烟气含湿量测定(x)
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自动监控(气)运行工试题1(答案)自动监控(气)运行工(一)答案一、判断题(每题1分,共20分;对的打“√”;错的打“×”)1、烟气排放参数监测系统是对排放烟气的温度、压力、湿度、流速等物理参数进行监测,用以将污染物的浓度转换成标准干烟气状态和排放标准中规定的过剩空气系数下的浓度。
(×)2、完全抽取式分析仪采用的分析原理主要利用的是红外、紫外的吸收光谱原理,稀释抽取式分析仪采用的只有红外、紫外的发射光谱原理。
(×)3、加热采样管是将样气从采样探头输送至分析仪的管路,加热温度一般为85℃。
(×)4、由于直接抽取法的后处理方式是在分析仪后除湿、除尘处理的,而前处理方式是在分析仪前处理的,所以后处理方式的分析仪的采气流量比前处理方式的大。
(×)5、采用相关气体滤光片技术可在同一检测室测定不同的被测气体。
(√)6、差分吸收光谱法(DOAS)用参比波长代替参比气室,所以其分析原理不服从朗伯--比尔定律。
(×)7、零点校准气中水分可使红外气体吸收分析仪标定后引起负误差,但使紫外气体吸收分析仪标定后引起正误差。
(×)8、直接测量法不需要抽取探头或采样系统。
(√)9、采用单波长测量原理的直接测量式CEMS,必须选择待测成分的最大吸收波长处对其进行测量。
(×)10、采用DOAS技术的直接测量式CEMS,在待测成分存在化学行为干扰的情况下,不能正确地测量其绝对浓度。
(×)11、单位光程不透光度大的烟气排放一定有更高的烟尘排放浓度。
(×)12、光学法烟尘监测仪光源一般调制到1KHZ到5KHZ,调制的目的主要是消除背景光的干扰、提高仪器的稳定性及抗干扰能力。
(√)13、电化学氧含量监测仪的传感器在工作时,O2在工作电极上得电子,然后通过扩散透气膜进入对电极,再在对电极上失电子。
(×)14、平均压差皮托管法和S型皮托管法都不适合于测定低流速烟气的流速。
烟气湿度测量原理细分各类燃烧器、工业及商用锅炉的烟气排放造成了严重的大气污染,对烟气中的有毒有害气体进行监测是环境保护工作的一个重要方面。
烟气在线连续监测系统(CEMS)应运而生,它往往基于干烟气的条件对烟气中污染物进行量化计算。
但工业排放的烟气并不是理想的干烟气,总是含有一定的水分,所以烟气湿度成为烟气污染源监测中的一个必测因子,其测量的准确度直接关系到污染物排放总量、浓度计算及烟气净化系统效率的评估。
根据我国《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)中相关规定,排气中水分含量应根据不同的测量对象选用冷凝法、重量法或干湿球法中的一种方法测定。
冷凝法和重量法需在烟道内抽取一定体积的排气,使之通过冷凝器或装有干燥剂的吸湿器,间接测量排气中的水分含量。
而干湿球法则根据非饱和的气体中含湿量与干湿球温差之间存在函数关系,通过测量干球温度和湿球温度确定气体含湿量。
但这三种方法在实际采样中都不很理想。
重量法、冷凝法虽然测量精度高,但测试复杂,测试条件要求高,测试时间长,适用于测量精确度要求较高的执法监督测量。
干湿球法测试简单,但在烟气温度过高(260℃)、烟气流速过高或过低、含高浓度的颗粒物、排放酸性气体的工况,不能用其进行测量,因此,干湿球法通常用于大气湿度测量。
此外,冷凝法、重量法及干湿球法均为手工测量,无法满足烟气水分动态在线测量的要求。
烟气湿度在线测量主要有干湿氧法和阻容法。
干湿氧法通过氧化锆检测器测定烟道的湿氧含量和在烟气分析仪中内置的氧传感器测定的经脱水后的干氧含量,根据标准换算方法可得到烟气湿度,具有操作简便、无需温度稳定的优势。
但值得注意的是,现场无法提供同一测点的标准干氧,测量准确性存在一定偏差。
同时依据氧化锆的物理特性,如遇到工艺样气温度猝然变冷,或含有大量水蒸气时锆管容易炸裂,且不宜测量含有还原性气体的高温烟气,大大限制其在现场应用。
烟气湿度测量方法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:烟气湿度测量是工业领域中非常重要的一个参数,它可以用于评估燃烧过程的效率和烟气处理设备的性能。
在许多生产和环境控制过程中,对于燃料、废气和有害排放物的湿度进行准确测量具有至关重要的意义。
本文将深入探讨常见的烟气湿度测量方法,并进一步分析选择合适方法和实际应用中的案例。
1.2 文章结构:本文共分为五个主要部分。
首先,在引言部分我们将简要介绍文章内容和结构。
其次,为了更好地理解烟气湿度测量方法的重要性,第二部分将详细介绍影响因素以及该参数在各个应用领域中的作用。
第三部分将展开讨论常见烟气湿度测量方法,并对其原理进行解析。
在第四部分,我们将以实践案例为依据,分享应用场景下如何选择合适的测量方法以及相关验证结果与数据对比分析报告。
最后,在第五部分我们将总结文章内容,强调所得到的结果、存在的问题和改进建议,并展望未来该领域的发展趋势和拓展方向。
1.3 目的:本文主要目的在于提供读者一个全面了解烟气湿度测量方法的综合指南。
通过详细介绍烟气湿度测量方法的重要性、常见方法与原理以及应用实践案例分析,读者可以更好地理解这一领域的知识,并能够在实际应用中选择合适的测量方法。
同时,我们也希望通过对已有方法的分析和总结,为未来该领域的研究和发展提供参考和指导。
2. 烟气湿度测量方法的重要性是什么?2.1 影响因素介绍:在了解烟气湿度测量方法的重要性之前,我们首先需要了解烟气湿度的影响因素。
烟气湿度是指燃烧过程中产生的废气中所含水分的含量。
其主要受到以下几个因素的影响:- 燃料类型:不同类型的燃料在燃烧过程中释放出不同数量和质量的水分,从而导致废气湿度有所不同。
- 燃料含水率:如果燃料本身含有高水分比例,将会直接影响废气中的湿度。
- 燃烧温度:高温下,废气中的水分蒸发速率加快,增加了废气湿度。
- 氧浓度:较低的氧浓度可以促使不完全燃烧,导致水分无法充分蒸发,进而增加了废气中的湿度。
烟道烟尘烟气测试仪含湿量含氧量测量原理烟道烟尘烟气测试仪是一种用于测量烟道烟气中含湿量和含氧量的仪器。
它主要通过传感器对烟气中的湿度和氧气浓度进行检测和测量,从而
判断烟道烟气的化学成分和物理性质。
以下是烟道烟尘烟气测试仪的含湿
量和含氧量测量原理的详细解释:
1.含湿量测量原理:
烟道烟尘烟气中的湿度是指烟气中所含的水分的多少。
含湿量测量主
要是通过湿度传感器进行的。
湿度传感器一般采用电化学传感器或电阻式
湿度传感器。
电化学传感器利用感湿层中的电解质与烟气中水分的化学反
应来测量湿度。
电阻式湿度传感器则是利用感湿层中的电阻元件对湿度变
化的响应来测量湿度。
湿度传感器通过检测湿度传感器的输出信号,将湿度转换成相应的电
信号。
然后通过内置的微处理器将电信号进行处理,并转换成相应的数值,最终显示在仪器的数码显示器上,用于可视化的测量结果。
2.含氧量测量原理:
氧气传感器通过检测氧气传感器的输出信号,将氧气浓度转换成相应
的电信号。
然后通过内置的微处理器将电信号进行处理,并转换成相应的
数值,最终显示在仪器的数码显示器上,用于可视化的测量结果。
总结:
烟道烟尘烟气测试仪通过传感器对烟气中的湿度和氧气浓度进行检测
和测量,采用电化学传感器或电阻式湿度传感器进行湿度测量,采用电化
学传感器进行氧气浓度测量。
传感器通过检测输出信号,将湿度和氧气浓
度转换成相应的电信号,并经过内置的微处理器处理,最终在数码显示器上显示出测量结果。
MH3041型便携式烟气含湿量检测仪操作规程
一、工作准备
1.测量前处理
(1)仪器开机后有5~10分钟的预热时间,需待枪管温度达到预设值:
(2)仪器预热的同时需要进行5分钟的管路清理。
2.干燥剂的装填
烟气采样时,需提前将干燥瓶上盖旋开,加入约3/4体积具有充分干燥能力的变色硅胶(颗粒状),然后将瓶盖旋紧。
二、仪器连接
气路连接:仪器可以分为工况测量仪和A、B两路烟气采样器两部分,两种功能可以分开单独工作。
在进行工况测量和含湿量测量时,将A路接嘴和B路接嘴用仪器自带的U型管封堵进行封堵,进行测量。
在进行烟气采样时,将A、B两路的U型管封堵打开(若只用A路的气路,就只打开A路),分别选用Φ4X7的硅胶管连接仪器挂架上的干燥瓶和吸收瓶进行测量。
接地线连接:使用前将接地线连接到指定位置。
蓝牙打印机:打印时,需打开蓝牙打印机按钮,等蓝牙连接完毕后,点击测试结果界面或者查询界面的“打印”,以完成打印。
三、开机
确认仪器连接正常后,插好电源线开机,仪器进入初始状态,进行
自检和压力调零。
自检完成后,如果压力调零和系统自检成功则进入主界面,否则显示故障说明界面。
进入主界面后,轻轻触摸屏幕选项,即可进行相应操作。
顶行显示当前日期、当前时间和故障报警标志,故障报警标志仅在系统异常情况下显示,点击黄色惊叹号标志,即可进入故障说明界面查看故障详情。
烟气湿度仪完全指南:从测量到取样的最佳方法在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数,这是因为湿度容易受大气压力、温度及一些外在因素的影响,选择湿度测量仪表及传感器应考虑湿度测量方法、测量范围、测量精度、使用环境等因素。
在计量法中规定,湿度定义为「物象状态的量」。
日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。
也就是气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度与我们的生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。
对湿度的示方法有绝对湿度、相对湿度、露点湿气与干气的比值(重量或体积)等等。
我们最常见的烟气湿度仪取样方式分别为原位式、抽取式、扩散式、泵吸式原位式原位式湿度仪也叫探杆式湿度仪,适用于CEMS和V0C场合,有高温型也有常温型。
取样装置直接把测量设备安装在烟道或是管道上,直接测量出气体的浓度。
由于国内工况较差,含有粉尘,水分,腐蚀性气体和其他杂质,同时也伴随震动,对直接安装在烟道或是烟囱上的检测设备造成数据波动,线性失真及设备腐蚀等现象。
代表性的湿度仪有:HT-LH366、HT-LH351抽取式取样装置是利用伴热采样管线,通过加热的方式把气体抽取到分析仪中,一般距离都比较远,大于20米,在传输过中虽然有伴热,但是受伴热精度和温度差影响,会有造成测量的参数如SO2等(易溶于水的气体)溶在管线中,造成数据偏差。
同时长距离管线铺设难度较大,在转弯处会有大量积水,也会造成设备的损伤。
代表性的湿度仪有:HT-LH316、HT-LH311、HT-TH306成都鸿瑞韬烟气湿度仪采用独特的耐腐设计,可在高湿环境下实现长期在线气体湿度仪的精准测量,目前广泛应用于火电厂、钢厂、化工厂等烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量,亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工行业的湿度测控。
专利名称:一种利用单氧传感器测量烟气含湿量的装置专利类型:实用新型专利
发明人:常庆凯,刁振洋,孙作福,徐立佳
申请号:CN201921504284.2
申请日:20190910
公开号:CN210572086U
公开日:
20200519
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型提出一种利用单氧传感器测量烟气含湿量的装置,包括外壳,外壳外部连接有采样管、出气口和出液口,所述采样管与出气口之间经气管依次连接有第一三通阀、第一冷凝除水装置、第二三通阀、三通管、流量控制装置及真空泵,所述第一三通阀与三通管之间经气管连接有第三三通阀、氧传感器、压力变送器及第二冷凝除水装置,所述第二三通阀与第三三通阀连通;所述冷凝除水装置经水管连接至出液口。
本实用新型通过一个氧气传感器即可测量烟气中的湿氧气含量和干氧气含量,降低了装置硬件成本。
同时降低了因不同传感器产生的测量误差,提高了测量结果的可靠性和准确性。
申请人:青岛众瑞智能仪器有限公司
地址:266108 山东省青岛市城阳区雪岳路1号
国籍:CN
代理机构:青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:张晓艳
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阻容式烟气含湿量测量技术是一种在能源、环保等领域广泛应用的测量技术。
该技术主要基于阻容原理,通过测量烟气在特定条件下的电阻和电容值,进而推算出烟气的含湿量。
这种测量方法具有精度高、响应速度快、适用范围广等优点,对于实现烟气排放的精准控制和环保监测具有重要意义。
阻容式烟气含湿量测量技术的基本原理是,当烟气通过测量探头时,其电阻和电容值会受到烟气中水分含量的影响。
随着烟气中水分含量的增加,电阻值会减小,而电容值则会增大。
通过测量这些变化,就可以推算出烟气的含湿量。
在实际应用中,阻容式烟气含湿量测量技术需要注意以下几点。
首先,测量探头的设计和选材对于测量结果的准确性至关重要。
探头需要具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,以应对高温、高湿、高尘等恶劣环境。
其次,测量过程中需要保持测量探头的清洁,避免灰尘、油污等杂质对测量结果产生干扰。
此外,还需要定期对测量仪器进行校准和维护,以保证其长期稳定运行。
阻容式烟气含湿量测量技术在多个领域具有广泛的应用价值。
在燃煤电厂、燃气轮机等热力发电领域,该技术可以用于监测和控制烟气排放的湿度,以提高能源利用效率、减少污染物排放。
在化工、冶金等生产过程中,该技术也可以用于监测和控制工艺气体的湿度,以保证生产过程的稳定性和产品质量。
此外,该技术还可以应用于环境监测领域,为城市空气质量监测和污染源排查提供有力支持。
总之,阻容式烟气含湿量测量技术是一种具有广泛应用价值的测量技术。
通过深入了解其原理和应用要点,可以更好地发挥其在能源、环保等领域的重要作用,为推动可持续发展做出积极贡献。
烟气的含湿量范围会根据其来源和环境的不同而有所变化。
对于火电厂来说,烟气的含湿量标准一般在20%~40%之间。
这是因为火电厂的烟气中通常含有大量的水蒸气,这些水蒸气主要是由于燃煤中的水分以及燃烧过程中产生的水蒸气。
为了确保烟气含湿量符合标准,火电厂需要采取一系列措施,包括控制燃料的水分含量、使用烟气处理设备以及定期检测烟气含湿量等。
此外,垃圾焚烧烟气的含湿量也有一定的范围,一般在23%~30%之间。
这是因为垃圾本身含有一定的水分,同时在燃烧过程中也会产生水蒸气。
这些数据仅供参考,具体的含湿量范围可能会根据不同的环境和条件有所不同。
如果需要更准确的信息,建议查阅相关的专业文献或咨询专业的工程师。
电厂烟气含湿量标准(一)
电厂烟气含湿量标准
引言
•电厂烟气含湿量是评估烟气处理设备性能的重要指标之一。
•合理控制烟气中的湿分含量有助于减少烟气中的污染物排放。
什么是烟气含湿量
•烟气含湿量指的是烟气中水分的含量。
•烟气中的湿分来自燃料中的水分以及燃烧过程中形成的水分。
烟气含湿量对烟气处理设备的影响
•高湿度的烟气会降低烟气处理设备的效率。
•湿分可能会与污染物发生反应,增加污染物的排放量。
电厂烟气含湿量标准的制定
•电厂烟气含湿量标准是根据国家法律法规和相关标准制定的。
•标准的设定需要考虑烟气处理设备的性能和技术可行性。
电厂烟气含湿量的合理控制
•采用合适的燃烧控制措施,减少燃料中的水分含量。
•采用适当的烟气干燥设备,减少烟气中的湿分含量。
•定期检查和维护烟气处理设备,确保设备的正常运行。
•确保烟气处理设备与电厂其他设备的协调运行,避免因湿分含量过高导致设备故障。
结论
•电厂烟气含湿量标准的合理制定和严格执行是保障烟气处理设备性能和减少污染物排放的关键。
•通过合理控制烟气中的湿含量,可以提高烟气处理设备的效率,减少环境污染。
烟气湿度检测方法烟气湿度的检测在环境监测和工业生产中具有重要的意义。
烟气湿度是指烟气中所含水蒸气的含量,它的变化可以直接影响到燃烧过程和污染物的排放。
因此,准确地测量烟气湿度对于控制燃烧过程和保护环境具有重要意义。
烟气湿度的检测方法主要分为直接法和间接法两种。
直接法是指通过直接测量烟气中水蒸气的含量来确定烟气湿度。
这种方法通常使用湿度传感器来测量烟气中的水蒸气含量。
湿度传感器是一种能够感知环境中水分含量的电子器件,它通常由感湿元件和信号处理电路组成。
感湿元件是一种对水蒸气敏感的材料,当水蒸气含量增加时,感湿元件的电阻或电容等物理性质会发生变化,通过信号处理电路可以将这种变化转化为电信号输出。
通过测量湿度传感器输出的电信号,我们可以得到烟气中水蒸气的含量,从而确定烟气湿度。
间接法是指通过测量其他与烟气湿度有关的参数来推算烟气湿度。
这种方法通常使用温湿度传感器来测量烟气中的温度和湿度,然后利用湿度与温度之间的关系来计算烟气湿度。
具体来说,我们可以利用湿空气的饱和蒸汽压与温度之间的关系,通过测量烟气中的温度和湿度来计算烟气中水蒸气的含量,从而确定烟气湿度。
在实际应用中,选择合适的烟气湿度检测方法需要考虑多个因素。
首先,我们需要考虑测量的准确性和精度。
直接法通常可以提供较高的准确性和精度,但需要使用专用的湿度传感器,成本较高。
而间接法则相对简单,成本较低,但准确性和精度相对较低。
其次,我们需要考虑测量的范围和环境条件。
直接法通常适用于较高湿度的烟气环境,而间接法则适用于较低湿度的烟气环境。
最后,我们还需要考虑测量的稳定性和可靠性。
直接法通常对环境条件的变化较为敏感,而间接法则相对稳定可靠。
烟气湿度的检测方法有直接法和间接法两种。
直接法通过湿度传感器直接测量烟气中水蒸气的含量来确定烟气湿度,准确性高但成本较高。
间接法通过测量烟气中的温度和湿度,利用湿度与温度之间的关系来计算烟气湿度,成本较低但准确性相对较低。