便携式紫外烟气综合分析仪
便携式紫外烟气综合分析仪
便携式紫外烟气综合分析仪

ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-05-10 09:19:12
17817
属性:
产地类别:国产;价格区间:面议;检测项目:O2、SO2、NO、NO2、NH3、CO、H2S、CO2;稳定性:1小时内示值变化<5%;响应时间:≤90s秒;仪器种类:便携式烟气分析仪;应用领域:环保,石油,地矿;重复性:≤2.0%;
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产品属性
产地类别
国产
价格区间
面议
检测项目
O2、SO2、NO、NO2、NH3、CO、H2S、CO2
稳定性
1小时内示值变化<5%
响应时间
≤90s秒
仪器种类
便携式烟气分析仪
应用领域
环保,石油,地矿
重复性
≤2.0%
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青岛众瑞智能仪器股份有限公司

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创新点

ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪(H款,热湿法)采用紫外差分吸收光谱技术测量烟气中的SO2、NO、NO2和NH3,可选O2、CO、CO2、H2S传感器测量气体浓度,不受烟气中水蒸气影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合高湿低硫工况测量。其中紫外差分吸收模块在热湿状态下进行测量,避免除水造成的烟气组分损失。

产品简介

便携式紫外烟气分析仪采用紫外差分吸收光谱技术测量烟气中的SO2、NO、NO2和NH3,可选O2、CO、CO2、H2S传感器测量气体浓度,不受烟气中水蒸气影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合高湿低硫工况测量。

详细介绍

 

  ZR-3211H便携式紫外烟气综合分析仪(热湿法)

 

  产品简介

 

  ZR-3211H便携式紫外烟气综合分析仪采用紫外差分吸收光谱技术测量烟气中的SO2、NO、NO2和NH3,可选O2、CO、CO2、H2S传感器测量气体浓度,不受烟气中水蒸气影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合高湿低硫工况测量。其中紫外差分吸收模块在热湿状态下进行测量,避免除水造成的烟气组分损失。整机采用一体便携式设计,采样管和主机为一体,携带方便。可供环境监测部门对各种锅炉排放的气体浓度、排放量进行检测,也可应用于工矿企业进行各种有害气体浓度的测量。

 



 

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适用范围

烟气含氧量、空气过剩系数的测定;

烟气连续测量仪器准确度的评估和校准;

其它可应用的场合。


参考标准

 

>JF 1362-2012 烟气分析仪型式评价大纲

>HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

>HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

>JJG968-2002《烟气分析仪检定规程》

>HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》

>DB37/T 2704-2015《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》

>DB37/T 2705-2015《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》

>DB37/T2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》

>HJ973-2018《固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解法》

>GB 13233-2011《火电厂大气污染物排放标准》

>Q/0214 ZRB009-2017 烟气综合分析仪

>HJ1045-2019《固定污染源废气(二氧化硫和氮氧化物) 便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》

>GB/T 37186-2018 《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》

>HJ 1045-2019 固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法


功能特点

 

 

  1. 采用热湿法紫外差分原理检测 SO2 、NO、NO2 和 NH3 ,适合高湿低硫工况,避免冷凝除湿造成的烟气组分损失;

  2. 带有皮托管、烟温传感器,能够自动测量烟温、流速和含湿量;

  3. 内置含湿量传感器,可同步测量含湿量,实时折算干态浓度;

  4. 选配传感器(CO、CO2 、H2S);

  5. 内置电池,结束后完成反吹功能;

  6. 内置蓝牙,通过手机或平板进行人机交互、数据存储;

  7. 采样分析一体式结构,便携性好;

  8. 数据显示和接口丰富:蓝牙打印、U 盘导出、100 万条数据存储、排放量折算、浓度折算;

  9. 内置冷凝除水模块,防止传感器进水损坏,蠕动泵自动排水,自动化程度高;

  10. 预热时间短,可以在现场快速达到测量要求;

  11. 采用钛合金真空隔热管,隔热效果好;

  12. 配有高温探针,满足不同烟温工况;

  13. 自主知识产权的高稳定吸收池,采用前端维护和调整结构,可靠性高,非专业人员也可进行维护。


 

工作原理

 

分析仪测量原理是基于紫外吸收光谱差分检测技术,紫外光与分子相互作用时被分子吸收导致光能的变化,由于不同分子内部电子能级的跃迁能量和几率的不同,使得不同分子具有特征吸收光谱,工作原理基于 Beer-Lambert(比尔-朗伯)定律。分析仪的光路部分由光源、气体室、光纤和光谱仪等光学组件构成。


 

 



 

光源发出的紫外可见光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光、采样处理,得到气体的吸收光谱;通过对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。


 

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