HS3YQ3000型全自动烟尘气测试仪的工作原理
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烟气分析仪的工作原理分析仪工作原理烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。
紧要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源相近的环境监测手持使用。
烟气的紧要构成成分烟气的紧要构成成分有:氮气,二氧化碳,水蒸气,颗粒物(尘、黑度),氧气,一氧化碳,氮氧化合物,二氧化硫,硫化氢,碳氢化合物,氰化氢,氨气,卤化物等。
原理烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。
市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。
以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍:电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸取的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,依据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充分电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。
前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了确定的电位,使传感器处于工作状态。
气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。
可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的次序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。
红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特别吸取特性的原理而进行气体成分和含量分析。
红外线一般指波长从0.76m至1000m范围内的电磁辐射。
在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50m 。
碳硫分析仪维护注意事项仪器需要常常的维护和保养,长时间下仪器的性能会大大的降低,分析仪器的用户需要懂得仪器的日常维护和对紧要技术指标的简易测试方法,用户本身常常对仪器进行维护和测试,可以保证仪器工作在较佳状态。
粉尘浓度检测仪器原理
粉尘浓度检测仪器的原理是利用光散射原理或光吸收原理进行测量。
光散射原理:仪器通过发射一束光源照射到待测颗粒上,被测颗粒会散射出光,散射的光被接收器接收并转化为电信号。
测量时,通过测量接收器接收到的光信号的强度,可以计算出粉尘浓度。
光吸收原理:仪器通过发射一束特定波长的光源照射到待测气体中的颗粒上,被测颗粒会吸收掉一部分光,吸收的光被接收器接收并转化为电信号。
测量时,通过测量接收器接收到的光信号的强度,可以计算出粉尘浓度。
这些原理都是基于光与颗粒之间的相互作用来测量颗粒浓度的。
具体的检测方法和技术细节可能因不同的仪器而有所差异。
粉尘检测仪的工作原理
粉尘检测仪是一种用于检测空气中粉尘浓度的设备。
它的工作原理基于光散射原理。
首先,粉尘检测仪通过一个激光源发出一束单色、单向的激光束,激光束会穿过空气中的粉尘颗粒。
当激光束遇到悬浮在空气中的粉尘颗粒时,这些颗粒会散射激光束的光线。
散射光的强度与粉尘颗粒的大小、形状和浓度等因素有关。
粉尘检测仪会收集并测量散射光的强度,然后根据光强的变化来计算空气中的粉尘浓度。
通常,测量结果以毫克每立方米(mg/m³)的单位表示。
为了提高粉尘检测仪的准确性和稳定性,通常会结合其他传感器来监测温度、湿度和气压等环境因素,并进行相应的校准和修正。
总结起来,粉尘检测仪通过测量光散射的强度来确定空气中的粉尘浓度。
它的工作原理简单、快速,并且广泛应用于工业生产、环境监测等领域。
全自动烟尘(气)测试仪操作规程1目的为了保证检测所用的所有仪器设备得到受控管理,保证检测设备得到正确使用、日常维护以及测试人员的人身安全,确保检测数据的准确性及可靠性。
2适用范围适用于本公司与检测活动有关的人员对YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪设备的控制管理。
3技术参数采样流量流量控制稳定性烟气动压烟气静压流量计前压力流量计前温度干、湿球温度(可选)大气压采样泵负载能力最大采样体积参数范围5-60L/min<±2%0-2000Pa-25.00~+25.00kPa-20.00~0.00kPa(-55.0~125.0)℃(0~500)℃50~115kPa≥40L/min(阻力为-20kPa时)999999.9L分辨率0.1L/min1Pa0.01Pa0.01Pa0.1℃1℃0.1kPa0.1L主要气体参数O 2SO2(可选)NO(可选)NO2(可选)CO(可选)H2S(可选)CO2(可选)参数范围(0-25/30)%(0~5700/15000)mg/m3(0~1300/6700)mg/m3(0~200/2000)mg/m3(0~5000/25000)mg/m3(0~300/1500)mg/m3(0-20)/(0-65)%分辨率0.1%1mg/m31mg/m31mg/m31mg/m31mg/m30.1%误差示值误差:优于±2.5%;重复性:≤2%;响应时间:≤90s;稳定性:1小时内示值变化≤5%。
4操作步骤4.1工作前准备滤筒前处理和称重,干燥剂的装填并检查仪器各项功能是否正常;连接采样枪与主机加装滤筒;4.2开机确认仪器连接正常后,打开电源开关(仪器可插电源线或电池供电)。
仪器进入初始状态,进行自检。
自检完成后,进入主菜单。
顶行显示当前日期、电池电压和当前时间。
当采用交流电供电时,电池符号和电压值会更改为插头符号和“AC”字样。
按方向键“上”和“下”移动光标,选中相应菜单项按“确定”键执行,或直接按菜单项对应的数字键,即可进行相应操作。
yq3000-c型全自动烟尘(气)测试仪维护密码摘要:I.引言- 介绍yq3000-c 型全自动烟尘(气) 测试仪II.维护密码的重要性- 保护仪器正常运行- 防止未经授权的操作III.维护密码的设置与修改- 如何设置维护密码- 如何修改维护密码IV.忘记维护密码的处理方法- 联系售后服务- 进行维修处理V.总结- 维护密码的重要性- 妥善处理密码问题正文:yq3000-c 型全自动烟尘(气) 测试仪是一种高精度的烟尘检测仪器,广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。
在使用过程中,维护密码起到了保护仪器正常运行和防止未经授权操作的作用。
因此,了解维护密码的重要性以及如何设置、修改和处理忘记密码的问题是十分必要的。
首先,维护密码对于yq3000-c 型全自动烟尘(气) 测试仪的正常运行具有重要作用。
只有正确输入维护密码,才能进入仪器的设置界面,进行参数设置、数据查询等操作。
同时,维护密码还能防止未经授权的人员对仪器进行非法操作,确保仪器的安全使用。
其次,对于维护密码的设置与修改,用户可以根据自己的需求进行操作。
在仪器使用过程中,用户可以按照说明书中的指导,在仪器设置界面找到维护密码相关选项,并进行设置。
如果需要修改维护密码,用户可以再次进入设置界面,按照要求输入原密码并设置新密码。
请注意,为了保证仪器的正常运行,维护密码应当设置为不易被他人猜到的复杂数字或字母组合。
万一用户忘记维护密码,应立即联系售后服务部门。
售后服务人员会根据用户提供的相关信息,协助用户解决问题。
一般情况下,忘记维护密码的用户需要将仪器寄回厂家进行维修处理,维修完成后,用户可以重新设置维护密码。
总之,维护密码在yq3000-c 型全自动烟尘(气) 测试仪的使用过程中具有重要作用,用户应当妥善处理密码问题,确保仪器的正常运行和安全使用。
在使用过程中,用户还应当遵守仪器的操作规程,避免因操作不当导致的故障。
YQ3000—C型全自动烟尘(气)测试仪操作规程一、合用范畴1、多种锅炉、工业炉窑旳烟尘排放浓度、排放速度和排放总量旳测定。
2、该仪器配上油烟、沥青烟取样器,可以分别进行油烟、沥青烟采样。
3、各类除尘脱硫设备效率旳测定。
4、管道、烟道排气参数旳测定。
5、烟气含氧量、空气过剩系数旳测定。
6、管道、烟道气含湿量旳测定。
7、烟气持续在线监测(CEMS)旳精确度评估和校准。
8、多种锅炉、工业炉窑旳SO2、NO、NO2、H2S、CO、CO2等排放浓度、折算浓度和排放总量旳测定及各类脱硫设备效率旳测定。
二、操作环节1、工作前准备(1)滤筒前解决和称重。
用铅笔将滤筒编号,在(105-110)℃烘箱内烘烤1小时,取出冷却后,用电子天平称量,两次重量之差不超过0.5mg,放入专用容器中保存。
(2)在干燥瓶中加入约3/4体积旳变色硅胶,盖紧瓶盖。
(3)接通电源,打开电源开关,检查各部件与否正常。
2、连接仪器(1)将主机面板上旳两个“△P”接嘴用橡胶管与多功能烟尘取样管上旳“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向旳接嘴连到“+”端,背向气流方向旳接嘴连到“-”端。
用橡胶软管将缓冲瓶旳一种接嘴与面板上标有“烟尘”旳接嘴相连,干燥瓶与多功能烟尘取样枪旳气路接嘴相连。
(2)记下滤筒编号,将滤筒装入多功能取样枪旳滤筒槽内,旋紧压盖。
3、开机打开仪器电源开关,仪器进入初始状态,进行自检。
自检完毕后自动进入主菜单。
按方向键选择相应菜单,按“拟定”键执行,进行相应旳操作。
4、参数设立进入“①设立”主菜单,用数字键输入对旳旳时间、日期、大气压、过量系数及锅炉系数,设定完毕后选择“⑥布点”可直接进入采用布点界面。
选择“⑦完毕”或按“取消”返回主菜单。
5、采样布点进入“②布点”菜单,显示烟道类型有:圆形烟道、矩形烟道和其她烟道。
根据所测烟道类型选择进入相应旳烟道类型,并设立相应参数。
设定结束后按“拟定”返回主菜单。
6、工况测量(1)在主菜单中,选择“③工况”进入工况测量菜单(①烟温测量、②压力调零、③预测流速、④含湿量测量)。
HS32-YQ3000-C全自动烟尘烟气分析仪烟温检测过程
HS32-YQ3000-C型全自动烟尘(气)测试仪是基于新版《空气与废气监测分析方法》及JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》,JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》,HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件国家标准》等相关规定,吸取国内外同类仪器之优点,由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪,实现了烟尘、烟气同机检测,大大缩短现场工作时间;采用新型贴片焊接工艺,极大地降低故障发生率,确属锅炉、炉窑监测的更新换代产品。
设备开机自检后,自动进入主菜单进入“③工况”主菜单项,光标驻留在“①烟温测量”上。
选择“①烟温测量”按“确定”键,显示如下,用户根据需要选择测量烟温或输入烟温。
如需测量烟温,请将测温探头(在多功能烟尘取样枪上)插入烟道中,将其信号线插入“信号”接口,按“确定”键进入烟温实测界面,光标驻留在“①完毕”上。
待屏幕显示温度稳定在某一数值后,按“确定”键实时保存烟温测量数据。
烟温实测按“确定”键回到上级菜单,光标驻留在“③完毕”上。
测得并保存的烟温数据在“②输入烟温”中显示出来(②输入烟温功能也可手动输入已知烟尘温度)。
烟温实测结束按“确定”键,返回上级菜单,光标跳转到“②压力调零”上。
粉尘检测仪的工作原理粉尘检测仪是一种用于检测环境中粉尘浓度的仪器,广泛应用于工业、医疗、环保等领域。
其工作原理基于光散射和光吸收原理,具体来说,可以分为以下几个方面:1. 光散射原理粉尘检测仪中通常会包含一束激光光源和一个探测器。
激光光源会向环境中的粉尘颗粒发送激光,并且探测器会接收到散射回来的光。
在光散射的过程中,光线会被粉尘颗粒散射,使得光线的强度和方向发生变化。
这个过程中,随着粉尘浓度的增加,粉尘颗粒会散射更多的光线,使得探测器接收到的散射光强度增加,因此光散射原理可以被用于测量粉尘浓度。
2. 光吸收原理除了光散射,光吸收也是粉尘检测仪的另一个工作原理。
光吸收是指,在激光光线通过粉尘颗粒时,粉尘颗粒会吸收一部分光线,并且使光通过变得更加的减弱。
随着粉尘浓度的增加,光的强度会更快地减弱,因此光吸收原理也可以被用来检测粉尘浓度。
3. 组合应用同时使用光散射和光吸收原理可以显著提高粉尘检测仪的精度和可靠性。
在实际应用中,会使用两个不同波长的激光,以便在不同速度、不同大小的颗粒上产生光散射和光吸收效应。
根据这些原理,粉尘检测仪一般会采用双波长、散射光和透过光的双通道式光度计,同时还会使用恒温设计和静电保护等技术,以保证精度和可靠性。
4. 应用场景粉尘检测仪可以应用于任何需要测量粉尘浓度的场合,比如工厂、制药厂、化工厂、锅炉房、洁净室等。
在现代工业制造和环境保护中,粉尘过多会引发多种健康问题,并直接影响生产环境的质量。
因此,粉尘检测仪不仅在环保监测、生产安全等领域具有广泛的应用前景,还对人们的健康安全有着重要的保障作用。
综上所述,粉尘检测仪的工作原理基于光散射和吸收原理,可以通过测量散射光和透射光的强度变化来确定粉尘浓度。
其组合应用和技术革新,使得粉尘检测仪在多个行业领域均具有广泛的应用前景。
烟道烟尘烟气测试仪含湿量含氧量测量原理含湿量测量原理:烟道烟尘烟气测试仪的微处理器控制传感器测量、采集湿球、干球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力--Pbv,根据公式计算出烟气含湿量。
设备使用的过程中正确的操作方法是很重要的,希望以下几点对您的检测有帮助:1)烟尘采样现场一般环境比较恶劣,常为高空作业,采样人员一定要确保人机安全。
高温烟气采样时,持采样管的人员应配戴防烫手套,以防烫伤。
采样过程中应及时将采样孔堵住,以防正压烟道有害气体喷出,也防止对烟道内气流的扰动。
2)烟道烟尘烟气测试仪在运输,使用过程中应尽量避免强烈的震动、碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。
3)接电源时,请务必确认是220V交流电!防止误接其它工业电源,以免损坏仪器,甚至造成人身伤害。
4)电源可靠接通后再打开仪器上的电源开关,不能用仪器来检测电源是否接通!5)关机后应间隔5秒钟以上才能再开机。
6)当吸湿剂(变色硅胶)由蓝变红约2/3时,应及时更换。
7)多功能烟尘取样枪的皮托管接嘴与面板上的接嘴要正确连接,以防损坏传感器。
1)烟道烟尘烟气测试仪应存放在干燥、通风、防晒的地方。
2)烟道烟尘烟气测试仪在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器、泵、烟尘取样管、气路连接橡胶管进行清洗。
清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗。
3)测完烟尘后,将含尘滤筒取出,保持整机连接状态,将采样嘴置于纯净空气中,进入“工况测量->含湿量测量”界面,大泵将以20L/min的流量吸入纯净空气对采样系统进行清洗。
清洗可在几分钟完成。
4)烟道烟尘烟气测试仪长时间闲置不用时,应每个月通电一次,时间不小于4小时。
烟尘采样器测量方法和原理采样器是如何工作的一,测量方法和原理主流的烟气分析仪大多接受电化学和非分光红外的测试原理。
电化学的仪器已经由进口仪器变化为以国产仪器为主,但高端的应用仪器仍旧是以德图或凯恩为代表的进口仪器为主;红外的仪器近年来随着自主学问产权的红外技术在国内渐渐推广,也开始了批量国产化,并小型化,最后实现在便携烟气分析仪中的应用。
2.1电化学测试原理电化学测试方法又称为定电位电解法,是国家对二氧化硫的标准测定方法之一、(HJ/T57—2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》)。
二氧化硫(SO2)扩散通过传感器渗透膜,进入电解层,在恒电位工作电极上发生氧化反应;由此产生极限扩散电流,在确定范围内,其电流大小与二氧化硫浓度成正比。
电化学传感器还可广泛应用于一氧化氮、氯化氢、硫化氢等气体的测定。
由于传感器的制作对工艺和材料的特别要求,目前仍旧紧要倚靠进口。
2.2非分光红外测试原理非分光红外气体测试方法已经广泛应用于工业过程和环境监测等领域。
其核心部件红外传感器依据应用特点的不同,又可分为双光束、微流、微音器等不同类型。
固定污染源监测系统中大量使用的是微流红外传感器,可实现对二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳等紧要污染物的测定。
近年来,环保等相关部门也开始动手非分散红外测定方法的标准订立,以规范测试方法的应用。
微流红外传感器技术的工作原理为:红外光源①发出的红外光,经过切光器②调制频率后,进入测量气室④;由于二氧化硫等异种原子构成的分子对红外光具有吸取特性,若测量气室④中存在上述气体,则进入测量气室的部分红外光会被吸取,未被吸取的红外光进入检测器⑤。
检测器⑤由前气室、后气室、微流传感器⑥构成,前、后气室充分待测组分的气体。
在红外光的作用下,检测器前、后气室中的气体发生膨胀;由于存在膨胀差异,会导致前、后气室之间产生微小的流量;微流传感器⑥检测到该流量后,产生交流电压信号,信号经处理后得到气体的浓度。
HS32-YQ3000型全自动烟尘(气)测试仪的工作原理
1.颗粒物等速采样原理
将烟尘采样管由采样孔放入烟道中,将采样嘴置于测点上,正对气流方向,按等速采样要求抽取一定量的含尘气体,根据滤筒(滤膜)捕集到的烟尘(油烟)重量以及抽取的气体体积,计算颗粒物的排放浓度及排放总量。
HS32-YQ3000型全自动烟尘(气)测试仪的微处理器测控系统根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数,计算出烟气流速、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,控制电路调整抽气泵的抽气能力,保持采样嘴入口的烟气流速与烟道内烟气的流速相等;同时微处理器用检测到的流量计前温度和压力自动将实际采样体积换算为标况体积。
2 含湿量测量原理
微处理器控制传感器测量、采集干球、湿球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压和湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力(P bv),根据公式计算出烟气含湿量。
3.含氧量测量原理
将采样管放入烟道中,抽取含有O2的烟气,使之通过O2电化学传感器,检测出O2的瞬时浓度,同时根据检测到的O2浓度,换算出空气过剩系数α。
4.SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2瞬时浓度及排放量测量原理
将采样管放入烟道中,抽取含有SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2的烟气,进行除尘、脱水处理后再通过SO2、NO、NO2、CO、H2S电化学传感器(CO2为光学传感器),分别发生如下反应:
SO2+2H2O —> SO42- +
4H++2e-NO +2H2O —>
NO3-+ 4H++3e-NO2+
H2O —> NO3-+
2H++e-CO +2H2O —>
CO32-+ 4H++2e-H2S
+4H2O —> SO42-+
10H++8e-
传感器输出电流的大小在一定条件下与SO2、NO、NO2、CO、H2S的浓度成正比,所以测
量传感器输出的电流即可计算出SO2、NO、NO2、CO、H2S的瞬时浓度;同时仪器根据检测到的烟气排放量等参数计算出SO2、NO、NO2、CO、H2S的排放量。