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烟尘超低监测仪

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烟尘超低监测仪相关的仪器

  • 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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  • 产品特点★ ZE-DM601型抽取式烟尘在线监测系统根据烟道工况流速,实时调整烟气取样流速实现等速取样。烟气由高温采样杆完全汽化后直接进入测试腔进行分析。该设计较常规加热取样法、稀释法更精简、更高效。★ 采样系统采用专用射流泵,无机械性风机和抽气泵,无结块堵塞与管路污染问题,降低维护成本,减少能源消耗。★ 测量腔设计成与采样管紧密连接的细管,通过光电检测器将流经采样腔粒子的前向散射光信号转化成电信号,再经过调理转换后输出。即降低了采样量,又提高测量精度以及系统对工况的响应速度。★ 采用参比光路实时监控光源光强的变化,动态补偿由于光源功率变化引起的颗粒物浓度变化。 ★ 适用于湿式静电深度除尘/湿法脱硫装置后及不同工业过程湿烟气粉尘浓度的测量。原理及构成 ZE-DM601型抽取式烟尘在线监测系统由三大部分组成,即采样加热单元、等速采样控制单元、测量及信号处理单元。 被测烟气通过采样加热单元将烟气中的水汽完全气化;等速采样控制单元通过比较采样流速与工况流速,改变采样射流泵压缩空气的流量,从而达到跟踪等速采样的目的;同时测量及信号处理单元产生恒定光强的激光和颗粒物散射光及参比光转换为电信号,根据比对曲线将电信号转换为颗粒物的浓度。
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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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  • 概述GSDT-20激光后散射烟尘监测仪由光学部分、电路及调理部分、标定校准器、气幕保护部分组成,采用激光后向散射原理,将一经过调制的激光束投射入烟道/烟囱,被光束照射的颗粒物对光散射,向某一方向散射的光被聚焦后经检测器检测,在一定范围内检测信号与颗粒物浓度成比例。通过测量散射光的强弱,可以得到烟尘中烟尘颗粒物的浓度。主要应用领域?发电厂?钢铁厂?炼油厂?石化工业?水泥工业?燃烧效率检测?除尘设备效率检测?烟(粉)尘排放检测生产车间?厂房的粉尘监控?工业制作工程中粉尘浓度的测量技术指标?测量范围:0~20000mg/mm3(量程可选) ?零点漂移: ±2%F.S./24h?跨度漂移: ±2%F.S./24h?灵敏度:5mg/m3?数字信号:RS232/RS485?模输出信号:(4-20)mADC或0~5VDC?状态信号:4路光电隔离输出,系统OK指示/超限报警指示/高温报警指示/维修指示?采样区长度:300mm~5000mm可调?环境温度:-40℃+60℃?烟气温度: 350℃(高温可定制)?电源要求:直流24V/0.3A?外形尺寸:478mmx265mmx210mm产品特点?采用非对称光路结构,发射轴与接收轴之间有一小的夹角,使入 射光照射到烟囱(烟道)对面的光斑不在接收望远镜的视场内,无需”光陷"即可达到排除反射干扰的目的。?双光路结构,一路探测烟尘散射信号,一路光源强度监测信号,自动修正光源强度变化,保证测量结果的准确性。当光源衰减到最小阀值时,提供报警信号。?仪器整体无运动部件,电子器件集成度高,可靠性高,可长期稳定工作。?单端安装,无需现场对中较直。安装方便、维护工作量小,避免了烟道振动及温度不均而引起的误差。?采用自动增益,灵敏度高,动态测量范围大,既可用于低浓度烟尘测量,也可用于高浓度烟尘测量。?采用光源调制技术,测量不受背景杂散光干扰。?在控制端通过软件修改系统参数设置,不必对仪器硬件进行操作,维护大为方便。?配有零标、跨标、满刻度校正装置,校准简便,保证数据可靠。?具有反吹系统,配用独特的反吹单元及清洁系统,能有效的保护监测仪的发射和接收端镜面免受污染。
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  • YQ-580在线式烟尘监测仪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,也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、电厂;精炼厂;化学/石化工业;焚化炉;水泥厂;等&hellip 监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制.技术特点 ● 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造成的光束摆动. ● 单端安装,无需光路对中. ● 仪器设计贯彻&ldquo 无工具&rdquo 现场安装的思路,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,不必带连接螺栓、螺母,10分钟内即可完成安装,最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题. ● 采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便. ● 仪器整体功耗非常小,大约5w左右. ● 一般标准设置参数可适用于烟道璧厚小于400,烟道直径大于仪器名牌标示(D.GT. 2000),在特殊的要求条件下测量区大小可以订制. 用户也可以在经维护人员的认可及指导下调整. 技术指标 尺寸、重量: 160× 160× 250mm 4Kg l环境要求: 温度:-40℃~65℃/相对湿度:0-100% R. H. l 测量误差: ± 2%FS l 介质条件: 温度 最高300℃(高温需定制) l 信号输出: 4-20mA l 最大输出负载: 500&Omega l 灵敏度: 2mg/m3 l 测量范围: 最小0-200mg/m3/最大0-10g/m3 l 可以测量烟囱大小: 1-15m l 功耗: 3 W l 供电: DC 16-24V± 10%
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  • 便携式烟尘烟气检测仪MH3300是集烟尘颗粒物采样、颗粒物浓度检测、烟气污染物检测于一体的便携式污染源检测设备。针对污染源烟尘颗粒物,本设备可实现重量法采样及β射线吸收法颗粒物浓度直读两种功能。针对污染源烟气污染物,本设备可完成基于电化学测量法、溶液吸收法的多种污染物的浓度测量。便携式烟尘烟气检测仪MH3300采用高度集成化设计思想,烟尘烟气可同步采样或测量,可选配多种采样管,实现一机多用的目的。执行标准GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 973-2018《固定污染源废气 CO的测定 定电位电解法》JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》主机特点1、便携式烟尘烟气检测仪MH3300一台主机可以实现重量法烟尘采样、β射线烟尘浓度测量、电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等多种功能;2、采用高负载、大流量烟尘采样泵,流量范围(10~100)L/min;3、基于皮托管平行法等速采样原理,能够自动测量、跟踪烟气流速,等速采集烟尘,采样精度高;4、断电记忆功能。采样中遇到断电的情况,来电后,仪器可从断电处继续进行采样,节省工作量;5、仪器会自动检测采样泵开度,高于设定值时自动暂停采样,保护采样泵;6、添加气体交叉干扰修正算法,具有CO对SO2的自动修正功能(符合HJ 57-2017标准),配置抗H2干扰的CO传感器(符合HJ 973-2018标准);7、烟温信号采用隔离模块及多级隔离技术,抗静电能力强;8、仪器具有防倒吸功能,仪器采用多级滤尘滤芯设计,可有效滤尘保护气路及采样泵;9、仪器内置大功率电源模块、外置锂电池模组,主机有24V输出接口,可在主机供电的同时完成给低浓度烟尘采样管、烟气预处理器等设备的电源供给;10、仪器面板在采用宽温7寸高亮触摸彩屏的同时设有按键区,兼具触屏及按键两种操作方式,有较好的人机交互体验;11、可连接上位机平台或手机APP,随时检测仪器的运行状态及现场数据;12、配置高速微型热敏打印机,方便现场数据打印。烟尘直读功能技术特点1、采用β射线吸收法质量测量原理,测量结果不受颗粒物形状、颜色、燃料性质等特性影响;2、极高的检出限,解决超低排放,浓度低于5mg/m3颗粒物浓度的检测要求;3、可以满足超净排放,浓度低于1mg/m3颗粒物浓度的监测要求,亦可以作为便携式颗粒物自动连续监测使用,作为在线颗粒物CEMS的比对校准;4、采样管可拆卸设计,方便现场携带,亦可满足不同的采样调试使用。5、采样管全程加热且温度可调,解决烟气湿度对测量结果的影响;6、采样管采用钛合金材料设计,耐腐蚀,重量轻;采用高光洁度内采样管,极大减少颗粒物的吸附;7、具有滤带传动检测技术,整卷滤膜可满足几十次测量;8、采样位置和检测位置各自独立,解决了温度、压力等因素的影响;9、可选配湿度传感器,直接测量烟气含湿量;10、采用标准膜校准,方便准确;11、采用安全、稳定的C14放射源,满足国家豁免标准;12、闪烁计数检测方式,测量精度高。
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  • 公司介绍 山西卓迪环保科技位于山西省临汾市开发区 从事环保监测及水处理行业5年。有着丰富的行业经验。目前代理深圳睿境,聚光科技,美国哈希,世纪天源,广州依文。等国内知名品牌的分析仪器。并提供相关配件及维修服务。目前员工5人。知名公司研发一位。工程师3名。公司本着少收费,办好事原则为你服务山西卓迪环保科技有限公司,主要经营CEMS-烟气排放连续监测系统、砖厂cems、脱硝氨taoyi在线监测系统、聚光科技氧化锆、cod氨氮配件、 水质采样器、 cems配件、 水处理设备、聚光科技所有配件、聚光科技cems滤芯、在线监测过滤器滤芯等。 产品概述 RJ-PM 超低烟尘在线分析仪专为固定污染源烟尘排放浓度低于50mg/m3 的颗粒物测量设计的监测仪器,拥有10 余项核心技术。采用等速采样技术,检测原理基于β 射线吸收和前向光散射双测量方法,实现固定污染源烟气排放超低浓度颗粒物浓度的自动连续测量。β 射线吸收法可以进行量值溯源,直接测量颗粒物的质量浓度,同时不受颗粒物大小、成分、颜色等因素的干扰影响,弥补了光散射法测量漂移大,抗干扰能力差等不足;光散射法响应速度快,弥补了β 射线吸收法测量时间长的不足。尤其适用于固定污染源烟道内颗粒物浓度低、烟气温度低、烟气湿度高的“二低一高” 的颗粒物浓度的在线测量。 工作原理 RJ-PM 超低烟尘在线分析仪连续不断地采集烟气,样气以等速进入β 射线检测单元,样气中的颗粒物被收集放置于C14 放射源和光电探测器之间的滤纸上,探测器检测β 射线通过滤纸后的强度,经过分析处理,获得烟气中的颗粒物浓度值。样气同时进入前向光散射单元,采用内部参比法,对光散射响应进行浓度换算,完成β 射线法对前散射法测量结果的参比校准和线性修正,实现烟尘超低浓度的连续测量。 产品特点通过了环保部环境仪器质量检测中心的检验;β 射线法和前散射法双测量原理,实现排放浓度低于50mg/m3 的烟尘在线测量;β 射线法测量质量浓度不需要换算,可以直接进行颗粒物质量浓度溯源;采用β 射线吸收法不受颗粒物大小、成分和颜色等因素影响;前向光散射法具有检测限低、响应速度快等特点;通过β 射线法对前向光散射法的参比校准和线性修正,实现烟尘的连续测量;等速采样技术,减少取样过程产生的测量误差;采用全程高温伴热,防止采样测量过程中的颗粒冷凝吸附。模块化设计,智能化操作,使用寿命长,维护量低。
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  • β射线烟尘直读检测仪XY-3031青岛新业环保产品概述本仪器是采用β射线吸收称重原理,配合烟尘主机针对固定污染源有组织排放气体中的颗粒物浓度进行自动采样和精确测量,具有体积小,测量精度高,便于携带安装等特点。可测定烟道的动压、静压、温度、流速、标干流量、烟尘排放等。广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(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、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域采用标准GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范DB37/T 3785-2019固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法β射线烟尘直读检测仪XY-3031青岛新业环保技术特点1)β射线吸收原理,不受颗粒物大小、形状等其他化学性质影响,现场自动测算尘重及排放量2)采用低活度的14C β射线源,安全可靠3)最低检查限0.1mg/m3,可满足超低工况监测要求4)内置湿度检查模块,具有湿度测量功能5)选配烟气预处理功能,可配合烟尘主机进行尘气同采,测尘的同时进行烟气浓度的测量。6)采用滤带式采测异工位结构设计,采样与测量过程分离,避免关键元器件污染,保证测量精度7)钛合金取样管全管路采用智能高效加热控制,气路内壁采用超光洁工艺加工,减少颗粒物损失,保证测量精度8)滤膜前后双重加热,提升滤膜烘干效率,防治烟气冷凝对测量结果造成影响。9)可实时测量水平和垂直方向的角度,具有倾斜报警功能10)采用惰性材料校准膜校准,测试数据更准确11)取样管采用独特的对接设计,可实现快速拆装,且可多角度转动,方便运输和使用12)内置式皮托管,外观简洁,操作便利;皮托管采用模块化设计,方便拆卸,降低维修成本13)具备滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂报警功能14)采用滤带式设计,一次安装长时间使用,并可实现短期在线监测功能。15)具备USB接口,可实现USB导出功能。16)可与XY-Z360型低浓度烟尘/气测试仪搭配使用,实现烟尘浓度直读 17) 带有WIFI及蓝牙,实现远程数据传输和物联网组网β射线烟尘直读检测仪XY-3031青岛新业环保技术参数主要指标参数范围分辨率最大允许误差浓度范围(0~50)mg/m3(可扩展)0.01mg/m3±20%采样流量(0~50)L/min0.1L/min±2.5%含湿量(0~40)% VOL0.01% VOL±2.0%VOL烟气动压(0~2500)Pa0.1Pa±2.0%烟气静压(-35~35)kPa0.01kPa±2.0%烟气全压(-35~35)kPa0.01kPa±2.0%烟气温度(-50~500)℃(可扩展)0.1℃±3.0℃大气压(30~120)kPa0.01kPa±0.5 kPa校准方式标准膜校准工作电源DC24V 15A外形尺寸323x100x248mm采样管长度标准1.5m可定制功耗β射线烟尘直读检测仪XY-3031青岛新业环保实物图片:
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  • H9002型β射线烟尘(气)测试仪产品简介H9002型β射线烟尘(气)测试仪是一款可用于直接测量固定污染源中颗粒物浓度的仪器,测试仪集S 型皮托管、温度传感器、加热控制、采气管于一体,利用β射线原理直接测量烟尘浓度,同时可测量烟道内的动压、静压、温度、含湿量、流速、风量以及烟尘排放浓度、排放量等。广范适用于固定污染源有组织排放废气中颗粒物浓度的测量,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门使用。执行标准GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 397-2007 固定污染源废气监测技术规范DB 37/T 3785-2019 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法DB 36/T 1386-2021 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法DB 21/T 3270-2020 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法DB 63/T 1873-2020 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法JJG 680-2007 烟尘采样器检定规程主要特点&bull 采用β射线吸收原理,测量结果不受颗粒物大小形状及其他化学性质的影响,数据准确;&bull 最低检出限是0.1mg/m3,可满足超低工况监测要求;&bull 采用异位法设计,采样工位与测量工位分离,避免关键元器件污染,保证测量精度;&bull 采样管及采样工位采用智能高效全程加热控制;&bull 采样管内壁采用超高光洁加工工艺,最大程度减少颗粒物的吸附;&bull 采样样管快速对接设计,可实现快速拆装,方便运输和使用;&bull 内置式皮托管,前端采用对接式设计,方便拆卸更换;&bull 使用符合国家标准的校准膜片进行校准,数据更加准确;&bull 采用安全稳定的C14放射源,符合国家豁免标准&bull 采用工业平板无线操控,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机; &bull 配有高负载低噪声大流量旋片式抽气泵,流量可达 100L/min;工作条件&bull 工作电源: AC(220±22)V,(50±1)Hz; &bull 环境温度:(-20~ 50)℃; &bull 环境湿度:(0 ~95)%RH; &bull 适用环境: 非防爆场合; &bull 电源接地线应良好接地; &bull 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。技术指标项目参数范围分辨率最大允许误差烟尘浓度(0~50)mg/m30.01mg/m3不超过±20%烟气温度(0~500) ℃0.1℃不超过±3℃取样管加热温度(50~160) ℃1℃不超过±10℃滤带加热温度(50~160) ℃1℃不超过±5℃采样嘴型号φ4.5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12皮托管系数0.84±0.01测孔直径要求≥80mm取样管耐温≤260℃
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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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  • 北斗星仪器防爆在线烟尘浓度监测仪特点:1、4210为专业光学散射粒子测试技术,4110为光透射粒子浓度测试技术,主要应用于气体悬浮物测试。2、配用智能仪表,可以满足多种测试应用。3、反应速度,智能系统,温度矫正。灵敏度高,性能稳定。北斗星仪器防爆在线烟尘浓度监测仪应用:1、 工业过程悬浮物浓度测试2、 油烟度/雾度测试3、 烟气尘埃,排气口粉尘浓度监测4、 造粒工艺北斗星仪器防爆在线烟尘浓度监测仪技术指标:测定原理光学漫散光式相对质量浓度测定测定对象大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘测试方法扩散式检测灵敏度0.1mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)测定范围BD3为固定量程:0.1-100,1000,10000,100000mg/m3 BD5:全自动量程反应时间100ms测定精度±5%(相对校正用粒子)显示器16x2 LCD液晶串行通信RS232/485环境温度0-70℃,0-400℃电源DC-12-24V T-BD5xMx_SPM 悬浮物智能变送器北斗星仪器防爆在线烟尘浓度监测仪常用基础系统 规格型号应用基本功能TA-BD5CMD SPM4110-USC-DN50-SMK智能粉尘浓度测试变送器对面插入式结构智能粉尘/烟气浓度测试变送量程:0.01-100 mg/M30-13g/M3(LP1m) 0-1000mg/M3(LP15m) 0-10000mg/M3(LP1.5m) 蕞大量程:14.4 m*g/M3 重复精度: +/-0.5% 蕞高采样温度:T400oC 测试时间间隔:0-65535s可设置 显示,键盘,全功能界面设置模拟信号:0/4-20mA输出串行通信接口:RS232/485安装方式:发射器和接受器对面安装,DN50法蓝 自动压缩空气冲刷(用户自备压缩空气源):3.5-5kgf/cm2 封装:IP65 可选p-BD4SPM 测控器远程遥控*LP为发送和接受器之间的距离 其它悬浮物测试产品技术:n 4120为专业透射粒子浓度测试技术,主要应用于有背景色的液体悬浮物测试。n SPM173x液体悬浮物测试技术,主要应用于粒度分布确定的液体悬浮物测试。 n SPP1739液体悬浮物,粒度分布/平均粒度测试技术具体可根据用户现场需求定制,请联系北斗星仪器工程系咨询详情!
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  • 智易时代ZWIN-YCB06 便携式烟尘在线检测仪1、产品介绍基于B射线吸收原理的便携式烟尘在线监测仪,是目前国内外普遍采用的便携式烟尘在线监测仪器将采样头管插入烟道中,采用烟道外过滤的方法,将样品采样管放入烟道内,利用等速采样原理抽取一定体积含颗粒物废气,废气中颗粒物在经过滤带时被捕集在滤带上。B射线通过滤带时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量。2、产品参数烟尘浓度:(0-1000)ug/m3, (0-10000) ug/m3 可选 分辨率:土2% 最大允许误差:不超过20% 采样管材质:钻合金 采样管长度:500CM 供电电压:AC 220V 3、技术特点满标值:1.5mg/cm2斑点面积:1.68cm2斑点之间的中心距:a士0.5mm,a为设定值约18.84mm 检测限:≤2Hg/m2重现性:≤2%采样流量偏差:+2%(以恒流量16.7L/min 为基础)计时误差:24h10s整机噪声:≤65dB气密性:气路部分(不含传感器)的气密性在抽气负压达到 5kPa 时迅速密闭气路,1min内负压变化应小于200Pa环境温度:0℃~300℃相对湿度:不大于 80%烟气压力:-10kPa~10kPa电源:电压AC220V±22V、频率50Hz±1Hz探测器:光电倍增管闪烁体数据显示周期:5S来电自启动:通电运行5min后插入烟道即可运行数据存储:仪器存储测量数据,方便查询和导出
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  • 手持式烟尘粉尘检测仪电锅炉、工业窑炉、工业锅炉的烟尘排放监测品牌:青岛新业环保/青岛凌恒环境型号:XY-1060型适用范围:该仪器适用于火力发电钢铁冶金石油化工水泥生产制陶垃圾焚烧等企业 烟尘进行检测,烟气脱硫脱硝环保除尘设备的监控应用:工业现场粉尘浓度测定排气口粉尘浓度监测测试呼吸设备或者空气过滤效率发电锅炉、工业窑炉、工业锅炉的烟尘排放监测烟气脱硫除尘工程的监测与控制特点 耐高温,多量程选择灵敏度高,稳定性好配置加长高温探杆,操作方便安全快速实时有效检测粉尘浓度;仪器有背光灯,在黑暗环境可照明常规量程之间,可以通过键盘操作,自由切换操作简便,一键开关式使用,大屏幕液晶显示浓度值可存储测试值,zui大可存储3000组测量数据,可按键存储。外接打印机,实时打印测试记录(选配)计算机连机,实时读取保存数据,RS-232接口(选配) 标配坚固抗冲击,且轻便的手提机箱手持高温粉尘检测仪技术参数:测定原理光学漫散光式测定对象工业粉尘/烟尘测试方法扩散式检测灵敏度0.01mg/m3测定范围0.1-100,1000,10000,100000mg/m3(可根据用户要求定制)测定时间测定温度1s.0-200℃.测定精度±5%显示器 128*64 LCD液晶环境温湿度0-70%RH电源锂电池充满电可连续使用3小时,附100-240V~9V/1A充电器,每次充电4小时.尺寸高温传感器D38x800mm 手持主机:204x100x36mm总重量6kg(高温)
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  • ZD/卓迪-烟尘浓度监测仪 L2000型 ZD/卓迪-烟尘浓度监测仪 L2000型,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 LSS2004 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。LSS2004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。LSS2004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。 技术特点智能化设计,适用于各种污染源烟尘的在线连续监测 。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。独有原位式校准专利技术,通过转动旋钮实现零点和量程校准,解决校准器保管和丢失问题。结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。提供多种输出接口:模拟量、数字量及开关量。可通过RS485接口使用调试软件和ACL2020手操器,方便进行参数配置。
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  • 一、MODEL2030在线烟尘仪简介: MODEL2030在线烟尘仪是一款在线粉尘分析产品,采用主流的激光后散射测量技术,其关键部件均为原装进口。 该产品用于各种污染源排放颗粒物浓度的连续监测,可配套烟气连续检测系统,也可以单独或多台联成烟尘监测网络,共用一套数据采集处理后台。 本产品广泛应用与火力发电、钢铁冶金、石化化工、水泥生产、制陶、垃圾焚烧等企业各种发电锅炉、工业窑炉、工业锅炉的烟尘排放监测以及烟气脱硫除尘工程的监控与控制。 二、MODEL2030在线烟尘仪技术特点: 单端安装,结构简单,工程实施方便、适应能力强; 自动零点校准; 针对不同尺寸的烟囱,光程可调; 带显示界面和遥控器,方便设置和数据查看。 三、MODEL2030在线烟尘仪技术指标: 精度:±2%FS; 测量误差:±2%FS; 重复性:±1%FS; 测量范围:0-500mg/m3(常规量程) 0-10g/m3(量程可定义); 烟囱宽度:(0.4-15)m,可定制; 功率:<3W; 环境温度:(-20~45)℃ / 相对湿度:0-100%R.H. ; Z高烟气温度:300℃ (更高温度需定制); 模拟输出:一路4-20mA,Z大负载500欧姆,可选配两路4-20mA; 人机交互:红外遥控器+大屏幕LCD显示屏; 机身:铝合金材料,表面氧化发黑; 重量:10KG; 防护等级:IP65。
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  • MH1201型烟尘仪主要由以下四个部分组成,采样单元、光学单元、清扫单元、电气单元。抽取式烟尘仪是在受控条件下利用射流采样原理,通过采样探头及取样管从烟道中连续等速伴热抽取烟气,抽取的烟气直接进入高温加热汽化腔室,将烟气中水滴汽化,然后进入检测室检测出粉尘的含量。执行标准HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术规范》HJ 76-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》GB13271-2014《锅炉大气污染物物排放标准》GB5468-91《锅炉烟尘测试方法》GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB13223-2011《火电厂大气污染物物综合排放标准》HJ/T373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》应用场景湿法除尘装置出口的粉尘浓度监测垃圾焚烧厂烟气中粉尘浓度监测低温高湿工况下粉尘监测车间内粉尘监测技术特点1、采用激光前散射法检测颗粒物浓度,检测下限低;2、全程高温采样,避免水汽干扰粉尘的测量;3、皮托管平行等速采样,符合烟尘采样技术要求(HJ/T48-1999);4、一目了然的人机交互界面,方便设置参数与控制操作;5、模块化设计,可单独更换测量单元、显示单元;6、灵敏度高,不受震动影响,自动调零、上电预热功能,可靠性高;7、支持自动定时反吹清洗管路、自动调零;8、多种状态信号,运行/故障、报警、限值、维护;9、无消耗品、运行成本低、维护周期长。
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  • 烟尘仪后散射抽取式粉尘仪颗粒监测仪RK600测量范围:0-100mg/m3,0-10mg/m3环境要求:温度-40℃~65℃,相对湿度0~1R.H.信号输出:4~20mA输出负载:500Ω灵敏度:2mg/m3可测烟囱大小:1~20m电源:DC24V功率:10W带反吹接口,可选配正压反吹风机器带防雨罩自带校准器
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  • 产品概述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,用过滤称重法测定质量。全新升级三大核心系统,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。自动测量烟气动压、静压、大气压、温度、含湿量、流量计前压力、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2的浓度及等速吸引流速等参数。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(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、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。中国环境保护认证产品执行标准GB/T 16157-1999 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范JJG 680-2007 烟尘采样器技术条件HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程产品特点控制系统独特的LOCS系统设计,可综合完成废气污染源颗粒物和多组分烟气成分的测试具有CO对SO2自动修正功能,满足标准HJ57-2017的要求仪器采用双CPU结构,相互监视对方工作状态,发现错误及时修正,CPU之间均采用数字通信技术,使仪器在强干扰条件下可以正常工作抗静电能力强,烟温传感信号采用多级光电隔离技术,防止管道中的静电影响仪器正常工作,可承受2万伏以上静电,提供了更高的安全保障具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能具备故障自检测功能,可对主要器件、主要功能及故障进行检测,方便用户的维护、使用温度补偿功能,可校准温度变化引起的流量误差,保证测量的准确度动力系统精密DS.采样泵,耐腐蚀,流量大而稳,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能自动跟踪烟气流速等速采样,响应时间短独特高效气水分离器设计,高效除湿,令硅胶利用率大大高于其他同类仪器操控系统智能化的软件标定功能工业级防尘防水键盘,操作方便,特别适用于恶劣工况5.7寸4H-LCD显示屏,适用于野外环境温度(-20~70)℃ ,良好人机交互界面,让工作更轻松工业级连接插口,坚固耐用,USB接口支持U盘数据海量转存RS232串口配置高速低噪声微型热敏打印机,轻松掌握实时数据其他一体化电化学传感器模块,可根据需要自助选配进口传感器,最多可同时测量7种有害气体设计开发Windows环境下的微机数据库及通信系统软件,实现微机通讯进行存储、查询、打印
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  • 脱硫除尘改造超低CEMS烟气在线监测系统超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。脱硫除尘改造超低CEMS烟气在线监测系统针对这一大背景,西安聚能仪器有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验成功推出TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,其分析仪器采用西安聚能仪器有限公司自主研发的JNYQ-S-81型烟气分析仪,单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求l 采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;l 测量结果不受光源能量波动、衰减影响;l 测量原理保证了仪器零点基本无漂移;l 采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;l 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;l 系统模块化结构设计,配置灵活;l 系统抗干扰性能强;l 系统操作简单维护方便;l 系统测量精度高;l 系统数据采集精度高;l 监测下限低,适用于超低排放气态污染物在线监测。低浓度、超低浓度湿烟气颗粒物采用赛默飞世尔科技的PM CEMS系统进行监测分析,独有的 Thermo Scientific™ 锥形振荡微量天平 (TEOM) 技术可以对颗粒物进行 NIST 可溯源的直接质量测量。 TEOM 技术的颗粒物测量范围为 0 - 250 mg/m3,同时保持 0.1 mg/m3 的分辨率。 TEOM 技术的质量准确度为 ±10%(在进行污染源相关校准后),使之成为行业内颗粒物测量精度和准确度的基准。 拥有在该领域几十年的现场运行经验和并且是 ASTM 参比方法(ASTM D6831-02 标准测试方法),TEOM 技术是满足您颗粒物监测需求的可靠解决方案。n 技术特点l 动态湿烟气条件下真正的质量浓度测量;l 光散射融合振荡天平方法,振荡天平方法进行内部质量参比修正;l 连续测量可过滤颗粒物,不受颗粒物特性变换的影响;l 采用抽取式 + 稀释探头结构,降低样气的露点;l 可采用等速采样和非等速采样两种模式进行采样分析;l 设计满足美国EPA PS-11的要求;l TEOM方法进行内部质量参比校正。脱硫除尘改造超低CEMS烟气在线监测系统监测项目测量方法测量范围零点漂移量程漂移线性误差输出信号SO2DOAS0~20~200μmol/mol±1FS/7d±1FS/7d≤±1%FSRS-232/4854~20mANOxDOAS0~20~200μmol/mol±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mACO非分散红外吸收法0~2000μmol/mol±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mAO2电化学或磁压式0~25±1FS/7d±1FS/7dRS-232/4854~20mA颗粒物(粉尘)激光前散射法0~5~200mg/m3±2FS/7d±2FS/7d≤±3%FS4~20mA流速压差传感法0~40m/S±5FS/7d±5FS/7d≤±1%FS4~20mA压力压差传感法60~140KPa±2FS/7d±2FS/7d≤±1%FS4~20mA温度热电偶0~500℃±1FS/7d±1S/7d≤±1%FS4~20mA湿度电容法0~99±2FS/7d±2FS/7d≤±1.5%FS4~20mA样气流量:? 工作环境:温度::-5℃~+45℃; 湿度:≤90RH;? 工作电源:220VAC±10,50Hz±5脱硫除尘改造超低CEMS烟气在线监测系统师先生: 过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪
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  • 便携式烟尘检测仪数据直读烟道颗粒物分析仪固定污染源烟尘测试仪便携式烟尘检测仪数据直读烟道颗粒物分析仪固定污染源烟尘测试仪品牌:青岛凌恒,青岛新业型号:XY-20A、[应用领域]可广泛应用于环境监测、第三方检测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门功能特点 本仪器采用皮托管等速采样采集烟道中的颗粒物,可广泛应用于管道污染源中的颗粒物采样检测,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。参数范围测量范围(0~100,500,1000)mg/m3测量范围(0~60)L/min示值误差±5%稳定性1h内示值变化<5%重复性±2%电源220V~24V
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  • HC311烟尘烟气检测仪 400-860-5168转3906
    JMB311型烟尘烟气检测仪,是我公司自行研制新产品,主要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、炉窑烟尘烟气的排放浓度、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、NO和等速吸引流速等。主要技术指标: 测量项目测量范围分辨率准确度动压0~1500Pa1Pa≤±1.5%静压-30~+30kPa0.01kPa≤±2%计前压-30~0 kPa0.01kPa≤±2%采样流量10~60L/min0.1L/min≤±2.5%烟气温度0~500℃1℃≤±4℃ (可扩充到800℃)干球温度0~100℃0.1℃≤±1℃计前温度0~100℃0.1℃≤±2℃O2(选配)0~25%0.1%≤±2.5%SO2 (选配)0~5000mg/m3mg/m3≤±3%NO(选配)0~2500mg/m3mg/m3≤±3%含湿量 0~40%0.1%±5%等速跟踪精度 ≤±3%整机功耗:≤0.2KW流量稳定性 ≤±2%跟踪响应时间:不大于4秒
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  • XY-8031型β射线烟尘直读采样管产品概述本仪器是采用β射线吸收称重原理,配合烟尘主机针对固定污染源有组织排放气体中的颗粒物浓度进行自动采样和精确测量,具有体积小,测量精度高,便于携带安装等特点。可测定烟道的动压、静压、温度、流速、标干流量、烟尘排放等。广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(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、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域采用标准GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范DB37/T 3785-2019固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法技术特点1) β射线吸收原理,不受颗粒物大小、形状等其他化学性质影响,现场自动测算尘重及排放量2) 采用低活度的14C β射线源,安全可靠3) Z低检查限0.1mg/m3,可满足超低工况监测要求4) 内置湿度检查模块,具有湿度测量功能5) 选配烟气预处理功能,可配合烟尘主机进行尘气同采,测尘的同时进行烟气浓度的测量。6) 采用滤带式采测异工位结构设计,采样与测量过程分离,避免关键元器件污染,保证测量精度7) 钛合金取样管全管路采用智能高效加热控制,气路内壁采用超光洁工艺加工,减少颗粒物损失,保证测量精度8) 滤膜前后双重加热,提升滤膜烘干效率,防治烟气冷凝对测量结果造成影响。9) 可实时测量水平和垂直方向的角度,具有倾斜报警功能 10) 采用惰性材料校准膜校准,测试数据更准确11) 取样管采用独特的对接设计,可实现快速拆装,且可多角度转动,方便运输和使用12) 内置式皮托管,外观简洁,操作便利;皮托管采用模块化设计,方便拆卸,降低维修成本13) 具备滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂报警功能14) 采用滤带式设计,一次安装长时间使用,并可实现短期在线监测功能。15) 具备USB接口,可实现USB导出功能。16) 可与GR-3100D型低浓度烟尘/气测试仪搭配使用,实现烟尘浓度直读17) 带有WIFI及蓝牙,实现远程数据传输和物联网组网 技术参数表1 主要技术指标主要指标参数范围分辨率Z大允许误差浓度范围(0~50)mg/m3(可扩展)0.01mg/m3±20%采样流量(0~50)L/min0.1L/min±2.5%含湿量(0~40)% VOL0.01% VOL±2.0%VOL烟气动压(0~2500)Pa0.1Pa±2.0%烟气静压(-35~35)kPa0.01kPa±2.0%烟气全压(-35~35)kPa0.01kPa±2.0%烟气温度(-50~500)℃(可扩展) 0.1℃±3.0℃大气压(30~120)kPa0.01kPa±0.5 kPa校准方式标准膜校准工作电源DC24V 15A外形尺寸323x100x248mm采样管长度 标准1.5m可定制功耗360W
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  • 崂应3012H-C型 自动烟尘/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分,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、CO2浓度等参数。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(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、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。 执行标准 n GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法n HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件n HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法n HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法n HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法n HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法n JJG 680-2021 烟尘采样器n JJG 968-2002 烟气分析仪n DB13/T 2375-2016 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 主要特点 n 采用工业级嵌入式控制器设计,抗静电能力强n 支持烟尘采样与烟尘直读双功能(选配崂应1089K型β射线烟尘检测器,实现烟尘直读功能)n 5.0寸触摸屏,高亮显示,强光下可视,宽可视角;加厚电阻式触摸板,抗干扰性好,环境适应能力强;操作界面简单友好,数据呈现直观n 带有中文输入法,方便用户输入采样地点等信息n 丰富的人机接口:具备RS232、USB等接口,支持数据通信,U盘数据转存输出n 提供USB接口,可将采样数据文件导出,同时支持仪器软件升级n 选用蓝牙高速低噪音微型热敏打印机,支持无线蓝牙和有线打印双模式,轻松掌握实时数据n 实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能n 含湿量检测多模式:兼容干湿球法和阻容法两种测量模式n 具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能n 具备故障自检功能,可对仪器功能进行检测并提示故障,方便用户的维护、使用n 具备气密性自动检测功能,可自动诊断气路的气密性,并在文件中记录n 支持烟尘采样与烟尘直读双功能(选配崂应1089K型β射线烟尘检测器,实现烟尘直读功能) n 高效采样泵,耐腐蚀,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能n 微电脑控制等速跟踪采样,专有调节方式,响应时间快;精密压力传感器搭配稳定的流量控制,可实现超低流速的稳定跟踪n 仪器内置弹性气容,提高采样流量稳定性n 具有防倒吸功能,可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸出来,保证采样数据的准确性n 精确电子流量计控制,实时监测计温、计压,并对流量做了温度补偿,保证流量的准确度 n 高性能5系气体传感器,性能更稳定可靠n 一体化电化学传感器模块,可根据需要自主选配进口传感器,最多可同时测量6种气体n 气体传感器修正补偿技术:烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法,最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证了测量精度n 选配锂电池组电源,可同时给主机和低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含湿量检测器供电,具有电池和交流电双工作模式n 工况测量前置,减少管路及线路连接,简化现场仪器连接n 工况测量支持有线和无线双通信模式,更好的满足复杂的现场需求n 选配空白样取样支架,具有同步采集全程序空白样并自动形成空白样报告功能n 预留物联网模块接口,可拓展联网功能n 内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理n 采样文件支持二维码展示功能,通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并转存
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  • 仪器简介 TH-810仪器是紧跟国家环保战略,专为烟尘排放低于50mg/m3的低浓度颗粒物排放,连续监测而设计。该仪器采用β射线法原理,为防止烟气冷凝,仪器采样全程加热,加热温度可在180℃以下按需调节。仪器采用等速跟踪法或恒流采样法,采样管同时装有皮托管和烟温测量。仪器在测试部分装有工业空调,保证系统运行稳定。与国内外同类产品对比,具有结构紧凑,便于维护,全天候工作等优点。适用范围 ◆ 发电设施排放监测◆ 水泥厂灰尘监测◆ 玻璃行业◆ 各种高温高湿设备颗粒物监测仪器特点◆ 等速跟踪采样◆ 全程管道加温,防止管道冷凝◆ 内嵌32位高速芯片自动控制采样流程◆ 机械结构简洁、紧凑,稳定、可靠◆ 7寸触摸彩屏操作,使用方便◆ 可灵活设置采样时间和周期◆ 自动测量并存储各项参数◆ 可通过USB接口进行数据拷贝◆ 具有掉电保护功能◆ GPRS、LAN、RS485或RS232远程查看仪器运行状态及维护
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  • 名称:抽取式湿烟气烟尘仪 品牌:PCME产地:英国型号:181WS仪器参数:1)烟尘仪量程为:0~15mg/m3(扩展量程为 0-5mg/m3 / 0-100mg/m3,可根据现场工况设置量程)2)最低检出限:≤ 0.1 mg/m33)测量线性度:≤±2% F.S.4)零点漂移:0.5 mg/m35) 量程漂移:≤±2% F.S.6)响应时间:≤1S7)外壳温度范围: -20°C ~ 55°C8)烟道温度范围: 10°C ~ 150°C9)适用烟气流速:2~30m/s10)变频射流取样,可以根据现场工况流速,实现等速取样11)接口:2 x RS-485 (Modbus RTU) ;4 x 4-20mA (500 ohm);4 x Relay (2A @250V, 按用户要求设置)12)控制单元电源要求: 220 to 230 VAC (50/60Hz) 最大电流 14A13)机架的外壳尺寸 (LxHxD): 1200 x 1600 x541 mm14)重量:120Kg详细说明:PCME 181WS 抽取式烟尘仪是测量湿烟气、超低浓度颗粒物的成熟产品,为英国全新原装进口系统,PCME 181WS 不但取得了德国 TUV 认证,并且已经取得了国家计量器具型式批准证书,通过了国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格,获得中国环境保护产品认证证书。目前在国内超净排放燃煤机组上超低浓度的湿烟气颗粒物监测,已投运的 PCME 181WS烟尘仪有六百多台,在机组烟尘浓度即使低于3mg/m3 情况下,分析仪的浓度曲线仍然与电除尘出口的烟 尘浓度变化曲线趋势一致,与机组负荷有很好的相关性。PCME 181WS 为直接抽取式、激光前散射法测量的湿烟气烟尘仪,其取样探头插入深度为 1.2~1.5米,系统具备等速取样功能,可使取样流速与烟道内流速保持一致。181WS 的加热室加热温度为 280℃,由取样探头抽取烟气,加热后进行测量,测量后的烟气最终通过同一法兰排回烟道内。由于脱硫后的烟气温度低于 70℃,根据现场实际使用的效果和经验,烟尘仪的进气伴热管线加热温度控制在最佳温度 120℃左右,应其加热目的是对抽取的湿烟气进行保温,防止湿烟气发生冷凝,而对湿烟气进行高温加热汽化装置是在进气伴热管线下游的汽化腔室, 汽化腔室的加热温度为 280℃,其内部设计有导流装置,可以保证湿烟气被充分加热至 180 摄氏度以上,之后再进行颗粒物的测量。颗粒物的取样管相对于气体取样管而言,具有管径较大,取样管路长度短,抽取烟气流速较高、湿度较大的特点,因此 181WS 选用了耐腐蚀性好、表面摩擦力小的材料,同时采用了弯曲性能好的波纹结构。181WS抽取式烟尘仪特点:1)181WS烟尘仪通过通过中国环保认证CCEP和德国TUV认证2)全自动仪表的零点、满度校验,并记录校验数据3)对仪表的光学部件采用气幕防护,并实时监测污染情况,确保长期稳定测量4)对采样、加热腔室和采样泵的状态进行实时监测5)取样管管径大,并且有伴热,保证了烟尘仪能长期正常采样,维护量少图片:181WS测量原理示意图
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  • RGYM-1压膜机 RGYM-1压膜机是用于固定污染源低浓度烟尘采样管中低浓度采样头快速装配的工装, 适用于标准中规定的标准47mm规格低浓度采样头。低浓度头滤膜滤膜托网铝箔圈压膜机1-低浓度头 2-滤膜 3-滤膜托网 4-铝箔圈将铝箔圈、滤膜托网、滤膜(毛面朝上)、低浓度头依次放入压膜机上端, 按下压膜机把手轻轻一按即可成型。使低浓度头、滤膜、滤膜托网、铝箔圈紧密结合, 如下图所示。使采样头、滤膜、滤膜托网、铝箔圈紧密结合, 外观美观。体积小、重量轻, 携带方便。可在实验室内用, 也可在采样车上携带使用。节省时间, 提高工作效率, 劳动强度。压边均匀平整成品率高, 低浓度采样头装配成品率100。压边质量比传统方法更加紧密、细致, 保证低浓度烟尘采样管采样中气密性良好。可靠性强, 一次购买长期使用。 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务!
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  • RGYM-1压膜机 RGYM-1压膜机是用于固定污染源低浓度烟尘采样管中低浓度采样头快速装配的工装, 适用于标准中规定的标准47mm规格低浓度采样头。低浓度头滤膜滤膜托网铝箔圈压膜机1-低浓度头 2-滤膜 3-滤膜托网 4-铝箔圈将铝箔圈、滤膜托网、滤膜(毛面朝上)、低浓度头依次放入压膜机上端, 按下压膜机把手轻轻一按即可成型。使低浓度头、滤膜、滤膜托网、铝箔圈紧密结合, 如下图所示。使采样头、滤膜、滤膜托网、铝箔圈紧密结合, 外观美观。体积小、重量轻, 携带方便。可在实验室内用, 也可在采样车上携带使用。节省时间, 提高工作效率, 劳动强度。压边均匀平整成品率高, 低浓度采样头装配成品率100。压边质量比传统方法更加紧密、细致, 保证低浓度烟尘采样管采样中气密性良好。可靠性强, 一次购买长期使用。 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务!
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  • 烟气监测CEMS 自动烟尘气测试仪3012h-c 一、产品概述 烟气监测CEMS 自动烟尘气测试仪3012h-c 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,全新升级的控制系统提高了仪器性能,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,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、CO2浓度等参数。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(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、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。二、执行标准n GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法n HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件n HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法n HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法n HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法n HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法n JJG 680-2021 烟尘采样器n JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程n DB13/T 2375-2016 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法三、产品特点 控制系统n 采用工业级嵌入式控制器设计,抗静电能力强n 5.0寸触摸屏,高亮显示,强光下可视,宽可视角;加厚电阻式触摸板,抗干扰性好,环境适应能力强;操作界面简单友好,数据呈现直观n 带有中文输入法,方便用户输入采样地点等信息n 丰富的人机接口:具备RS232、USB等接口,支持数据通信,U盘数据转存输出n 提供USB接口,可将采样数据文件导出,同时支持仪器软件升级n 选用蓝牙高速低噪音微型热敏打印机,支持无线蓝牙和有线打印双模式,轻松掌握实时数据n 实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能n 含湿量检测多模式:兼容干湿球法和阻容法两种测量模式n 具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能n 具备故障自检功能,可对仪器功能进行检测并提示故障,方便用户的维护、使用n 具备气密性自动检测功能,可自动诊断气路的气密性,并在文件中记录动力系统n 高效采样泵,耐腐蚀,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能n 微电脑控制等速跟踪采样,专有调节方式,响应时间快;精密压力传感器搭配稳定的流量控制,可实现超低流速的稳定跟踪n 仪器内置弹性气容,提高采样流量稳定性n 具有防倒吸功能,可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸出来,保证采样数据的准确性n 精确电子流量计控制,实时监测计温、计压,并对流量做了温度补偿,保证流量的准确度其他 n 支持烟尘采样与烟尘直读双功能(选配)n 高性能5系气体传感器,性能更稳定可靠n 一体化电化学传感器模块,可根据需要自主选配进口传感器,最多可同时测量6种气体n 气体传感器修正补偿技术:烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法,最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证了测量精度n 选配锂电池组电源,可同时给主机和低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含湿量检测器供电,具有电池和交流电双工作模式n 工况测量前置,减少管路及线路连接,简化现场仪器连接n 工况测量支持有线和无线双通信模式,更好的满足复杂的现场需求n 选配空白样取样支架,具有同步采集全程序空白样并自动形成空白样报告功能n 预留物联网模块接口,可拓展联网功能n 仪器内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理n 采样文件支持二维码展示功能,通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并转存 说 明:1、以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符, 请以实机为准,本内容仅供参考。
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  • 一、MODEL2030在线烟尘仪简介: MODEL2030在线烟尘仪是一款在线粉尘分析产品,采用主流的激光后散射测量技术,其关键部件均为原装进口。 该产品用于各种污染源排放颗粒物浓度的连续监测,可配套烟气连续检测系统,也可以单独或多台联成烟尘监测网络,共用一套数据采集处理后台。 本产品广泛应用与火力发电、钢铁冶金、石化化工、水泥生产、制陶、垃圾焚烧等企业各种发电锅炉、工业窑炉、工业锅炉的烟尘排放监测以及烟气脱硫除尘工程的监控与控制。 二、MODEL2030在线烟尘仪技术特点: 单端安装,结构简单,工程实施方便、适应能力强; 自动零点校准; 针对不同尺寸的烟囱,光程可调; 带显示界面和遥控器,方便设置和数据查看。 三、MODEL2030在线烟尘仪技术指标: 精度:±2%FS; 测量误差:±2%FS; 重复性:±1%FS; 测量范围:0-500mg/m3(常规量程) 0-10g/m3(量程可定义); 烟囱宽度:(0.4-15)m,可定制; 功率:<3W; 环境温度:(-20~45)℃ / 相对湿度:0-100%R.H. ; Z高烟气温度:300℃ (更高温度需定制); 模拟输出:一路4-20mA,Z大负载500欧姆,可选配两路4-20mA; 人机交互:红外遥控器+大屏幕LCD显示屏; 机身:铝合金材料,表面氧化发黑; 重量:10KG; 防护等级:IP65。
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  • 碧兴物联超低排放技术优势 碧兴物联积极响应国家政策要求,结合多年在气体监测领域沉淀的产品开发和应用经验,针对“超低排放”温度低、湿度大的烟气排放特点,自主研发了超低浓度(SO2、NOx、烟尘)烟气排放连续监测系统,为“超低排放”烟气连续监测提供了良好的解决方案,并为“超低排放”工程新建或改造提供了准确的数据支撑。 对于已经采购碧兴物联ZE-CEM2000系统的用户,无需替换原有系统,即可满足超低排放要求,比传统CEMS适应性更强,帮助企业节省投资。碧兴物联ZE-CEM2000系统特点 1、烟气经过湿式除尘后,粉尘浓度明显降低。中碧兴物联可同时提供基于抽取式前散射原理与抽取式β射线原理的两种烟尘监测解决方案。抽取式前散射原理:通过将抽取的样气全程加热至150℃以上,使样气中可能存在的悬浮水滴完全气化,避免由于水滴对尘粒产生的包络效应而引起光学测量干扰。同时结合极高灵敏度、高分辨率的光前向散射分析技术,特别适合10mg/m3 以下的高湿态超低浓度尘量分析。 抽取式β射线原理:全程高温抽取完全消除水汽干扰,通过使用抗干扰能力优异、精度极高的β射线探测技术,样气尘量分析不受尘粒的物理特性、化学成份影响,适用于任何场合的超低排放尘量分析。 2、烟气经过湿法高效脱硫后,SO2、NOx浓度明显降低。仪器全部采用空气质量监测仪表,测量精度达到ppb级别,只需调整稀释比,完全满足超低浓度测量。 3、低排放工艺经过湿式除尘器后,湿度变大。中兴仪器采取将样气由采样装置采集时,以干态压缩空气瞬间高倍稀释,将样气的露点降到常温以下,令样气在采样装置后段传输的全程无需加热也能保证不会出现冷凝,从源头解决了样气中的高水份对样气传输管路运行、气体分析仪测量的干扰问题。 4、因脱硫系统中未装GGH,导致烟气温度低的问题。仪器可在样气被瞬间稀释后,彻底解决水气冷凝的问题。 5、碧兴物联ZE-CEM2000系统可同时测量NO、NO2实现NOX监测,相比直抽法CEMS 节省了NOX转换装置,为企业节省了成本。
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