当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

返回式烟尘多功能取样管

仪器信息网返回式烟尘多功能取样管专题为您提供2024年最新返回式烟尘多功能取样管价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括返回式烟尘多功能取样管参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的返回式烟尘多功能取样管您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合返回式烟尘多功能取样管相关的耗材配件、试剂标物,还有返回式烟尘多功能取样管相关的最新资讯、资料,以及返回式烟尘多功能取样管相关的解决方案。

返回式烟尘多功能取样管相关的论坛

  • 烟气烟尘分析仪执行标准有哪些?

    烟气烟尘分析仪(执行标准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》JJG 968-2002《烟气分析仪》JJG 680-1990《烟尘测试仪》烟气烟尘分析仪(适用范围锅炉、炉窑烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量测量配油烟、沥青烟取样管,可进行油烟、沥青烟采样烟气连续在线检测系统(CEMS)的准确度评估和校准脱硫除尘设备效率的测定烟气烟尘分析仪(主要特点一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟)高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确实测NOx=NO+NO2二氧化碳(CO2)浓度可计算,可实测(NDIR)先进可靠的SMT工艺数字版大容量数据存储(1000组)内置打印机,打印更方便坚固外壳,可在恶劣环境下使用

  • 帖子里新增“猜你喜欢”和“返回顶部”的功能,欢迎体验~

    帖子里新增“猜你喜欢”和“返回顶部”的功能,欢迎体验~

    帖子里新增“猜你喜欢”和“返回顶部”的功能,欢迎体验~如果您觉得这个按钮不爽或者烦人,欢迎吐槽以便我们更换其他的推荐模式~————————————————————————————————————————主要是根据云计算推荐出来的话题http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303141604_430215_1622715_3.jpg

  • 烟尘类仪器常见故障及解决方案

    烟尘类仪器常见故障及解决方案

    [b]烟尘类仪器常见故障及解决方案[/b][hr/][b]一、采样过程中,采样泵停止运转仪器处于保护停机界面。[/b] 故障判断:堵塞、漏气、设置、参数、电压。 可能的原因:1、堵塞类:凡堵塞类造成的停机,应当都能从采样界面的计压和功率上体现出来,比如计压升至很高、功率达到100%。滤筒或滤膜被浸湿后形成堵塞;滤筒或滤膜安放不正确造成堵塞;取样管与主机之间的连接管路弯折;取样管与主机之间的连接管路内沉积积水导致阻力过大;气水分离器或干燥筒中的过滤网被异物堵住;主机上的滤芯因长时间未清洗和更换导致灰尘沉积;气水分离器或干燥筒与主机连接的管路弯折;2、漏气类:凡漏气类造成的停机保护,应当也能从采样界面的计压和功率上体现,比如计压显示不高但流量达不到采样要求、功率达到100%。仪器内部压力传感器连接管脱落;仪器内部尘泵进气口与流量计之间的管路脱落;仪器尘泵的出气口堵塞、尘泵故障(卡泵、没有启动电压、部分泵头叶片没有甩出、电刷接触不良等);3、设置类:对仪器的现场操作不当造成的停机。确定采样方式(等速、恒流)是否符合现场要求;如果是等速跟踪采样,是否提前进行预测流速流程并按照流程结果选择正确的采样嘴;如果是恒流采样,所设定的流量值是否超过或接近仪器量程上限;烟温设置方式(测量、输入)是否符合采用要求,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;检查湿度测量状态及结果是否正确;烟气密度参数被修改;4、参数类:仪器前往现场前没有进行正确的质量控制标定。仪器维护界面中的相关参数被改动或者长时间未进行校准,如:烟温、湿度、压力(动压、静压、计压、流压等)、流量等;如上次标定时对维护参数已进行保存,则可通过恢复出厂设置方式进行变更;5、电压类:较明显的现象是尘泵不能正常工作或忽高忽低,始终无法达到采样要求,但仪器的显示界面及正常按键操作均为正常。现场交流电压有问题造成仪器不能正常工作;仪器部件损坏造成尘泵供电电压未达到正常工作电压;外接的直流电源箱电容量不足,不能带起尘泵正常工作;外接的直流电源箱电压与仪器正常使用的电压不匹配。[hr/][b]二、烟气温度显示异常。[/b]故障判断:器件、设置、参数。可能的原因: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;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;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。[hr/][b]三、没有动压或者没有流速显示。[/b]故障判断:操作、位置、漏气或堵塞、放水、工况、参数。可能的原因:1、操作:仪器在执行所有采样操作之前应进行压力的悬空校零,所有与设备连接的气路都应当去除,如果现场横风比较严重时还需在校零时对△P±接嘴处进行有效的遮挡;2、位置:取样管安放的位置开孔不符合国标要求,距离弯管、风机等距离不够造成旋涡,可尝试更换采样点或选取其他开孔;3、漏气或者堵塞:首先,分别检查取样管的皮托管、橙蓝连接管是否有漏气或者堵塞的情况,注意:1、应每根管单独检查而不是一同检查;2、除了气密性还应当检查通透性;其次,检查主机的动压是否正常,可以通过用手指对△P﹢端进行按压,判断是否有数值变化,如无变化则可能为机内漏气或堵塞以及压力传感器损坏;4、放水:有一种情况是采样初期动压和流速正常,但随着时间的推移动压和流速越来越低,这种情况就应当及时对主机再次进行压力校零,再者需要对取样管及橙蓝管及时排水,避免因为冷凝水重力造成的压力偏差;5、工况:有一种工况是没有风机,只靠烟气重力自然排放,这种工况本身就没有动压或者动压很低,无法使用皮托管法进行测量压力和流速;6、参数:1、维护界面的压力参数异常,没有进行有效的质控校准;2、大气压、温度、湿度等环境参数设置或测量不正确;3、烟气密度系数被更改为异常数值;[hr/][b]四、烟温较高时,仪器的跟踪率达不到采样要求。[/b]可能原因:目前烟尘测试仪采样时选择的模式均为烟温、静压模式,即所选择的流量点为工况烟道内取样管进气嘴处的状态。因此当温度较高时可能会造成传递到仪器尘泵处的实际流量偏低甚至达不到尘泵的正常工作状态,因此会出现跟踪率不符合标准的情况。我单位烟尘仪内含烟温静压和计温计压两种计算模式,如遇上述情况可在系统设置中选择计温计压模式即可,既能保证尘泵正常工作又不会影响最终的采样浓度;[hr/][b]五、肉眼能够看到工况的烟尘,但实际采样结果中却很低甚至采不到。[/b]故障判断:位置、漏气、设置、参数、操作。可能的原因:1、位置:布点及开孔位置不符合采样要求,距离弯管、风机等距离不够造成旋涡,可尝试更换采样点或选取其他开孔;2、漏气:分段检查滤筒(膜)到主机(包括主机自身)之间的所有连接部分的气密性,尤其是取样管、气水分离器(干燥筒、缓冲器)、主机上的透明罩等是否存在漏气的情况;3、设置:选用的采样方式不正确,尽量满足等速跟踪采样;没有经过预测流速,导致采样流量不匹配;4、参数:仪器维护界面中的相关参数被改动或者长时间未进行校准,如:烟温、湿度、压力(动压、静压、计压、流压等)、流量等;5、操作:采样结束后在取样品的时候,造成了样品损失或者未将全部样品收集完全,其中包括残留在弯管组件中的样品以及滤筒(膜)破损、粘连的部分,都应当收集在内;[hr/][b]六、烟尘仪送检流量不合格。[/b]故障判断:参数、设置。可能的原因:1、参数:仪器维护界面中的相关参数被改动或者长时间未进行校准,如:烟温、湿度、压力(动压、静压、计压、流压等)、流量等;2、设置:检定流量时,所有的环境参数(环境温度、大气压等)都应当与校准器以及当前检定条件相一致,尤其需要注意的烟气温度项目,如果是在测量的模式下则必须将信号线、烟温传感器一并送检并在检验时正确连接;如果烟温项目是在输入模式下,则应当手动输入为与当前环境温度相一致。[hr/][b]七、人工手动计算的采样体积结果与仪器自动出具的数据不一致。[/b]可能的原因:1、烟尘仪的数据是实时测量所得,而人工计算均为以最终出具的大约平均值进行计算,两种计算的方式原本会存在一定误差;2、人工计算的环境参数多为操作者以其他标准器(如:气压计、温度计等)单独测量的实际参数为准,而仪器则是使用自身测量的内部参数来计算,两种算法的相对位置不同,结果自然也不一致;3、人工计算多为取数值的整数或固定小数点位数来计算,而仪器是以数值的真实值进行计算,在有效数字的位数保留及数字修约方式上会存在误差。综上所述,即便是选用同样的公式进行计算,人工计算与仪器显示的数值肯定会有所区别,建议以仪器实际显示的数值为准,只要保证采样过程的操作正确,仪器的数值理应比人工计算的更为准确。[align=center][img=,690,138]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711291255_01_3254867_3.jpg!w690x138.jpg[/img][/align]

  • 【原创大赛】烟尘采样仪的变迁

    [align=center][b][font=黑体][size=16pt]烟尘采样仪的变迁[/size][/font][/b][/align][size=14pt] 烟尘采样器按原理分为“预测流速法”、“动压平衡法”、“静压平衡法”、“皮托管平行法”等几种类型。它们所遵守的共同原理是根据特定的公式计算出实时的烟道流速并控制抽气泵以相同的流速抽取烟道含尘气体,又玻璃纤维滤筒捕集烟道粉尘,按设定的时间采集样品后,回实验室称重滤筒增重,用滤筒增重除以采样体积,就得到了烟尘排放浓度,用烟尘排放浓度除乘以烟道排风量,就可以得到烟尘排放量。[/size][size=14pt] 上世纪八十年代前还没有市售的烟尘采样仪,靠自己自制孔板流量计、皮托管和采样枪,加上购买的倾斜式微压计、真空泵和湿式流量计在现场组装而成,测试原理为“预测流速法”。那时没有滤筒,是在一球或两球干燥管内塞上玻璃纤维干燥至恒重后使用;没有计算器,预测流速和繁琐的等速采样流量计算,手工笔算太费时,只能拉计算尺来进行计算。现场采一次样得花上半天,记录的烟气参数密密麻麻。[/size][size=14pt] 进入八十年代,武汉和承德推出了第一代的烟尘采样器,这第一代的烟尘采样器只不过是把上述各部件小型化后组装起来,其中的湿式流量计变成了小巧的干式流量计,孔板流量计变成了转子流量计,并开始用上了滤筒。由于仪器没有任何电子调控和计算功能,需借助线算图查表法或刚面世的简易计算器来计算需要手动控制的等速采样流量。[/size][size=14pt] 九十年代前后第二代的烟尘采样器陆续面世,比较有代表性的是上海宏宇推出的静压平衡法JYP烟尘采样器和武汉分析仪器厂推出的动压平衡法DYP-81烟尘采样器。这类仪器借助集成在采样管上的压力等速管来手动平衡需控制等速采样流量,在现场省去了复杂的等速采样流量计算过程。[/size][font='Times New Roman'][size=14pt] 2000[/size][/font][font=宋体][size=14pt]年前后,随着青岛崂应、总厂武汉天虹等仪器生产商的崛起和微电脑单板机的普及应用,烟尘采样器实现了由手动跟踪到自动跟踪的重大转变,该时期的代表产品为崂应[/size][/font][font='Times New Roman'][size=14pt]3012[/size][/font][font=宋体][size=14pt]、[/size][/font][font='Times New Roman'][size=14pt]TH-880[/size][/font][font=宋体][size=14pt]和[/size][/font][font='Times New Roman'][size=14pt]WJ-60B[/size][/font][font=宋体][size=14pt]等。第三代的烟尘采样器以“皮托管平行法”原理为主,即通过“[/size][/font][font='Times New Roman'][size=14pt]S[/size][/font][font=宋体][size=14pt]型皮托管”测量烟道、烟囱及排气筒动压、静压、铂电阻或热电偶测量温度,单片机根据特定的公式计算出实时的烟道流速并控制抽气泵以相同的流速抽取烟道含尘气体。由于这类仪器具有自动化程度高、测量数据准确可靠和采样效率高等优点。因此成为目前各环境监测实验室在用的主流仪器。近几年来相关厂商还在仪器小型化和高度智能化等方面作了大量的改进,仪器逐渐变得越来越轻。[/size][/font]

  • 【转帖】开封市城市饮食业烟尘油烟污染防治监督管理办法

    开封市城市饮食业烟尘油烟污染防治监督管理办法  第一条 为加强饮食业烟尘、油烟污染防治,保护和改善城镇居民的生活环境,根据《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,结合本市实际,制定本办法。  第二条 本办法适用于本市市区内所有排放烟尘、油烟的饮食业单位及个体工商户。  第三条 本市饮食业烟尘、油烟污染防治由市环境保护行政主管部门(以下简称市环保部门)实施统一监督管理,公安、工商、城建、城管、卫生等部门在各自职责范围内对饮食业烟尘、油烟实施管理。  第四条 饮食业经营者必须采取有效措施防治烟尘、油烟污染。烟尘、油烟的排放,必须符合《大气污染物综合排放标准》、《饮食业油烟排放标准》。  第五条 户内经营的饮食业经营者,不得使用燃煤炉灶,限期改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源;户外经营的饮食业经营者,应逐步分期分批进店经营。禁止露天烧烤。  第六条 户内经营的饮食业经营者必须加装油烟净化装置,对所排放的油烟进行净化处理。禁止烟尘、油烟和异味的无组织排放。  第七条 民用住宅不得擅自改做排放烟尘、油烟的饮食业用房。  专用烟囱排放的高度和位置不得影响周围居民的生活环境。  第八条 凡新建、改建、扩建排放烟尘、油烟的饮食业项目,必须遵守以下规定:  (一)选址必须符合当地环境功能区划的要求,做到选址得当,布局合理。在楼房开设饮食业,操作间必须设在一层或不与楼上居民毗连的楼层。  (二)按照有关规定,到环保部门办理建设项目环境影响评价审批手续。环境影响评价必须征求建设项目所在地相邻单位和居民的意见。  (三)防治污染的设施必须与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用。  (四)项目投入使用前,应申请环保部门对其污染防治设施进行验收,合格后方可正式营业。  第九条 饮食业经营者应按规定办理排污申报登记手续,如实填写申报登记表。  第十条 排放烟尘、油烟的饮食业经营者,在向工商、公安、城建、卫生等部门申请办理相关手续时,应提交环保部门批准的环境影响评价审批手续。  第十一条 排放烟尘、油烟等污染物超过国家排放标准的,由环保部门责令限期治理。  第十二条 违反本办法规定,有下列情况之一的,由市环保部门依法予以处罚:  (一)违反环境影响评价审批制度的;  (二)防治烟尘、油烟污染的设施未与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用的;  (三)拒报或者谎报有关污染物排放申报事项的;  (四)污染防治设施未经环保部门验收或验收不合格,擅自营业的;  (五)不正常使用污染防治设施或未经环保部门批准,擅自拆除、闲置污染防治设施的;  (六)不按要求进行限期治理或逾期未达到治理要求的。  第十三条 经营露天烧烤的,由工商、城管等部门予以取缔。  第十四条 拒绝环保部门现场检查或者在被检查时弄虚作假的,应责令其限期改正,给予警告或者处以5万元以下罚款。  第十五条 饮食业经营者未采取有效污染防治措施,致使排放的烟尘、油烟对附近居民的居住环境造成污染的,环保部门应责令其停止违法行为,限期改正,可以处5万元以下罚款。  第十六条 任何单位和个人有权对排放烟尘、油烟污染环境的行为向环保部门投诉,环保部门接到投诉后,应及时予以处理。  发生污染纠纷的单位和个人,可以请求环保部门调解解决,也可以依法向人民法院起诉。  第十七条 拒绝、阻碍执法人员执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  第十八条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请复议,或向人民法院提起诉讼。逾期不申请复议也不向法院起诉,又不履行处罚决定的,由做出处罚决定的行政主管部门申请人民法院强制执行或依法强制执行。  第十九条 执法人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  第二十条 本办法所称饮食业包括宾馆、饭店、酒楼、酒吧、咖啡屋、茶楼、户外营业点、机关和企事业单位招待所、食堂等经营和服务业务。  第二十一条 本办法自发布之日起施行。

  • 多功能食品安全检测仪如何检测病害肉中挥发性盐基氮

    多功能食品安全检测仪如何检测病害肉中挥发性盐基氮

    [size=16px]  多功能食品安全检测仪是一种用于检测食品中各种污染物和有害物质的仪器。在检测病害肉中的挥发性盐基氮时,通常会采取以下步骤:  样品准备: 首先,从病害肉中取样,确保样品的代表性和可重复性。样品可能需要经过切割、研磨等处理,以确保样品均匀分布。  提取: 将样品中的挥发性盐基氮提取出来。这可能涉及到溶解、蒸馏、萃取等步骤,以将目标物质从样品基质中分离出来。  检测方法: 多功能食品安全检测仪可以使用各种检测方法来分析挥发性盐基氮。常用的方法包括色谱法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url])、光谱法(紫外-可见光谱、红外光谱等)以及电化学法等。这些方法根据分子的特性和相互作用原理来测定挥发性盐基氮的含量。  校准和标准曲线: 在分析之前,仪器通常需要进行校准。这可以通过一系列已知浓度的标准溶液来完成。校准后,可以建立标准曲线,将测量结果与标准曲线进行比较,从而确定样品中挥发性盐基氮的含量。  数据分析: 仪器会输出分析结果,显示样品中挥发性盐基氮的浓度。根据食品安全标准或相关法规,可以判断样品是否符合规定的限制。  需要注意的是,具体的操作步骤和使用的仪器可能会因制造商、仪器型号以及分析要求而有所不同。在进行任何食品安全检测时,都应该遵循适当的实验室操作规范和安全程序,以确保检测结果的准确性和可靠性。如果您要进行实际的检测工作,云唐建议咨询专业人士或仪器厂家以获取详细指导。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281557314899_878_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪

    LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701041623_02_3167027_3.jpgLBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪3012HC-01型 测烟尘(油烟)、各种压力、流速、流量、烟温等 ¥436003012HC-11型 在01基础上加测含湿量 ¥47800 3012HC-21型 在11基础上再加测含氧量(O2) ¥538003012HC-31型 在21基础上再加测二氧化硫(SO2) ¥598003012HC-41型 在31基础上再加测一氧化氮(NO) ¥67800一、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品概述本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,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。二、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪采用标准◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》三、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品优势◆ 体积超小,重量超轻。四、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品特点◆ 当前体积最小、重量最轻的烟尘测试仪,携带方便;◆ OLED显示屏,图文清晰,尤其适合低照度下的野外环境;◆ 普通烟尘仪具备的功能它也都有,不过最多可以测三个组分的烟气浓度和排放量;◆ 能测大气压;◆ 故障自检功能;◆ 停电记忆功能;◆ 交直流两用供电功能;◆ 高效粉尘过滤功能;◆ 防尘倒吸功能。烟尘采样技术指标主要参数参 数 范 围分 辨 率准 确 度采样流量(5~70)L/min0.1L/min优于±2.5%流量控制稳定性优于±2%(电压波动±20%,阻力在3kPa~6kPa内变化)烟气动压(0~2000)Pa1Pa优于±1.5%烟气静压(-30~30)kPa0.01kPa优于±2%烟气全压(-30~30)kPa0.01kPa优于±2%流量计前压力(-30~0)kPa0.01kPa优于±2%流量计前温度(-30~150)℃0.1℃优于±2℃烟气温度(0~500)℃(可扩展)1℃优于±3℃等速吸引流速(1~45)m/s0.1m/s优于±4%干、湿球温度(可选)(0~100)℃0.1℃优于±1.5%含湿量 (可选)(0~60)%0.10%优于±1.5%大气压(50~130)kPa0.1kPa优于±2.5%空气过剩系数(可选)0~99.990.01优于±2.5%自动跟踪精度——优于±3%等速跟踪响应时间5000组工作电源AC220V±10%, 50Hz或DC24V外型尺寸(长300×宽127×高175)mm整机重量[align=l

  • 关于多功能提取罐及动态热回流提取罐的性能详细介绍

    多功能提取罐具有效率高,操作方便,自动化程度高等优点。本设备可以用于中药、食品、化工行业的常压、水煎、湿浸、热回流、强制循环渗透、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具体应用 :中草药、西药、葡萄糖、动物蛋白、植物蛋白、酿酒、淀粉、口服液、化工、保健食品、色素、添加剂、味精、乳品、工业酒精回收。多功能提取罐的主要特征 : 1、微型容积,6大系列 :EX-TE-03、05、 10、30、50、 100 2、中央控制器控制,机组装置选材优 3、三层保温,敞开式结构 4、罐内设计压力0.09Mpa,夹层内设计压力0.3-0.4Mpa5、内置加热源,无需外部加热,对罐身和罐底同时加热,温度均匀 6、低液位保护功能, 对加热器进行保护 7、多功能提取罐可以实现提取温度和加热温度的控制及显示 8、预留扩展槽,可以完成实验组批量同时工作(5台, 10台, 20台均可)9、在线试验数据检测, 根据用户要求, 可以对于如下参数实施之控: 提取温度 工作时间 物料PH值 真空度  搅拌速度 搅拌类型 高低液位。动态热回流提取罐主要由动态提取罐、蒸发浓缩器及工艺管道等组成,集动态热回流提取、真空浓缩、溶剂回收为一体,并能在密闭状态下连续而同步地进行提取与浓缩,浓缩时产生的溶剂蒸汽,经冷凝后回流到提取罐,适用于中药、生物、食品、经工等行业水和有机溶剂的常温及60℃左右的低温提取,具有投资少、效率高、节能明显等优点。动态热回流提取罐性能特点:1、收膏率比多能罐提高10~15%,药膏内含有效成分高1倍以上。由于在提取过程中,热的溶剂连续加到药面上,由上至下高速通过药材层,溶解药材中的溶质,药材中的溶质含量与溶剂中溶质含量保持了高梯度,药材中的溶质高速溶出,直至完全溶出,则有效成分提取率高,故收膏率高、药膏里有效成份含量高。2、由于溶质高速溶出,提取时间短,浓缩与提取同步进行,故药材到浓缩药膏只需7~8小时,设备利用率高。3、设备单一、占地小、设备利用率高,故投资省。

  • 【求助】关于烟尘和烟气的检出限问题

    我们是环保部门,经常要下企业监测烟尘烟气。实际工作中也会遇到烟尘负值,so2零的情况。有些用布袋或者静电除尘方式,除尘效率确实特别好,如果滤筒称量有些误差就会出现负值。在测一家化肥厂时,因为煤里加石灰,造成煤球,用来造煤气,我们的仪器测出so2是0。当时省站来验收监测,也用了一些方法,测出也是0。烟尘、烟气方法都没有检出限,所以出数据比较麻烦。浓度值还涉及到后面排放量的计算。有指点说,烟尘随便出个小点的,so2按10mg/m3算。因为是国控企业,每季出数据,很麻烦。请教各位如何处理这些数据的。

  • HJ836-2017超排新标准来袭,2018年3月1日起实施

    HJ836-2017超排新标准来袭,2018年3月1日起实施

    2017年12月29日,[color=#c00000]崂应参与验证的新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》[/color]正式发布,并于[color=#c00000]2018年3月1日起实施。[/color]崂应不仅参与了本标准的验证,还参加过多省超低排放相关标准的起草验证工作,在超低排放监测领域有着十分深入的理解。为宣贯超低排放相关国家政策,2017年,崂应在全国举办了[color=#c00000]26[/color]场固定污染源超低排放监测技术培训班,惠及全国[color=#c00000]23[/color]个省级行政区,规模之宏大,影响之深远,在同行业中堪称典范。[b]低浓度范围如何界定[/b]根据新标准要求,在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3 时,适用HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》;浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/m3时,GB/T16157-1996与HJ 836-2017 同时适用。[b]给你三个选择崂应的理由[/b]1、根据新标准5.2中所述,应选择石英材质或聚四氟乙烯材质滤膜,这两种高密度材质的滤膜采样阻力很大,因此需要高负载、大流量的采样泵提供足够的动力、提升捕集效率、保证数据的准确性。崂应3012H-D型便携式[color=#007aaa]大流量低浓度[/color]烟尘自动测试仪采用的是空载流量100L/min的采样泵,负载20kpa时流量不低于60L/min,完全可以满足上述的采样要求,缩短采样时间。2、根据新标准6.3中所述,需使用整体称重方式的低浓度采样头及采样头固定装置来代替滤筒及滤筒采样管。崂应3012H-D型仪器标配的崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管采用的就是一体式低浓度采样头。采样头采用钛合金材质,不仅不会干扰样品采集还能大大降低采样头本底重量、提高采样精度,满足新标准要求。[align=center][img=,591,591]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801121246031680_4007_3254867_3.jpg!w591x591.jpg[/img][/align][align=center][img=,690,143]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801121246397303_9982_3254867_3.jpg!w690x143.jpg[/img][/align][align=center]崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管[/align]3、[color=#c00000][color=#000000]崂应3012H-D型 便携式[color=#007aaa]大流量低浓度[/color]烟尘自动测试仪参与了此项新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证[/color][/color]工作,以及DB 37/T 2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的起草工作和DB13/T 2375-2016《河北省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的协作工作。综上所述,崂应给您推荐的崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,不仅满足新标准需求,且品质和口碑一流。[align=center][img=,690,340]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804171315118536_1487_3254867_3.jpg!w690x340.jpg[/img][/align][align=center]崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪[/align]崂应3012H型 自动烟尘(气)测试仪(新08代)也符合新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的要求,如需订购或了解详情,请拨打崂应服务热线400-676-5892咨询。[align=center][/align]

  • 【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】污染源烟气、烟尘连续监测系统

    污染源烟气、烟尘连续监测系统点击次数:914 发布时间:2007-1-31 13:47:42污染源烟气、烟尘连续监测系统 主要技术内容 一、基本原理:定电位电解法就是电化学传感器在一定电位作用下,当被测气体通过传感器渗透膜进入电解槽时,发生电化学反应而产生电流,电流信号的大小与被测气体浓度成正比。其特点是:灵敏度高、测量范围宽、预处理要求条件不高,造价低。烟尘监测采用交流耦合原理,安装方便,维护量少。流速采用热式质量流量计,无须反吹。系统具有监测、校准自动切换、积水定时排放、数据定时上传、远程维护、远程故障诊断、管理中心将曲线、棒图、日报、月报、年报打印备案等功能。 二、技术关键:该系统采用自制的采样枪,有效地除去烟气中的灰尘,保证长时间不堵塞;半导体制冷技术实现汽水快速分离,确保系统可靠运行,提高监测精度。上述技术已获得了三项中国专利。 主要技术指标及条件 一、技术指标:烟尘:0~1000mg/Nm3;二氧化硫:0~10000mg/Nm3;流速:0~30m/s;温度:0~500℃;压力:-01~0MPa、0~01MPa。 二、条件要求:现场配备AC220V电源和电话线。 主要设备及运行管理 一、主要设备:1工控机AWS-825PB,2数据采集处理装置,3系统控制装置,4数据库管理系统,5数据通讯系统,6气体预处理装置,7气体成分分析装置,8EMS6交流耦合烟尘仪,9454FT热式质量流量计,10温度、压力检测装置。 二、运行管理:每月整理数据,将日报、月报及各种曲线打印出来;每三个月清理采样枪及气路。 投资效益 总投资49.58万元,其中设备投资47.58万元,主体设备寿命10年。运行费用2万元/年。 国家环保总局科技司于2000年11月对该系统组织了鉴定,认为:该系统采用抽取式测量,较好解决了多级过滤除尘、半导体制冷、快速冷冻脱水等技术关键,消除了干扰,提高了系统的可靠性。仪器在现场运行一年多,稳定性较好。该系统具有监测、校准自动切换、数据管理与传输功能,还可对系统的运行状况进行远程查询、故障诊断等功能。该系统具有监测烟气其它污染物的扩展功能。该系统经检测表明,零点漂移、量程漂移、重复性、准确度符合企业标准,现场监测结果与国家标准方法监测结果有良好的可比性。

  • 烟尘采样时预测烟道流速度为零,怎么个回事?

    今天上午在一次烟尘采样时,仪器预测烟道流速度时为零,这是什么情况引起的?测点开孔位置在弯道上面一米处,烟道直径为0.30米,实时测量显示烟道温度为130摄氏度左右,平均动压0.00Pa,平均静压-0.02Pa,是哪方面原因造成这个情况的呢?

  • 烟尘烟气

    请教各位大神,我们工厂刚购买了一台崂应3012新08代烟尘烟气分析仪,我们采样遇到一个问题,预测完流速,要采烟尘有一个采样时间的要求,厂家说要用一升的体积去计算,打个比方我们四个点,预测的流量是25升每分钟,1000÷4÷25=10,那计算下来是一个点采10分钟那四个点要采40分钟,可我看监测站来采样时间都很短是怎么回事?各位大神我该怎么采样才是准的?又能快速采样而且有效呢?

  • 【劳动月】应对目前污染源颗粒物超低排放的解决方案!

    【劳动月】应对目前污染源颗粒物超低排放的解决方案!

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505191629_546718_2166764_3.png山东省已经发布-DB37T2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》,专门针对大气固定污染源排放低浓度颗粒物的监测制定的新标准。把浓度低于50mg/m3的颗粒物称作低浓度颗粒物,以上图片为低浓度颗粒物专用采样装置的核心部件,注意这种方法是整体称重的。建议针对超低排放的工况,采用目前低浓度烟尘多功能取样管,用滤膜全程伴热一体式采样,采样结束后整体称重,取消滤膜装卸损失,提高称量准确性。需要进一步深入了解的,可以下载此新标准详细看看,我们也可以后续一起讨论,发表意见,欢迎一起探讨!

  • 烟尘成分分析方法

    要测试烟气中烟尘的成分,包括有机物和无机物,没有找到相应的文献和经验分享,有谁做过?有好的方法推荐吗?我把本人目前的做法写出来供大家讨论,欢迎踊跃发言和指导:一、采样:试过两种方式:1、进口滤膜:用空气采样器接上SKC滤膜采样,设定流速1L/min,采样时间可以长达数个小时,优点:可选择的滤膜种类多,进口滤膜本底低,干扰少。缺点:无法跟踪烟气实际流量,最后的计算浓度肯定有很大误差。2、崂应烟尘采样器:目前检测公司都用这个,但是国产滤筒尤其是无机物本底很高,对于无机物检测造成很大干扰。那么我应该选用哪种方式?还是有更好的方式呢?采样我都是采两个平行样,一个用于有机分析,一个用于无机分析。有什么方式可以只采一个样而同时得到无机有机的成分?行业对滤筒或滤纸的前处理都是采用什么方法呢?因为烟气温度高达一两百度,用滤纸采样时,没有做前处理,采样后称重是负值。因为我们的样品主要是有机物,而其中一个重要成分是加热会升华的,所以采样后不能加热,这样对重量有影响(不能去除水分)对于上述2问题有何建议?二、样品前处理:有机物分析用甲醇把滤膜或滤纸浸泡后过滤,风干、定容三、分析方法:无机物用ICP-MS(只能检测金属元素)、有机物用GC-MS分析。有更好的方式吗?

  • 烟尘检测技术新突破-----烟尘现场直读检测

    烟尘检测技术新突破-----烟尘现场直读检测

    烟尘的检测技术有了新的突破,不再需要将采样后的滤筒带回实验室烘干和称重。直接在检测现场就能得出烟尘的浓度值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305201112_440698_1607912_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305201703_440749_1607912_3.jpg

  • 【原创大赛】图解崂应3012H型自动烟尘测试仪使用及维护

    【原创大赛】图解崂应3012H型自动烟尘测试仪使用及维护

    [align=center][font=宋体]图解崂应[/font]3012H[font=宋体]型[font=宋体]自动烟尘测试仪[/font]使用及维护[/font][/align][font=宋体]一.自动烟尘测试仪简介:[/font][font=宋体]1.1[/font][font=宋体]油烟取样管[/font][img=,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301203153398_9273_2256877_3.jpg!w690x302.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体]1.2[/font][font=宋体]取样管组装方式:[/font][img=,690,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301203434740_222_2256877_3.jpg!w690x349.jpg[/img][font=宋体]1.3[/font][font=宋体]显示面板操作平台:[/font][img=,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301203566940_3578_2256877_3.jpg!w690x450.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体]二.操作规程[/font][font=宋体]2.1[/font][font=宋体]工作原理[/font][font=宋体]2.1.1[/font][font=宋体]油烟取样管[/font][font=宋体]工作原理:用等速采样法抽取油烟排气管道的气体,将油烟吸附在油烟雾采集头内,再用有机溶剂进行萃取测量采集到的油含量。[/font][font=宋体]2.1.2[/font][font=宋体]等速采样原理:测试仪根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数,自动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,由该信号控制电路做出调整,改变抽气泵的流量,使测试仪的实际采样流量与计算的采样流量相等,实现测速仪的等速采样。[/font][font=宋体]2.2 [/font][font=宋体]采样前准备[/font][font=宋体]2.2.1[/font][font=宋体]将滤筒编号后,在(105~110)℃烘箱内烘烤1小时,取出放入干燥器中冷却到室温。用天平称量,两次的重量之差不超过0.5mg。[/font][font=宋体]2.2.2[/font][font=宋体]干燥剂的装填:将高效气水分离器底盖旋开,加入约3/4 体积的干燥变色硅胶,然后将干燥筒盖旋紧,以免漏气。[/font][font=宋体]2.3 [/font][font=宋体]软件界面使用介绍[/font][font=宋体]2.3.1[/font][font=宋体]开启测试仪电源开关,测试仪进入初始自检状态,如图:[/font][img=,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301205118820_5174_2256877_3.jpg!w690x519.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体]2.3.2[/font][font=宋体]测试仪自检结束后,自动进入主菜单。[/font][font=宋体] [img=,690,529]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301205343275_6690_2256877_3.jpg!w690x529.jpg[/img][/font][font=宋体]2.3.3 [/font][font=宋体]参数的设置 [/font][font=宋体]进入“设置”菜单,可进行参数设置,包括日期、时间、测试类别、烟温类别、大气压类别、皮托管系数、防倒吸功能、烟气测量方式。移动光标至相应选项,按“OK”键即可进入此项的修改。[/font][font=宋体][img=,690,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301206406951_1045_2256877_3.jpg!w690x525.jpg[/img][/font][font=宋体]2.3.4 [/font][font=宋体]采样布点 [/font][font=宋体]在主菜单栏选择“布点”菜单,按“OK”键进入烟道布点界面,如选择烟道类型,[/font][font='Segoe UI Symbol',sans-serif]?[/font][font=宋体]表示已选中的烟道类型。按“OK”键即可进入矩形烟道设置界面。[/font][font=宋体][img=,690,511]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301207064847_9216_2256877_3.jpg!w690x511.jpg[/img][/font][font=宋体]进入“矩形烟道”,提示输入矩形烟道的相关信息。根据现场工况情况,分别输入烟道两侧边长0.50m后,按“OK”键保存,测试仪自动计算烟道截面积。然后分别输入套管L的数值,测孔数为1及单孔测点数为1,按“OK”键自动完成相关计算,屏幕下方显示采样点总数和每一测点距套管外端距离。此时可在取样管上标记测点距套管外端距离。设置完成后,移动光标至“完毕”,按“OK”键返回上一级菜单。[/font][img=,690,512]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301211172741_6939_2256877_3.jpg!w690x512.jpg[/img][align=center][/align][font=宋体]2.3.5[/font][font=宋体]工况测量[/font][font=宋体]在主菜单栏,进入“工况”菜单,按“OK”键进入工况测量界面。连接好气路及信号线,并将取样管置于空气中。选中“自动调零”菜单,按“OK”键进入自动调零界面,测试仪自动对各压力传感器进行调零,当所有的压力数据均回到零且保持不变时,结束调零。[/font][font=宋体][img=,690,523]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301212038649_1827_2256877_3.jpg!w690x523.jpg[/img][img=,575,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301212040991_4496_2256877_3.jpg!w575x390.jpg[/img][/font][font=宋体]2.3.6 [/font][font=宋体]预测流速[/font][font=宋体]自动调零后,保持系统连接状态。检查取样管手柄上的“+”、“-”接嘴与测试仪左侧面板上的[/font][font=宋体]△[/font][font=宋体]P“+”[/font][font=宋体]、“-”接嘴是否已连接正确。保证管路两端的接嘴的正负相同。将取样管插入烟道,全压测孔必须正对气流方向,密封烟道测孔。点击屏幕“预测流速”菜单,根据计算出的布点位置由内而外逐点预测流速,待每个测点的动压值基本稳定后按“OK”键确认当前值。 测量完毕后,移动光标至“完毕”确认。点击“查询测值”菜单,显示预测的烟道平均动压、平均静压、平均烟温、平均流速、烟气流量、标干烟气流量及选择采样嘴的数据。然后将对应的采样嘴和采样筒组装好。[/font][img=,545,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301213083307_3867_2256877_3.jpg!w545x389.jpg[/img][img=,527,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301213264600_8826_2256877_3.jpg!w527x390.jpg[/img][font=宋体]2.3.7 [/font][font=宋体]采样[/font][font=宋体]在主菜单栏,移动光标“采样”菜单,按“OK”键进入采样界面。输入对应的滤筒号、采样点数、单点采样时间、采样嘴的直径(通常使用直径1.2cm滤嘴)和采样方式,然后将采样管伸入油烟线内对应的测量点,取样管的皮托管开口方向要与气流方向平行,然后启动采样,等到采样结束之后,采样嘴背向气流,迅速取出采样管。采样结束之后,屏幕会显示采样的数据。然后取出采样管后,将采样筒倒入样品管中并旋紧采样筒,过程中不能用手直接接触采样筒,再取下测试仪所有管路连接,从主菜单界面进入“湿度”界面,使测试仪在湿度测量状态空转(5~10)min,然后停止测量,关闭电源。[/font][font=宋体][img=,563,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301215462935_445_2256877_3.jpg!w563x390.jpg[/img][/font][font=宋体][img=,584,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301216009059_3771_2256877_3.jpg!w584x390.jpg[/img][/font][font=宋体]三.维护保养[/font][font=宋体]3.1 [/font][font=宋体]烟尘采样过程中应注意高效气水分离器中干燥剂(变色硅胶)颜色的变化。需定期更换。[/font][font=宋体]3.2[/font][font=宋体]每次采样结束后,应对测试仪的传感器、泵、取样管、气路连接橡胶管进行清洗。清洗的方法:测完油烟后,根据测试仪提示进行烟气传感器清洗,将主机的烟尘入口悬空,选择含湿量测量模式开启测试仪,在空气环境中运行 5~10 分钟即可。[/font]

  • 【原创大赛】现场采样器——烟尘(气)测试仪的验收及使用培训

    【原创大赛】现场采样器——烟尘(气)测试仪的验收及使用培训

    不久前实验室由于项目开展的需要,订购了价格昂贵的烟尘(气)测试仪。它主要适用于各种锅炉、工业烟尘排放浓度等的测定,也可以用于餐饮有眼的测定。根据所配置的传感器,可测定烟道气中二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮一氧化碳、硫化氢及二氧化碳等多种气体的含量。 今天仪器送检完毕,同时工程师也来教大家如何使用烟尘采样仪,也就这一块対仪器性能进行一个验收了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091310_382795_1617423_3.jpg这个就是3012H型烟尘采样仪,一个主机箱子(短小的那个),一个配件箱子(高一点的那个),看起来东西并不多,但是里面东西很杂。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091312_382798_1617423_3.jpg布袋装的这两根当然就是两根烟枪了,一个采重金属,一个采烟尘的。按我理解应该两个烟枪可以合用的,但是这次说重金属滤筒用国产的话本底值太高,只有用进口滤筒,进口滤筒稍微短一些,当然两根烟枪不同处就是前面放滤筒的口的长短不同了,其他完全一样。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091315_382800_1617423_3.jpg配件箱里面的一个烟气传感器,一个湿度传感器和一些皮托管(皮托管已经被我拿出来了),还有一个可爱的打印机。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091334_382810_1617423_3.jpg连接皮托管并开机检验,由于没有实际的烟道气,只有在室内模拟现场条件了。所以仪器显示也没有气体流速,静压、动压和全压都显示为零,只有大气压和温度有显示,温度就是室内温度,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091336_382811_1617423_3.jpg我们所订购的传感器,也就是这台仪器所能测量的参数。先暂定这些,以后可以根据需要配置传感器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091338_382812_1617423_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091339_382813_1617423_3.jpg前面所说的两个取样器,温度和烟气的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091344_382815_1617423_3.jpg不同型号的采样嘴,采样嘴对于烟尘采样枪来说非常重要,但是不知道您发现了没,采样嘴的型号通常只有单号没有双号,这是为什么呢?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091353_382816_1617423_3.jpg采样器里面必不可少的气水分离器,当然里面还缺少了干燥剂--变色硅胶。这个能有效地保护仪器里面的泵,防止吸入液体损坏仪器。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓配件基本展示完毕,接下来就是如何连接仪器并正确使用了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091356_382817_1617423_3.jpg工程师正在讲解如何正确使用烟枪,哪种是正哪种是反,以及烟枪的静压和动压,采样时切忌不可以把烟枪的静压动压口放置颠倒。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091357_382818_1617423_3.jpg这些杂七杂八,红红蓝蓝的皮托管,看似复杂,但是连接起来很简单,因为错误的连接根本就插不上,采样枪考虑的也很周到,还有防静电夹,使用时防止静电除尘器和烟道上的电流过大而烧毁采样器的电路板。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091359_382819_1617423_3.jpg打了一烧杯热开水,测量其含湿量,顺便检验其传感器的好坏。测含湿量所用的方法是干湿球法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091400_382820_1617423_3.jpg点了一支烟,测试仪器氮氧化物、一氧化氮和含氧量传感器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091401_382821_1617423_3.jpg由于测烟道气有惊讶和动压,现在检验没办法模拟,压力不够,过滤嘴阻力又太大,于是直接把烟头转过来对准气体进样口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091409_382829_1617423_3.jpg周围一群人仔仔细细地观察着,学习着。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091410_382830_1617423_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091412_382832_1617423_3.jpg弄了一个下午,差不多从头到尾讲解了2遍,仪器使用培训到此为止,很多现场仪器还是要根据实际使用时区了解区学习,理论懂很多,不实地演练的话那就等于只上谈兵了。接下来是仪器的检定合格证,虽然出厂就有了,但是我们还是得完整的验收一遍。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091413_382833_1617423_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091414_382834_1617423_3.jpg烟枪和烟气采样强的合格证件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091415_382835_1617423_3.jpg验收完毕的装箱清单。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091416_382837_1617423_3.jpg最后是当地检定部分出具的仪器检定报告,通常现场仪器一年一检。此次的采购合同里就写明,需要当地检定部门检定合格,我们才会购买验收。于是把风险都推到了供应商身上。感觉以后的采购都应该这样。(全文完)

  • 【分享】HJ/T 48-1999烟尘采样器技术条件

    本标准为满足测定烟道、烟囱及排气筒等固定污染源排气中颗粒物含量的烟尘采样器的研制、生产及认定而制定。其技术要求参照了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》中述及烟尘采样器的部分条款,在起草过程中参考了国内、国外部分厂家生产烟尘采样器的技术指标及企业标准。β传感器式快速烟尘测试仪等其他类型的便携式烟尘测试仪与本标准所列烟尘采样器测定颗粒物浓度的相对误差应不大于+-15%,其测定烟气参数的仪器、仪表应符合本标准的规定。凡研制、生产、在用的烟尘采样器需满足本标准。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97743]HJ/T 48-1999烟尘采样器技术条件 [/url]

  • 【原创大赛】烟尘现场直读检测方法的探索

    【原创大赛】烟尘现场直读检测方法的探索

    众所周知,烟尘检测目前主要采用常规手工方法进行检测,需要通过滤筒到现场采样,采样后将滤筒带回实验室烘干称重。将采用后的滤筒质量减去采样前称得的滤筒质量,得到采样过程中滤筒中收集的尘的质量。再根据采样体积,计算出检测点烟尘的浓度。 整个过程复杂、费时费事,主要体现在:1)采样前需要对滤筒进行处理,如烘干、称重、筛选、编号等,2)采样过程中,每个检测点需要更换一个新的滤筒,更换滤筒过程时还需要注意用镊子将滤筒取出,用纸包好,放在专用盒中保存。遇到高温检测点,还需要格外注意,小心烫伤。3)采样结束后,将滤筒带回实验室,进行烘干1小时,然后置于干燥器中,冷却至室温,再称重。对应滤筒编号,减去采样前滤筒重量,得出采样尘的重量。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307090946_450319_1607912_3.jpg 为了简化烟尘复杂的采样、烘干、称重的检测过程。采用振荡天平方法,对烟尘进行现场直读检测。采用全程加热采样探针采集样品,至设备的称重模块内,烟尘被模块内的滤膜截留,滤膜采用疏水性滤膜,水气直接穿过滤膜,避免了滤膜烘干过程。在称重模块内,滤膜随振动模块一起振动,振动频率可以检测。当烟尘截留在滤膜上时,滤膜重量增加,同时振动的频率也发生变化。根据振动频率的变化,来计算滤膜上截留烟尘的质量,实现烟尘的实时称重。用烟尘重量除以采样体积,则可以计算出烟尘的浓度值,而且可以看到采样点内烟尘的实时浓度值。采用此种方法进行烟尘现场直读检测,大大减少烟尘常规手工检测的工作量。节约时间,提高检测人员的工作效率。 在每次检测结束后,设备会自动进行滤膜质量归零,进行下一个检测点的检测,无需每次更换滤膜,只有当滤膜上截留烟尘质量达到饱和时,才需要更换一次滤膜,而且滤膜可以重复利用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307090946_450320_1607912_3.jpg采用全程加热采样探针http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307090947_450321_1607912_3.jpg 烟尘现场直读检测设备,称重模块内置滤膜。整体设备内置便携箱内,携带方便,可以完成对烟尘的现场直读检测。 通过长期的数据测试和实验对比,现场直读烟尘测试仪的检测结果,能够满足对烟尘检测的要求,方法符合德国的标准方法。

  • 设备离开实验室返回后需要怎样核查

    CL01 5.5.9中规定无论什么原因,设备脱离实验室直接控制,实验室应确保改设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。 有些设备可以送外校,校准完回来后我们应该怎么核查设备呢?是核查它的功能(如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url][/color][/url]按校准规程核查量程)还是只需要核查校准证书和校准状态、外观。如需要核查功能有些设备是不觉得自己核查其功能的能力的该怎么办(如温湿度计)

  • 【资料】烟尘自动监测仪分类及应用

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

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