烟道国产颗粒物采样器自动调节流量方法采样时间是多少分钟

火力发电厂作为大气污染物的主要排放源,已
成为国家环保部门监管的主要对象,环保费用的监
管和核算主要依据来自烟气排放连续监测系统
(Continuous Emission Monitoring System,以下简称
CEMS)。为了能够准确测量污染物的排放量,并为
系统调整提供依据,内蒙古京隆发电有限责任公司
(以下简称京隆发电公司)于2009年对2×600 MW机
组烟气脱硫(FGD)系统的CEMS进行了升级改造:
将原青岛佳明测控科技股份有限公司生产的CEMS
更换为西门子CEMS,系统投运后,符合《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》中规定
的要求,未发生重大设备故障[]。
目前,京隆发电公司2×600 MW 机组西门子
CEMS 已运行了5 a 多,虽然系统整体运行情况良
好,但仍存在不足之处。本文主要结合京隆发电公
司CEMS运行维护经验对西门子CEMS在生产中出
现的常见问题进行了原因分析,并提出了相应的处
理方法,供有关技术人员参考。
1 西门子CEMS概况</span
1.1 系统简介
京隆发电公司2×600 MW机组共安装4套西门
子CEMS(1号机组FGD 2套,2号机组FGD 2套),型
号为SCS-900。该系统主要由烟气、SO2、NOx 分析
系统,O2含量分析系统,颗粒物分析系统,烟气流量
分析系统(包括烟气压力和温度检测)和数据采集、
处理和控制系统等组成。其中CEMS的核心部分
—— 气体分析仪为西门子公司生产,型号为
ULTRAMAT 23;状态和数据处理核心部分为西门子
公司产生的S7-200可编程控制器(PLC);数据采集
处理采用北京雪迪龙科技股份有限公司设计的
PAS-DAS系统。
CEMS主要由在线环境监测仪器和计算机数据
采集处理软件2部分组成,实现对锅炉烟气中烟尘、
SO2等污染物的连续监测,并完成对环境污染物数
据的报表处理和数据传输。烟气连续监测的数据
采集和数据处理软件可实时显示整套烟气监测系
统的各项污染物参数的数值和整套系统的运行状
况,直观看出烟气的排放污染物质量浓度,并根据
有关标准和方法对数据进行筛选计算和统计,按照
环保报表的格式自动生成日报表、月报表及年报
1.2 测量原理及方法
SO2、NO、O2 采用直接抽取加热法采样,其中
SO2、NO采用NRIR不分光红外法进行测量;烟气中
的O2采用电化学法进行测量;颗粒物采用激光后散
射法进行测量;烟气流量采用皮托管差压法进行测
量;烟气压力采用扩散硅法进行测量;烟气温度采
用热电阻进行测量[]。
1.3 系统流程
CEMS流程示意图如图 1所示。烟道中的烟气
经过取样探头和电加热采样管线由取样泵抽取,经
一级制冷、保护过滤器、三通电磁阀、二级制冷、取样泵、手动切换阀、疏水过滤器,最终进入气体分析
仪,气体分析仪将分析完的烟气排至户外。
图 1(Figure 1)
图中:SP—取样探头;A11—制冷器;A1—气体分析仪;
M11、M12—蠕动泵;SV1、SV14、Y1—电磁阀;FP1—保护过滤
器;M1—取样泵;V1—手动切换阀;RV1、RV2—防腐针阀;
WF—疏水过滤器;CY—储液罐;AF—空气过滤器;TK—储气
图 1 CEMS流程示意图
气体分析仪将测出的SO2、NO、O2 信号转换为
4~20 mA电流信号送至PLC,PLC对CEMS信号进
行处理,同时将各种信号和状态送至脱硫DCS控制
系统和CEMS监控小间的PAS-DAS主控站。数据
采集仪从该主控站获取相关数据送至盟(市)级和
自治区级环保部门。
制冷器将烟气中携带的水冷凝后,排入气体分
析仪控制柜外的储液罐。
气体分析仪自动标零时,空气通过空气过滤
器、针型阀、三通电磁阀、二级制冷、取样泵、手动切
换阀、疏水过滤器、最终进入气体分析仪。
气体分析仪手动通入标准气体校准时,标准位
气体经手动切换阀、疏水过滤器,最终进入气体分
2 西门子CEMS常见问题原因分析及处理
2.1 气体分析仪采样流量偏低
京隆发电公司CEMS经调试运行一段时间后,
发现FGD入口原气体分析仪采样流量偏低,检查系
统各部分:冷凝器正常,伴热管线温度正常,过滤器
没有发现堵塞现象;观察保护过滤器,颜色正常且
没有出现水珠凝结的现象;到取样平台进行检查,
发现取样探头过滤器前取样管结垢严重,导致烟气
无法正常通过。清洗取样管后,分析仪采样流量恢
2.1.1 可能原因分析
(1) 原烟气(引风机出口)中的SO2、NOx等由于
未经处理在取样管中极易发生化学反应,形成不易
被溶解的化学物质,因此原烟气采样探头过滤器前
取样管堵塞的频率要高于净烟气。
(2) 系统吹扫时间不合理。
(3) 吹扫电磁阀故障。
2.1.2 处理方法
(1) 按照生产实际情况,充分考虑锅炉燃煤煤
质、机组负荷等因素,定期检查采样探头过滤器以
及取样管,发现结垢应及时处理。
(2) 改变取样探头过滤器的吹扫时间,CEMS
在PLC内设置有定期吹扫的时间,可以根据实际情
况改变系统吹扫的时间间隔和吹扫时间;也可以改
变分析仪的自动校准周期,按照系统实际运行情
况,将气体分析仪的自动校准周期由原4 h调整为2
h,后又调整为1 h,调整后取样管堵塞周期由原来的
1个多月变为6个月以上。
(3) 检查吹扫电磁阀,由于电磁阀线圈不易损
坏,因此应重点检查电磁阀阀体,查看其内部是否
存在堵塞现象。
2.2 气体分析仪测出的数据异常
根据CEMS系统流程图可以推断,烟气在系统
中任一环节出现问题均可能导致气体分析仪测得
的数据异常,因此当测得的数据出现异常时应逐步
分析排查。首先应该查看分析仪ULTRAMAT 23储
存的报警记录、维护请求以及烟气流量是否在合理
范围(1~2 L/min)内,初步判断数据异常是由气体
分析仪故障还是其他故障导致。
2.2.1 可能原因分析
2.2.1.1 气体分析仪故障
(1) 气体分析仪中氧传感器异常,表现为分析
仪O2 测量项显示“******”,进入菜单项(O2__sensor status)查看氧传感器的电压值,则可以判断出是
否为氧传感器发生故障(气体分析仪在标定过程中
偶尔也会短暂出现氧传感器故障,该情况除外)。
(2) 气体分析仪在标定过程中出现测量值与
标准气体标定值一致的情况下,按下“Enter”键后,
气体分析仪无法成功标定。
(3) 在烟气流量稳定的情况下,气体分析仪显
示SO2或NO波动偏大,O2测量值正常。对气体分析
仪通标准气体进行标定时,无法成功标定;在标定
过程中,气体分析仪显示的数值与标准气体实际数
值有较大偏差;气体分析仪显示SO2、NO、O2数据正
常,烟气流量显示也在正常范围内,但一直存在烟
气流量低报警。
2.2.1.2 其他故障
(1) 探头吹扫电磁阀关闭不严,储气罐中的压
缩空气会通过该电磁阀漏入取样管中,在取样泵的
作用下进入气体分析仪,表现为气体分析仪测出的
数据O2偏大,SO2、NO偏小。
(2) 控制取样管线伴热的温控器(或接触器)
损坏,取样管线加热温度偏低,或者取样探头加热
装置损坏。
(3) 制冷器冷凝腔室与烟气管路连接处有漏
气点,导致空气进入气体分析仪,出现和(2)类似的
(4) 疏水过滤器出现凝结水珠或者存在严重
2.2.2 处理方法
(1) 氧传感器寿命一般为2 a多,定期检查氧传
感器的电压值,当电压值低于报警值(5.00 mV)时应
该及时更换;当气体分析仪无法正常标定时,应及
时联系厂家进行全面保养和维护。
(2) 由于探头吹扫电磁阀动作频繁,需要定期
检查该电磁阀的严密性,若无法修理应及时更换。
日常工作中发现电磁阀线圈少有损坏,一般出现问
题多是电磁阀阀体。
(3) 京隆发电公司西门子CEMS投运5 a以来,
气体分析仪柜内温控器共计损坏1个,更换为OMRON E5CZ-R2MT型温控器后,取样管伴热温度能
够实时显示,控制精度更高。与温控器相连接的接
触器由于频繁动作极易损坏,因此需定期检查接触
器外观和动作情况。为了降低接触器单一触点电
流大造成损坏的概率,可以利用接触器其他触点进
行分流,如将接触器3个触点并联连接。
(4) 制冷器与烟气管路连接处硅胶垫老化,会
造成气体分析仪测得的数据异常,应该按照CEMS
厂家规定的要求定期更换硅胶垫。
(5) 疏水过滤器出现凝结水珠或积水,一般为
制冷器或蠕动泵发生故障导致。按照内蒙古自治
区环保部门的要求,制冷器温度应控制在合理范围
内(3~5 ℃),温度太高或太低都会影响测量数据的
准确性;如果制冷器正常,而用于排出冷凝水的蠕
动泵损坏,或是蠕动泵管长时间使用老化都可能造
成冷凝水进入疏水过滤器,甚至进入气体分析仪。
京隆发电公司西门子CEMS自投运以来,蠕动泵未
发生损坏,但仍需要定期检查和更换蠕动泵管。
2.3 数据采集传输仪采集数据异常
京隆发电公司CEMS使用由北京利达科信环境
安全技术有限公司生产的KSJK-803 型数据采集
仪,在2012年、2013年多次出现数据传输异常现象,
且异常现象没有明显规律可循,后联系厂家技术人
员到现场检查,仍未找出异常原因[]。
2.3.1 可能原因分析
(1) 数据采集仪通过光缆传输采集到的数据,
因此若光电转换器发生故障,则会导致数据传输异
(2) 数据采集仪内部软件或硬件发生故障。
(3) 数据采集仪由PAS-DAS主控站采集数据,
若主控站控制主机(DELL)或PAS-DAS监控软件出
现异常同样会导致数据传输异常。
京隆发电公司在定期巡检中发现PAS-DAS主
控站主机有时会自动关机或重新启动。对主控站
控制主机进行停电检查,内部主板没有积灰,内存
条、硬盘、网卡、串口通信卡(RS-232)均连接正常;
对控制主机进行送电,系统正常进入,PAS-DAS监
控软件正常,数据传输正常;串口通信卡重新固定
时出现放电现象,使用万用表测量电压显示110 V,
该电压可能来自微机电源内部。为防止来源于微
机外部的电磁干扰,在电源220 V输入回路装有滤
波电路。该滤波电路由2个电容串联组成,2个电容
的中点与电源外壳直接连接,因此主机箱壳电位的
理论值是110 V[]。
2.3.2 处理方法
(1) 联系联通公司技术人员检查CEMS小间,
光电转换器状态灯闪烁异常。经测试发现光电转
换器网线接口松动,导致网线接触不良,更换新的
光电转换器后数据采集仪恢复正常。
(2) 数据采集仪长时间运行后储存数据较多,
屏幕不能正常显示传输的数据,将数据采集仪复位
后数据传输恢复正常。
(3) 主控站控制主机电源在调试时取自CEMS
小间墙壁插座电源,插座接触不良导致主机经常失
电。对电源进行整改:去除原插板,将电源取自气
体分析仪机柜内的CEMS总电源,并将PAS-DAS主
控站控制主机(DELL)外壳接地。再次检测串口通
信卡(RS-232),带电现象消失。
2.4 烟道内烟气流量测量不准确
2.4.1 可能原因分析
西门子CEMS采用SITRANS P皮托管流量装置
测量烟气流量,该测量装置结构简单,但测量准确
度不够高,其原因有以下几个方面:
(1) FGD出(入)口烟道横截面积为60~70 m2,
为防止烟道变形,烟道内部布满支撑钢管,皮托管
在烟道内所测得的差压受较大的影响;
(2) 引风机出口至GGH与GGH出口至烟囱的
烟道直管段距离较短,烟气流量在烟道内流动不均
匀也将导致皮托管流量测量结果存在很大误差。
2.4.2 处理方法
鉴于上述问题,2014年京隆发电公司在机组检
修期间对原有烟气流量测量装置进行了改造,采用
了吉林市恒顺电力技术开发有限责任公司生产的
HS-DZFL-336 型防堵点阵式风量测量装置(见图
2),该装置具有自清灰和防堵塞的特点。为了更加
准确地测量烟气流量,该装置在测量结构上采用防
堵型点阵式布点方式,选取了96个有效测点,几乎
覆盖全部有效风道。改造前,当机组负荷大幅度变
化时,烟气流量变化幅度较小;改造后,该测量装置
能够及时反映出烟道内实际流量的变化,且测量数
据准确,改造比较成功。改造前、后2号机组烟气流
量变化趋势分别如图 3、图 4所示。
图 2(Figure 2)
图 2 HS-DZFL-336型FGD烟道测量装置内部结构
图 3(Figure 3)
图 3 改造前2号机组烟气流量变化趋势
图 4(Figure 4)
图 4 改造后2号机组烟气流量变化趋势
2.5 颗粒物质量浓度测量不准确
西门子CEMS颗粒物测量采用北京雪迪龙科技股份有限公司生产的Model 2030烟尘仪,它采用激
光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟(粉)尘
质量浓度的测定。Model 2030烟尘仪内嵌的高稳
定激光信号源穿越烟道照射烟(粉)尘粒子,被照射
的烟(粉)尘粒子将反射激光信号,反射信号的强度
与烟(粉)尘的质量浓度成正比例变化。此外,Mod?
el 2030烟尘仪检测烟(粉)尘反射的微弱激光信号,
通过特定的算法即可计算出烟道内的烟(粉)尘质
量浓度[]。
京隆发电公司通过长时间现场观察,该型号烟
尘仪使用效果不理想,所测数值的准确性值得商
榷,图 5为2013年8月京隆发电公司2号机组FGD
出口烟道颗粒物质量浓度随机组负荷变化趋势。
2014年京隆发电公司对原1号、2号机组FGD出口
颗粒物测量系统进行了改造,采用芬兰Sintrol有限
公司生产的新型静电数字粉尘仪(S303),该装置具
有结构简单、免维护的特点。它利用可靠的静电技
术,通过粉尘和传感器杆的相互作用在两者之间产
生电荷的迁移,通过检测电荷的大小来反映粉尘质
量浓度的大小;如果颗粒物质类型保持不变,即使
传感器上黏附一定的粉尘颗粒,产生的信号也会与
粉尘质量浓度成比例。改造后2号机组FGD出口颗
粒物质量浓度随机组负荷变化趋势如图 6所示。由
于暂时没有权威机构的颗粒物比对监测报告,其测
量结果的准确性有待进一步验证。
图 5(Figure 5)
图 5 改造前2号机组颗粒物质量浓度随负荷变化趋势
图 6(Figure 6)
图 6 改造后2号机组颗粒物质量浓度随负荷变化趋势
目前西门子CEMS已在火电厂FGD、SCR中得
到广泛应用,其稳定性和准确性相对较好,但存在
的问题仍很多:如在PAS-DAS软件上将历史报表
(日报表、月报表、年报表等)导出至主控机磁盘或
移动存储设备时,导出的Excel表格和软件中的不符(该问题至今没有解决);原设计的采样箱、压力变
送器、流量变送器、反吹风机等无防雨设施,更易老
化和损坏,部分采样箱门在正常关闭的情况下出现
进水现象;气体分析仪Ultramat 23返厂维护费用较
高,分析仪在吹扫后数据突变严重,一些小问题在
维修后仍然存在;设备运行几年后,老化问题逐渐
凸显。因此,要保证CEMS稳定、准确运行,维护人
员需按照系统要求定期巡检、标定,发现问题及时
处理,并定期更换易耗品,系统更准确地测量还有
待技术的进一步发展。
中国电子技术标准化研究所.GB
信息技术设 备的安全[S].北京:中国标准出版社,2009.
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2016POPs论坛成功召开
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& & 2016持久性有机污染物论坛暨第十一届持久性有机污染物国际学术研讨会,即POPs论坛,于5月17-19日在古城西安隆重举行。本次环保会议来自国内科研院所、政府部门和行业企业代表,以及国际POPs相关机构,包括瑞典、美国、德国等国家的特邀专家齐聚西安。& & 本次论坛以“二恶英减排在行动:技术与管理”为主题。参会代表在POPs分析技术、污染调查、毒理风险、转移趋势、控制技术、风险评价、国际履约等方面,等方面做了精彩的成果展示,并开展了热烈而深入的学术交流与探讨,为新时期我国化学品环境安全管理奠定行业共识,助推我国无毒社会建设发展。& & 北京博赛德科技有限公司作为二恶英采样仪器和二恶英前处理仪器在华的独家代理商受邀参加了本次论坛。并在论坛期间为广大学者介绍了意大利TECORA公司生产的污染源长期连续采样系统DECS。DECS遵循EN1948 和USEPA M23方法,采用过滤/冷凝法和湿气吸附阱技术,是一套用于污染源长期在线、连续采集二恶英、呋喃(PCDD/PCDF)、PCB和其他有机污染物的解决方案。该套系统在法国、意大利以及美国等地得到了广泛使用和好评,截至到目前为止,用户数已经快接近200个。值得一提的是,中国第一套DECS系统马上就要在浙江宁波进行安装,希望DECS稳定性能能为我国二恶英的排放监测提供第一手可靠的资料。除了DECS污染源长期连续采样系统外,TECORA公司生产的便携式二恶英采样设备ISOSTACK G4和环境大气有机污染物采样器也受到了广大参会老师的一致好评!此外,二恶英的前处理也是一个很具有挑战的任务,美国FMS公司生产的一系列二恶英前处理设备在这一方面发挥了重要的作用,净化、萃取、浓缩,所有工作自动完成,原先几天完成的工作,现在几个小时完成,即提高了前处理的工作效率,又减少了二恶英对分析工作者健康的影响。DECS污染源长期在线采样系统DECS是TCR公司提供的一套自动采样系统,能够连续、长期地采集来自于污染源的二恶英、呋喃(PCDD/PCDF)、PCB以及其他POPs类样品。●按照EN 1948和USEPA 23的方法,DECS使用过滤/冷凝法以及湿气吸附阱●一套控制单元可以控制管理四个采样单元●采样单元和控制单元之间的距离可以长达100米●完全自动化采样,实现无人看守●全自动前处理及清洗操作●通过互联网或局域网实现完全的远程操作●DECS可以轻松升级为适合其他采样需求的系统,如自动连续采集重金属、汞以及HCL等;ISOSTACK G4便携式污染源采样系统ISOSTACK G4是TECORA最新推出的新一代的等速采样系统,它操作简单,可靠性高。最新一代的电子元器件,最大程度上避免电磁干扰,能在极其恶劣的环境条件下使用。根据EN1948或USEPA23要求,ISOSTACK G4配有相应的MCS2采样装置,用于采集PCDDs/PCDFs。全新的MCS2更加注重于采样设备的运输和样品处理方便快捷。XAD2/PUF的吸附阱和冷凝物收集瓶可以快速更换和密封,加热采样管和冷凝器直接连接更加有利于场外监测。通过不同的配置,ISOSTACK G4可以分别实现烟道气中二恶英、重金属、颗粒物、氯化氢以及汞的采样。主要特性:●可在任何烟道条件下进行快速等速采样●干气流量计测量采样体积●质量流量计测量采样流量●可测量烟道气的流速与温度●自动测试与异常处理●带热漂移补偿设备的高精度压力传感器●强大的烟囱库:适用于大多数规格的烟囱●直观、简单的图形界面●采样期间自动泄漏检查●在任何时候当有液体被吸入泵时,系统会自动停止泵的运行,避免泵被损坏。ECHO Hivol有机污染物PUF采样器ECHO Hivol是一台具有独立功能的主动采样器,用于户外甚至极恶劣环境条件下进行颗粒物和大气有机污染物的采样。ECHO&HiVol使用的文丘流量计符合EN ISO 5167标准。这种流量计与其它流量系统相比有着许多的优势:稳定性好,适用于各种天气状况;此外有利清洁的结构设计,可大大减小系统污染对灵敏度的影响。根据实际条件进行流量的测量与调节,使ECHO&HiVol成为一台独一无二的大气采样器。基于此特性用户可在更换采样头与改变流量的情况下无须重新校正流量。FMS 样品预处理整体解决方案FMS 样品预处理整体解决方案
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烟尘采样流量(5-80)L/min
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&型号:JCY-80E(S) &品牌:聚创 &加工定制:否 &&测量范围:(5~80)L/min &测量精度:1 &采样流量:(5~80)L/min &&含湿量:(0~60)% &功耗:<100W &重量:8 kg&&电源:AC220V±10% 50Hz &&&
聚创JCY-80E(S)自动烟尘烟气测试仪
& 青岛聚创环保设备有限公司专业供应COD消解器,COD恒温加热器,COD快速检测仪,bod检测仪,红外测油仪,水质采样器,PC-3A粉尘仪,CCZ1000矿用防爆粉尘仪,JCF-6H微电脑激光粉尘仪,JCY-80E烟尘烟气采样器,德图340烟气分析仪、德图350烟气分析仪、凯恩KM940烟气分析仪等环境检测设备,欢迎详询400-!
一、烟尘采样流量(5-80)L/min--聚创JCY-80ES 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、烟尘采样流量(5-80)L/min--聚创JCY-80ES 设备用途:
&&& JCY-80E型自动烟尘(气)采样器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、烟尘采样流量(5-80)L/min--聚创JCY-80ES 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、选配智能烟气预处理器,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。
4、自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力一百万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场选择性打印采样报表,配备USB存储器或存储卡存储数据直接生成Excel表格直接打印,专业电脑软件可连接电脑进行数据通讯打印采样报表。
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以减小对流量的影响,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,且液晶屏可前后0~180度自由旋转,左右0~360度自由旋转,方便操作人员查看数据。
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、烟尘采样及烟气采样均带有前置高效气水分离器,可单独拆卸,有效过滤水气对管路及测量结果的影响。
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,保证仪器各项参数安全。
12、计前温度传感器前置式鸟笼安装法,测量的计前温度更加准确。仪器有漏气自测功能。
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进行测量,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,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。
17、采样数据实时显示,且有曲线示意图方便用户实时观察仪器工作情况。
18、可存储系统设置的各项参数,方便用户使用,可直接调取系统设置或采样设置,且具备系统恢复功能及文件批量、选择性删除功能。
19、仪器主机、烟尘取样管、含湿量取样管均使用模具化生产,侧接管式设计避免了上接管造成的管路堵塞。
20、有软件标定维护密码保护功能,通过防水键盘即可对仪器所有参数进行标定且具有权限管理功能。
四、烟尘采样流量(5-80)L/min--聚创JCY-80ES 技术参数:
烟尘部分技术指标
(5~80)L/min可扩展
流量稳定性
&&2.0%电压波动&20%,阻力在(3~6)Kpa内变化
(0~2000) Pa
烟气静压及全压
(-30~+30)kPa
流量计前压力
(-40~0)kPa
流量计前温度
(-30~150)℃
(0~500)℃可扩展
干、湿球温度
&(0~100)℃
(70~130)kPa
等速吸引流速
(1~45)m/s
空气过剩系数
(-30~99)℃
等速跟踪响应时间
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1.5 L/min
示值误差:
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)
(0~)mg/m3
(0~)mg/m3
(0~200/2000)mg/m3
(0~)mg/m3
(0~300/1500)mg/m3
烟气传感器使用寿命
空气中约3年
AC220V&10% 50Hz或DC24V (选配)
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颗粒物等速采样方法原理是将烟尘采样管由采样孔插入烟道中,使采样嘴置于测点上,正对气流,即______速度与___
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提问人:匿名网友
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颗粒物等速采样方法原理是将烟尘采样管由采样孔插入烟道中,使采样嘴置于测点上,正对气流,即______速度与______速度相等(其相对误差应在10%以内),抽取一定量的含尘气体。根据采样管滤筒上所捕集到的颗粒物量和同时抽取的气体量,计算出排气中颗粒物浓度。
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