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MHY-16168 全自动烟尘(气)测试仪
中级会员第7年
生产厂家公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,八级空气微生物采样器,涂层测厚仪,土壤粉碎机,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,数显式温度计,气体采样泵,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,黏泥含量测试仪,自动电位滴定仪,便携式测温仪,干簧管测试仪,电导率仪,水质分析仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,余氯检测仪,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,雨量计,四合气体分析仪,溶解氧仪,薄层铺板器,温度记录仪,动觉方位仪,菌落计数器,雨量计,毛细吸水时间测定仪,污泥比组测试仪,大气采样器,流速仪,体积电阻率测试仪,照度计,涂布机,老化仪。
全自动烟尘(气)测试仪,烟尘烟气分析仪 型号:MHY-16168
1 概述
MHY-16168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。
2 适用范围
A. 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、排放速率和排放总量的测定。
B. 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。
C. 各类除尘脱硫设备效率的测定。
D. 烟道、管道排气参数(动压、静压、温度、流速、含湿量、标干流量等)的测定。
E. 烟气含氧量、空气过剩系数及燃烧效率的测定(可选)。
F. 管道、烟道气含湿量(干、湿球温度)的测定。
G. 烟气连续在线监测(CEMS)的准确度评估和校准。
H. 各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定(可选)。
其它可应用的场合。
3 适用标准
JJG 680-2007《烟尘采样器》 JJG 968-2002《烟气分析仪》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 企业标准:Q/0214 MDY004-2010
4 主要特点
4.1 自动跟踪烟气流速等速采集烟尘
主机内集成差压、绝压传感器、微处理器、直流滑片泵,基于皮托管平行法等速采样原理,自动测量跟踪烟气流速等速采集烟尘,采样精度高。
4.2 测量含氧量,干、湿球温度,计算含湿量,计算燃烧效率
主机内集成氧传感器,干、湿球温度传感器。能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、干、湿球温度、含湿量、含氧量、烟气排放量、空气过剩系数等在内的所有参数。
4.3 测量计算烟气中SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2浓度及其排放量
内置英国CITY公司生产的定电位电解法传感器(选配),现场直接测量、计算SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2瞬时浓度和其排放总量,测量精度高、使用寿命长。
4.4 贴片成型工艺,体积小巧,故障率低
选用进口贴片器件,可靠性高,故障率极低,仪器体积大大减小,携带方便。
4.5 模块化结构设计,传感器更换简捷方便
压力、电化学传感器随同线路板一起设计,用户升级、更换简捷方便。
4.6 30000组采样数据自动选择存储
自动选择存储监测数据,供查询、打印或微机通讯,信息量大。
4.7 参数自动记忆
自动记忆上次输入的监测目标工况参数,下次开机自动采用。
4.8 设计理念以人为本
240×128 点阵STN型液晶显示;自动背光照明。中文菜单驱动人机对话方式,图文并茂,简单明了。用户可以凭借丰富的在线操作提示,直接操作。
4.9 防尘倒吸功能
烟尘采样过程中,如果烟道负压较大,或取样孔开孔位置在水平烟道顶部时采样结束后滤筒中采集的烟尘易被倒吸出来,造成数据严重负偏差。该仪器具有特殊的功能来防止倒吸发生。
5 工作条件
5.1 工作电源: 交流220V±10%,50Hz;直流12V;
5.2 环境温度:(-20 ~ 45)℃;
5.3 环境湿度:(0 ~ 95) %RH;
5.4 大气压力:(86 ~ 106 )kPa;
5.5 适用环境: 非防爆场合;
5.6 电源接地线应良好接地;
5.7 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。
6 主要技术指标
参数范围
分辨率
误差
采样流量
(5.0~60.0) L/min
0.1 L/min
优于±2.5%
流量控制稳定性
< ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3kPa—6kPa内变化)
烟气动压
(0~2000) Pa
1 Pa
优于±2%
烟气静压
(-30.00 ~+30.00) kPa
0.01 kPa
优于±4 %
流量计前压力
(-20.00 ~0 .00)kPa
0.01 kPa
优于±2.5 %
流量计前温度
(0 ~ 150.0)℃
0.1℃
优于±2℃
烟气温度
(0 ~ 500)℃
1℃
优于±3℃
干、湿球温度(可选)
(0 ~100)℃
0.1℃
优于±1℃
O2 (可选)
(0 ~ 25/30)%
0.1%
示值误差:优于±5 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %。
SO2 (可选)
(0 ~5700 /15000)mg/m3
1 mg/m3
NO(可选)
(0~1300/6700)mg/m3
1 mg/m3
NO2(可选)
(0~200 /2000)mg/m3
1 mg/m3
CO(可选)
(0~5000/25000)mg/m3
1 mg/m3
H2S(可选)
(0~300/1500)mg/m3
1 mg/m3
CO2(可选)
(0 ~ 65)%
0.1%
采样泵负载能力
≥30 L/min (阻力为-20kPa时)
数据存储能力
20000组
采样体积
999999 .9 L
0.1 L
优于±2.5%
外型尺寸
330×160×200 mm
仪器噪声
<75 dB(A)
整机重量
约8.0 kg
功 耗
<200 W
7 工作原理
7.1 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。
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。
7.2 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(Pbv),根据公式计算出烟气含湿量。
7.3 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。
7.4 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。