日”,按“+”-”键设定好日期;星期、时、分设定同上。当设定好“分”后再按“确定”键③,仪器将保留该时间,自动运行。再按“选择”键①退出该条目进入下一条目。1、设定粉尘性质  按“选择”键①,移动光标至“粉尘性质”条目,按“确认”键③,再按“选择”键①选择你要选的尘种。当选择采样对象是煤尘时,显示屏上“煤尘”会出现白底,再按“确认”键③。在煤尘性质中分“全尘”和“呼尘”,如要选择“呼尘”再按“选择”键①到“呼尘”再按“确认”③。2、设定粉尘系数当测尘误差偏大或偏小时可设定系数,按“选择”键①,使光标移至“粉尘系数”条目,按“确认”③,再按“+”或“—”键④,修改粉尘系数(粉尘系数可在50~300内调整)。本仪器默认系数为100%,当系数设定好后按“确认”键③,再按“选择”键①,退出该条目,进入下一条目,并确认所设定系数。  3、采样地址设定按“选择”键①,使光标移至“采样地址”条目,按“确认”键③,将光标停在“采煤面01”或“掘进01”、“喷浆1”、“转载1”、“其他1”、地面工作面之间移动,如设定采样地址为“掘进3”工作面,请将光标移至“掘进01”,显示屏上“掘进1”显示白底,按“确认”键③,再按“选择”键①选择至“掘进3”,再按“确认”键③,并对“掘进3”予以确认。  4、数据查询设定直接按面板上的“查询”键④,仪器进入查询状态,通过“+”“—”键可调阅最后五十条测试记录。按“选择”键①退出。按“+”是五十条测试记录中的第一个,按“—”是最后一条测试记录。5、自动采样当仪器已对日期、时间、粉尘性质、粉尘系数、采样地址设定后,按“启/停”键即可自动采样。该仪器能自动设定采样时间,在采样结束后屏幕显示采样结果、采样时间、粉尘浓度。最长采样时间为30min。6、定时测试按“选择”键①,将光标移至“定时测试”,按“确认”键③,本仪器将进行定时测试状态。最长采样时间为5min。按“启/停”键⑤,进行采样。对粉尘浓度2mg/m3准确性要比自动采样要差。7、数据删除在检测结果或数据查询里把不需要的数据删除时可先按住“确认”键③,再按“—”键,当前显示的数据可被删除。

  • 危险场合下的防爆性能要求

    据大家所知,形成爆炸的基本条件是:含有爆炸性物质;空气(氧气)助燃剂;点火源(如电火花、炽热表面)。据有效统计:在石油、化工、煤炭等生产领域将不可避免地产生爆炸性物质的泄漏,并与空气形成爆炸性危险场所。所以,工业上经常用到的防爆仪表、防爆电器等。UHZ-50/C液位计有防爆液位变送器。 a.在煤矿井下,2/3的场所属于爆炸性危险场所; b在石油开产现场和精炼厂约有60-80%属爆炸性危险场所; c.在化学工业中,约有80%以上的生产车间属爆炸性危险场所。 故而危险场所是针对于爆炸性环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。我国将爆炸性物质分为三类,I类:矿井甲烷;II类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾);III类:爆炸性粉尘和纤维。国外标准也有三类I – 爆炸性气体;II – 爆炸性粉尘; III - 纤维。因此,常见的危险性气体有:甲烷,丙烷,乙烯,氢气,乙炔,并依次的可燃性升高。防范以上高危环境下的主要技术措施有:①接线端子防松、可靠的结构连接、载流限制、电气间隙/爬电距离、外壳防护能力、绕组绝缘、温度保护等。②对于通用接线盒,需通过试验确定允许的最大耗散功率,并保证不超过外壳材料、绝缘部件、温度组别允许的温度。③外壳不要求具有承受内部爆炸的强度,但至少应能承受规定的机械冲击,且具有IP54的外壳防护等级

  • PD30型粉尘采样器

    PD30型粉尘采样器

    [size=18px][b]产品介绍:[/b][/size][size=18px][size=16px]可采集工作场所危害因素如全尘、呼尘、气溶胶、金属性粉尘及氟化物等尘态物质。搭配安德森六级微生物采样头可实现微生物采样。其工作原理是采用双头隔膜泵抽取样品,采用进口压差传感器,利用恒流控制及同步计时方法,达到定量采集目的。本仪器应用于职业卫生、公共卫生、科研单位、检测机构,集功能与应用为一体的较为先进的粉尘采样器。[/size][b]适用范围:[/b][/size][size=18px]?GBZ 159-2004 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》[/size][size=18px]?GB/T 17061-1997 《作业场所空气采样仪器的技术规范》[/size][size=18px]?GBZ/T 192.1-2007 《工作场所空气中粉尘的测定 第1部分:总粉尘浓度》[/size][size=16px]?GBZ/T 192.2-2007 《工作场所空气中粉尘的测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度》[/size][size=18px]?GBZ/T 300-2017 《工作场所空气有毒物质测定》(粉尘类)[/size][size=18px]?GB 16238-1996 《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》[/size][size=18px]?GB 16248-1996 《工作场所空气中呼吸性煤尘卫生标准》[/size][size=18px][b]功能特点:[/b][/size][size=18px][size=16px]★恒压恒流 [/size][size=16px]★流量稳定精准 [/size][size=16px]★流量较准 [/size][size=16px]★采样模式 [/size][size=16px]★触摸屏操作 [/size][size=16px]★接口功能[/size][/size][size=18px][size=16px]★极致便携 [/size][size=16px]★数据处理 [/size][size=16px]★超长续航 [/size][size=16px]★安全可靠 [/size][size=16px]★防爆等级[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201712188606_7184_5034170_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/size][/size]

  • 高粉尘、高温条件下如何保障磨煤机出口CO监测的可靠性

    高粉尘、高温条件下如何保障磨煤机出口CO监测的可靠性

    磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,CO气体的浓度变化比温度更能真实、全面反应磨煤机内部的燃烧情况。事实上CO气体浓度的增加往往发生在可视烟火前的1.5h左右,因此在局部温度开始发生明显变化之前,磨煤机的CO气体浓度监测是防止磨煤机着火或爆炸的有效手段。《DLT5203-2005火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》要求:燃烧爆炸感度和挥发分较高的烟煤和褐煤采用中速磨或双进双出磨煤机直吹式制粉系统时,宜设置磨煤机CO气体浓度监测设备——CO气体分析仪。同时,由于磨煤机出口烟气成分复杂,除了SO[sub]2[/sub]、NO[sub]x[/sub]、CO、CO[sub]2[/sub]、O[sub]2[/sub]等气体成分外,还含有大量的水分与粉尘,水分对CO浓度的测量结果有影响,且烟气粉尘颗粒较大,极易堆积堵塞管路,致使CO分析仪器不能正常工作甚至故障,因此,在进行样气浓度测量前,需对取样烟气进行除尘、脱水预处理,保证磨煤机出口CO浓度监测的连续性与可靠性。(1)[b]探头伴热与反吹系统[/b]近年来,对磨煤机出口烟气取样大部分采用直接抽取法,直接抽取法又可分为冷-干直接抽取和热-湿直接抽取。根据我国排放标准,要求烟气浓度以标态干基为准,因此冷-干直接抽取法成为我国烟气取样监测主导。典型的冷-干直接抽取法包括取样探头、取样管线、过滤、除湿系统和采样泵等部分,其中探头与过滤分别可对粉尘进行一级过滤与二级过滤,除湿系统则用于对样气的冷凝脱水,由于整套预处理系统中除尘与脱水最为关键,所以其核心部件为探头除尘取样和除湿系统,做好这两种预处理部件的选型,可保证磨煤机出口CO浓度测量结果的可靠性。由于烟气中含有大量的水分与粉尘,通过采样探头对烟气进行取样时,如若不采取措施,高温烟气中的水分遇冷发生凝结,并与样气处理过程中所沉积下来的粉尘接触,极易造成结垢堵塞,致使探头无法正常工作甚至损坏。针对探头堵塞问题,一般建议在取样探头中采用加热器与反吹系统。因此,目前最适用于高粉尘、高温度磨煤机出口烟气的采样探头一般需由取样管、滤芯、加热器、反吹系统构成。探头通过取样管采集管路中的样气,滤芯对样气的粉尘进行一级过滤后,利用加热器对样气进行加热,使烟气温度控制在150~200℃间,保证在露点温度之上,防止样气出现凝结。对于样气处理过程中所沉积下来的粉尘,设置内反吹系统对探头进行吹扫,清除探头滤芯中的粉尘,可有效防止探头出现堵塞。[align=center][img=,690,274]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101157_01_528_3.jpg!w690x274.jpg[/img][/align][align=center]采样探头结构原理图[/align][b](2)半导体制冷与压缩式制冷[/b]除湿系统主要作用是将烟气中的水蒸气去除,一般由冷凝器、采样泵、蠕动泵和相关的报警和控制部件构成,而最关键的部件是冷凝器,目前冷却除湿法是最常见的冷凝器除湿方法。冷却除湿要求快速将水蒸气冷凝,以免烟气和冷凝水接触,影响CO浓度测量的结果。同时,为避免冷凝水结冰,通常采用半导体制冷或压缩机制冷将冷凝温度控制在3~5℃。半导体制冷是以一块N型和一块P型半导体用导体连接并通以电流,形成冷热端,电流越大,温差越大,调节电流大小即可控制制冷温度;压缩机制冷的则是将制冷剂蒸汽经压缩机压缩后,在冷凝器中液化并放出热量,进入干燥器脱水,一般由压缩制冷装置、温控装置、制冷腔体、热交换管构成,有时也采用两级热交换管,在两级热交换管之间增加一个采样泵,从一级热交换管加压向第二级热交换管传送样气,样气在气压下,水分子从液体表面逃逸蒸发更为困难,比在大气压力下冷凝除湿效果更好。冷凝器一般要根据其制冷能力与脱水效果进行选型,而半导体制冷与压缩机制冷方法作为目前冷凝器最为核心的制冷脱水技术,且出口露点温度与冷凝温度、脱水效果息息相关,因此,对比两种技术在不同环境温度下,磨煤机CO浓度监测中出口露点温度变化是关键。而半导体与压缩机冷凝器的制冷能力与脱水效果在不同环境温度下表现具有明显差异。[align=center][img=,591,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101158_01_528_3.jpg!w591x379.jpg[/img][/align][align=center]入口Td:40℃,流量为2NL/min[/align][align=center]压缩机与半导体冷凝器出口露点随温度变化曲线图[/align]如上图所示:① 随着环境温度的升高,半导体冷凝器脱水后的含湿量不断提高,环境温度高于40℃,脱水效率明显下降,压缩机冷凝器在环境温度55℃依然保持较高的脱水率。② 半导体的冷却温度控制一般不采用PID闭环调节方式,会在一个较大的温度范围内波动(比如2~8℃),压缩机可通过PID闭环调节方式精确控制制冷温度在3℃±1℃甚至±0.5℃,相比较压缩机的冷却效果会更理想。综上所述,对多水分、高温条件下磨煤机出口CO浓度进行实时在线监测时,建议优先选择压缩机制冷,保证磨煤机取样烟气的冷却与脱水效果。(3)[b]结论[/b]在对磨煤机出口高粉尘、多水分、高温烟气CO浓度进行实时在线监测时,样气预处理系统建议采用配备加热器与反吹的采样探头,以防止堵塞;并选择压缩机制冷对样气进行冷却与脱水,消除水分对检测结果的影响。可保证磨煤机出口CO浓度监测的连续性与可靠性。[align=center][img=在线气体分系统Gasboard-9031,690,383]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101158_02_528_3.jpg!w690x383.jpg[/img][/align][url=http://www.gasanalyzer.com.cn/mqonline/Gasboard-9031.html][u][color=#0000ff]在线气体分析系统Gasboard-9031[/color][/u][/url]采用NDIR CO监测单元,比电化学传感技术寿命长、系统维护少;IP65系统防护等级,采样探头配备伴热、反吹功能,可避免粉尘进入系统;搭载压缩机冷凝器,配置系统涡流制冷降温,避免环境温度超过45℃冷凝器失效。十分适用于高粉尘、多水分、高温条件下磨煤机CO气体监测需求,当CO浓度达到限制时报警,可提醒运行人员注意及时采取措施,防止磨煤机着火或爆炸,保证工艺现场安全。

  • 【分享】如何选择防爆电子秤(特殊场合称重)

    大家在购买电子秤时,不太清楚自己是该买普通电子秤呢?还是买防爆电子秤?其实这其中是有很多讲究的,下面就为大家讲解一下,希望对各位有所帮助! 首先跟大家介绍下什么叫防爆电子秤:当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸,防爆衡器必须至少控制器中的一个因素,即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。 设有专门的防爆实验室,防爆技术人员悉心研发,针对各种环境使用的防爆衡器,在设计,制造,现场安装,用户培训,分销商培训,防爆衡器理论等方面 所有的防爆产品均严格按照GB3836防爆标准设计,生产,安装,检验。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度防爆标志:本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6防爆产品:防爆汽车衡,防爆小地磅,防爆台秤,防爆称重系统,防爆套件防爆模式:本质安全型(本安型),隔爆型,复合型关键问题,用户选型时应注意:1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域2.依次确定衡器的防爆形式,类别,级别和温度组别3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的;煤矿防爆与常规防爆是完全不同的4.防爆衡器的安装与使用必须严格按照施工规范进行

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