烟气二氧化硫SO2监测仪
烟气分析仪

气态污染物测试技术我国的气态污染物主要有:氮氧化物NOx(NO、NO2、N2O)、碳氧化物(CO)、硫氧化物(SO2)、氨NH3、硫化氢(H2S)、卤素(HCL)、有机化合物(VOCS)等。
烟气分析仪是用来测量燃料燃烧工业锅炉所产生的烟气中污染气体成分的仪器 ,一般由红外、化学发光、电化学等多种传感器组成 ,主要测量对象有氧气(O2 )、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等。
利用烟气分析仪可以对燃料的燃烧过程进行分析,计算燃料的燃烧效率,实现节能生产;还可以对燃烧中产生的气态污染物(SO2、NOx等)及温室气体(CO2等)进行连续监测和计算。
烟气分析仪可以按使用方式分为两种,为便携式烟气分析仪和在线式烟气连续监测分析仪。
所谓“在线式监测”就是指在不影响设备运行的条件下,对设备的状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。
相对来说离线监测就是不定时的、需要人工操作的监测,通常使用的是便携式烟气分析仪。
1、便携式烟气分析仪便携式烟气分析仪的特点是重量小、携带方便、取样快捷、读数简便,能快速测量现场气体的浓度、温度、含湿量等,便于工作人员现场使用,而且投资小。
便携式烟气分析仪大多采用电化学式传感器进行测量。
电化学传感器就是采用各种不同的专用电极,利用敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物质接触时所引起的电极电势、表面化学势的变化或所发生的表面化学反应或生物反应转换成电讯号而测定特定物质的浓度。
目前也有很多电化学式和红外线型相结合的便携式烟气分析仪,如Madur公司深圳昂为代理型号GA-21plus便携式烟气分析仪如图1。
图1 便携式烟气分析仪外形图该分析仪标准装置二组电化学感测单元,可以同时测量O2、CO、NO、NO2、SO2、Cl、H2S、HCl、CO2、CH4多组气体成分。
GA-21plus便携式烟气分析仪器参数如下表1。
表1 GA-21plus便携式烟气分析仪器参数气体方法量程精度反应时间O2电化学原理0-25 % 0.20 % 45秒CO 电化学原理0-20000ppm± 5 ppm 45秒NO/NOx 电化学原理0-5000ppm± 5 ppm 45秒NO2电化学原理0-1000ppm± 5 ppm 45秒SO2电化学原理0-5000ppm± 5 ppm 45秒H2S 电化学原理0-1000ppm± 5 ppm 45秒Cl2电化学原理0-300ppm± 5 ppm 45秒CO2红外线原理0-5% ± 0.03% 45秒CH4红外线原理0-5% ± 0.03% 45秒但是便携式的烟气分析仪充电时间为10小时,操作使用时间为6小时,每次使用前都需要提前准备,操作时间也有所限制。
烟气SO2分析方法

1.1烟气中二氧化硫含量的测定及吸收率计算1目的测定进出口气中二氧化硫含量,可计算吸收率,调节吸收塔操作,使出口气中的二氧化硫含量控制在要求的范围内。
1.1.2原理气体中所含的二氧化硫在通过一定量的碘溶液时被氧化成硫酸。
其余气体收集在量气管中,待淀粉指示剂的兰色刚刚消失,表示反应完毕,根据碘和余气的数量可计算出二氧化硫的含量。
反应按下式进行:SO2 + I2 + H2O H2SO4 + 2HI1.1.3仪器和试剂A仪器(1)反应管;(2)气体定量管(400毫升);(3)水准瓶(500毫升);(4)温度计(0--100℃);(5)采样管;(6)气体冷凝管;(7)移液管(10毫升)。
B试剂(1)0.01N碘溶液;(2)0.001N碘溶液;(3)0.5%淀粉溶液;(4)蒸馏水。
1.1.4测定A测定的准备工作(1)检查量气管,水准瓶以及仪器装置是否漏气;(2)用移液管移取0.01N或0.001N (看气相中二氧化硫含量而定) 碘溶液10毫升注入反应管,加水至反应管的3/4处,加0.5%淀粉溶液2毫升,塞紧橡皮塞备用。
(3)检查采样管是否畅通。
在负压下采样时,取样管与水准瓶连接,抬高水准瓶利用排水吸气法将样气抽处,充分置换进入反应管前管道中的余气,然后才进行测定。
B 测定方法(1) 将仪器按图(1)连接好,旋转塞2,提高水准瓶,使气流由反应管的毛细管中呈“豌豆;大小的气泡,由明显间隔的连续冒出,直到溶液兰色刚刚消失时,停止进气,将水准瓶中水位与量气管中的水位对平,读取量气管内气体体积和温度,根据读数进行查表和计算。
(2) 分析完毕后,打开水准瓶,使量气管内水位恢复零点。
1.1.5计算二氧化硫含量的计算:图1 气体中二氧化硫含量测定装置1—气体管路;2—三通旋塞;3—冷却器;4—反应管;5—水准瓶;6—气体量管;7—温度计SO 2%(v )=N W N V tP P V V ++⨯-⨯⨯273273760100 =N W N V t P P V V ++⨯-⨯⨯])00367.01(760[100式中:V N —与碘反应的二氧化硫体积(标准状态),毫升;V N =1.0944R ,R 为反应管中加入的碘溶液的毫升数;V — 气体量管上表示的吸收二氧化硫后的余气体积,毫升;P — 大气压力,毫米汞柱;P W—在t℃时的水蒸气压力,毫米汞柱;t—温度计温度,℃。
烟尘烟气连续自动监测系统运行管理

Critical Orifice Coarse Filter Cal Gas Line
Vacuum Reference Line Diluted Sample Out
②烟道外稀释探头
4. 采样管线
稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管 组成,其中两根分别用于往采样探头输送
校准气和稀释空气,一根用于往各种分析
接稀释采样器。
1.6.4 化学发光法NOx监测仪器
• 化学发光是由于化学反应产生的光能发射。氮氧 化物等化合物吸收化学能后,被激发到激发态, 在由激发态返回至基态时,以光量子的形式释放 能量。测量化学发光强度对物质进行分析测定的 方法称为化学发光法。由若干方法可以对NOx进 行化学发光测定,最广泛使用的是臭氧的发光反 应。
• 在化学发光分析仪(图1—19)中,用UV光照
Байду номын сангаас
射石英管中的氧气产生O3。提供的O3超过
反应需要O3以确保NO完全转换成NO2和稀 释测量气体,使存在于样品气体中的其他 吸收发射的化学发光辐射的分子,例如: O2、N2、CO2的熄灭作用减至最小。因为
光电倍增管信号正比于NO分子数,而不是
NO浓度,所以必须小心地控制样品的流量。
1.6 气态污染物连续监测的分析 仪器
• 一般说来,一台分析仪器包含整个系统的 控制/显示单元、测量单元(光学部件单 元)、信号处理单元等。
1.6.1 非分散红外分析仪 NDIR
1. 简单非分散红外 Simple Non Dispersive Infrared 2. Luft检测器或串联型气动式检测器 3. Photoacostic光声检测器
• 受激发的电子快速的损失能量通过以下四种方法 之一返回到基态: • • • • ①分离,吸收高能光子能够引起电子完全脱离
固定污染源烟气自动监测设备比对监测

固定污染源烟气自动监测设备比对监测一、比对监测内容(一)比对监测项目气态污染物(二氧化硫、氮氧化物)实测干基浓度、颗粒物实测干基浓度、烟气流速和烟气参数(烟气温度、氧量)。
二、比对监测频次(一)对国家重点监控企业安装的固定污染源烟气CEMS的比对监测每年至少4次,每季度至少 1 次。
(二)每次比对监测,对颗粒物浓度、烟气流速、烟温用参比方法至少获取3 个测试断面的平均值,气态污染物(二氧化硫、氮氧化物)和氧量至少获取 6 个数据(其中仪器法可选取不小于 2 倍自动监测设备响应时间期间的平均值为 1 个数据,取参比方法测试的平均值与同时段烟气 CEMS 的平均值进行准确度计算。
三、比对监测方法(一)比对监测遵循原则1、监测期间,生产设备要正常稳定运行;2、监测前,首先要核准烟尘采样器、烟气分析仪、烟气CEMS等相关仪器的显示时间并保持一致;3、参比方法测定湿法脱硫后的烟气,使用的烟气分析仪必须配有符合国家标准规定的烟气前处理装置(如加热采样枪和快速冷却装置等);4、监测前,参比方法使用的烟气分析仪必须现场使用标准气体检查准确度,并记录现场校验值;5、每个监测项目的数据需记录采样起止时间;6、比对监测期间不允许在线监测设备运营单位调试仪器。
(二)比对监测参比方法参比方法采用国家标准、行业标准、《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局)或相关国际标准中所列方法,详见表1。
表1 参比监测项目分析方法一览表四、比对测试(一)颗粒物、气态污染物参比方法采样位置按照GB/T 16157和HJ/T 397等要求设置。
气态污染物参比方法采样位置与CEMS测定位置靠近但不干扰CEMS正常取样,不能从CEMS排气装置处直接采样监测,手工和自动同步采样。
(二)颗粒物浓度、烟气流速、烟温参比方法至少获取 3 个测试断面的平均值,气态污染物(二氧化硫、氮氧化物)和氧量至少获取 6 个数据(其中仪器法可选取不小于 2 倍自动监测设备响应时间期间的平均值为 1 个数据。
二氧化硫检测仪的分析原理介绍

二氧化硫检测仪的分析原理介绍1. 仪器概述二氧化硫检测仪是专门用于检测空气中二氧化硫浓度的一种检测仪器。
该仪器主要由样品处理系统、检测系统和数据处理系统组成。
2. 检测原理二氧化硫检测仪的检测原理主要是利用化学反应的方法对空气中的二氧化硫进行检测。
检测系统中的主要反应涉及以下化学方程式:SO2 + H2O2 + KI → H2SO4 + KI + O2(1)H2SO4 + 2KI → K2SO4 + I2 + H2O(2)方程式(1)表示二氧化硫与过氧化氢在碘化钾的作用下生成硫酸和氧气。
方程式(2)表示硫酸与碘化钾反应生成碘和硫酸钾。
在这两个反应之后,检测系统中的电离室可以通过测量空气中的氧气和碘的数据来计算出空气中二氧化硫的浓度。
3. 操作流程3.1 样品采集使用二氧化硫检测仪之前,首先需要采集空气样品。
样品采集器需要放置在需要采集空气的地方,样品采集的时间一般需要满足检测仪器的要求。
3.2 样品处理采集空气之后,还需要对采集的样品进行处理。
样品处理包括将空气样品装入样品处理器中,并加入所需要的试剂。
3.3 开始检测样品处理后,将样品处理器插入到检测系统中,并开始检测。
在检测过程中,需要对检测仪器进行校准和零点调整,以确保检测结果的准确性。
3.4 数据处理检测结束后,数据处理系统可以快速计算出空气中二氧化硫的浓度。
一般情况下,这些数据可以通过检测仪器的显示屏或者连接到计算机进行查看和分析。
4. 应用领域二氧化硫检测仪主要用于环境保护、工业生产等领域。
由于空气中的二氧化硫会对人体带来危害,因此该仪器也被广泛用于生产环境的空气检测和保护。
同时,该仪器还常用于烟气排放、污水处理等工业生产领域。
5. 总结二氧化硫检测仪是一种非常重要的环保和工业生产领域的检测仪器。
该仪器主要通过化学反应的方法对空气中的二氧化硫浓度进行检测,并通过电离室的数据处理来计算出浓度数据。
该仪器的应用领域广泛,可以用于环境保护、工业生产等领域。
烟气脱硫运行注意事项及操作要点

烟气脱硫运行注意事项及操作要点
烟气脱硫是一种常见的烟气处理过程,用于去除烟气中的二氧化硫(SO2)。
在进行烟气脱硫操作时,需要注意以下几个方面的事项及操作
要点。
一、确保脱硫设备的正常运行
1.定期检查脱硫设备的各项参数,如进出口烟气流量、温度、压力等,确保设备运行正常。
2.检查脱硫剂的质量和剩余量,及时进行补充和更换。
3.检查循环水的水质和水位,保持合适的循环水供应。
4.检查脱硫塔的气体流向和流速,确保脱硫效果良好。
二、确保脱硫效果
1.根据烟气中二氧化硫的浓度,调整脱硫剂的投量,保证脱硫效率达
到要求。
2.定期进行烟气和循环水的水质分析,及时进行调整和优化。
3.注意脱硫塔的各个层次的液位和液流分布,确保脱硫液在塔内均匀
分布,以提高脱硫效果。
三、注意安全操作
1.使用脱硫剂时,应戴好防护设备,避免接触皮肤和吸入粉尘。
2.定期检查脱硫设备的密封性能,防止二氧化硫泄漏。
3.防止脱硫设备的积水,定期排水清理。
4.严禁在脱硫设备周围进行明火作业,以防止发生火灾和爆炸。
四、持续监测和记录
1.安装并定期维护好烟气二氧化硫监测仪,对烟气中的二氧化硫浓度进行实时监测。
2.对烟气排放进行定期监测,确保排放符合环保要求。
总之,烟气脱硫是一项关键的环保工作,需要注意设备运行、脱硫效果、安全操作以及监测和记录。
只有合理、科学地进行运行和管理,才能确保脱硫工作的有效性和可持续性。
崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪

崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪本仪器是以紫外差分吸收光谱分析技术(DOAS)为核心的新型产品,主要用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、O2等成分浓度的现场分析。
全新升级三大核心系统,保证了仪器的可靠性,提高了系统的稳定性、增强了控制的准确性,特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。
产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑、以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。
执行标准⏹HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范⏹JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程⏹DB37/T 2641-2015 便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法⏹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主要特点控制系统⏹独特的LOCS系统设计,采用差分吸收光谱技术(DOAS),温度漂移小、测量精度高⏹工业高速嵌入式工控机核心,WINCE操作系统⏹耐用脉冲氙灯冷光源,预热时间短,使用寿命长⏹检出下限低,不受水分和粉尘影响,抗干扰能力强,有效避免气体间的交叉干扰NOx、SO2分析双量程设计,根据浓度值自动切换量程控制⏹烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对动力系统⏹精密DS.采样泵,耐腐蚀,连续运转免清洗,适应各种工况,具有过载保护功能服务热线:400-676-5892 Web:⏹烟气清洗时,采样泵流量调节到最大,缩短现场采样清洗时间⏹高效的滤尘、除水烟气预处理器,自动控制一体化设计,有效降低SO2损失,防止水汽干扰,更适用于含湿量高及烟气成分浓度低的工况⏹操控系统智能化的软件参数标定设计⏹工业级防尘防水键盘,操作方便,特别适用于恶劣工况⏹ 6.5寸宽温多角度翻转4H-TFT彩色屏,耐高寒,视域角度广,良好人机交互界面,让工作更轻松⏹支持中、英文输入,方便用户输入采样地点等信息,实现良好人机交互⏹各烟气成分浓度曲线实时显示,曲线显示比例最大放大8倍,提高低浓度测量时曲线显示的分辨率⏹RS232串口配置高速低噪声微型热敏打印机,轻松掌握实时数据⏹配备丰富人机接口,支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备OTHER⏹内置加热装置,低温时自动启动加热功能,使分析仪可在严寒地区使用⏹交直流两用供电功能,不受现场电源限制⏹仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能,方便用户维护及使用烟气折算方式以基准含氧量折算和以折算系数折算两种方式⏹设计开发windows环境下微机数据库及通信系统软件,实现微机通讯进行存储、打印技术指标标准配置⏹主机⏹崂应1080D 型烟气预处理器(1.0m)适用于测定固定污染源有害气体成分前处理,采用两级颗粒物过滤,过滤精度可达50μm(湿度范围)⏹崂应1082A 型S型皮托管(1.5m)适用于测定固定污染排放管道内的烟气流速⏹热敏打印机可选配置⏹崂应1030型烟气预处理系统用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理⏹崂应9011Q型智能交直流移动电源交直流供电,在额定功率下可同时AC220V、DC24V、DC12V输出⏹崂应9011J型智能交直流移动电源交直流供电,在额定功率下可同时使用两路AC220V和一路DC24V输出*说明:1、以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。
影响烟气中SO2检测结果的主要因素及解决方案

影响烟气中二氧化硫检测结果的主要因素及解决方案目前主流的SO2浓度检测方法有电化学法和非分散红外吸收法等。
之所以测量固定污染源中SO2的含量,是为了确定污染源的污染程度。
但是由于SO2本身物质性质和化学性质,烟气中SO2的检测分析对于外界环境、取样装置、检测装置的要求较高。
常见的SO2检测方法中存在一定的问题,本文针影响SO2检测结果的主要因素:取样流量、样气湿度、干扰气体等问题进行了详细分析,并提出了相应解决方案。
1、取样流量影响烟气进入烟道后由于风机的作用,导致烟道内烟气压力发生变化:处于风机之前的烟道产生负压,当风机功率较高时,甚至产生高负压;处于风机之后的烟道则产生正压。
在现场监测中,由于受到各种条件的限制,我们常常不得不将采样位置选在风机前这些产生负压的烟道处。
这时,用标定合格的电化学类烟气分析仪器抽取烟道内烟气进行浓度测定的过程中,会遇到烟道内负压对仪器形成的“反抽力”,造成进入仪器的烟气流量变少,从而导致烟气的监测浓度值比烟气实际浓度值偏低,烟道负压很高时甚至完全抽不出气,使监测浓度值接近为0。
其次,国家环境监测总站《火力发电建设项目竣工环境保护验收监测技术规范》中也特别指出:定位电解法监测仪器对采样流量要求甚严,监测数据的显示与采样流量的变化成正比,当仪器采样流量减小时(如烟道负压大于仪器抗负压能力),监测数据会明显变小,在使用时为了减少测定误差,仪器的工作流量应与标定(校准)时的流量相等。
因此,采样流量的变化会严重影响烟气分析仪器准确性,在监测过程中,应时刻注意采样流量的变化,确保仪器的采样流量与标定流量一致。
为解决高负压的影响,可通过提高采样泵的负载能力,增大采气量,进而保证进入传感器前的烟气流量和压力,提高烟气预处理系统的抗负压能力。
若负压过大,烟气分析仪器无法提供足够的采气量,也可更换监测点位,选择在增压风机后端进行取样检测。
2、样气湿度影响一般在不采用湿法脱硫的烟道气含湿量不超过3%,而采用湿法脱硫后的烟气含湿量往往大于5%,如果脱硫设备脱水不好,烟气含湿量可高达12%。
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防护等级:IP65. 外形尺寸:183X143X107 mm. 重 量:1.5 Kg.
检测气体: 空气中的二氧化硫 SO2 气体
检测范围: 0-10PPM
分辨率: 0.01PPM
显示方式: 液晶显示
温湿度 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH
(注意:烟气二氧化硫 SO2 监测仪(SK-600-SO2)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如烟气二氧化硫 SO2 监测仪 二氧化硫 SO2 变送器 二氧化硫 SO2 探测器 二氧化硫 SO2 探头 便携式二氧化硫 SO
工作电压 测量气体 采样精度 重复性 工作温度 存储温度 工作电流 安装方式 输出接口 使用寿命 测量范围 输出信号
报警
电器接口: 3/4″NPT 内螺纹、1/2″NPT 内螺纹,同时支持 2 种电器连接方式
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外型Байду номын сангаас寸及安装方式
报警器电器定义连接图:
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探测器的电气连接原理图:
二氧化硫 SO2 特性及防控必须性论述: 二氧化硫(化学式 SO2)是最常见、最简单的硫氧化物。大气主要污染物之一。火山爆发时会喷 出该气体,在许多工业过程中也会产生二氧化硫。由于煤和石油通常都含有硫元素,因此燃烧 时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。若把亚硫酸进一步在 PM2.5 存在的 条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分)。这就是对使用这些燃料作为能源的 环境效果的担心的原因之一。 物理性质 二氧化硫为无色透明气体, 有刺激性臭味。 溶于水、乙醇和乙醚。[2] 液态二氧化硫比较稳定,不活泼。气态二氧化硫加热到 2000℃不分解。不燃烧,与空气也不组 成爆炸性混合物。 化学性质 在常温下,潮湿的二氧化硫与硫化氢反应析出硫。在高温及催化剂存在的条件下,可被氢还原 成为硫化氢,被一氧化碳还原成硫。强氧化剂可将二氧化硫氧化成三氧化硫,仅在催化剂存在 时,氧气才能使二氧化硫氧化为三氧化硫。具有自燃性,无助燃性。液态二氧化硫能溶解如胺、 醚、醇、苯酚、有机酸、芳香烃等有机化合物,多数饱和烃不能溶解。有一定的水溶性,与水 及水蒸气作用生成有毒及腐蚀性蒸气。 二氧化硫化学性质极其复杂,不同的温度可作为非质子溶剂、路易氏酸、还原剂、氧化剂、氧 化还原试剂等各种作用。液态二氧化硫还可作自由基接受体。如在偶氮二异丁腈自由基引发剂 存在下与乙烯化合物反应得到聚砜。液态二氧化硫在光照下,可与氯和烷烃进行氯磺化反应, 在氧存在下生成磺酸。液态二氧化硫在低温表现出还原作用,但在 300℃以上表现出氧化作用。 二氧化硫可以使品红溶液褪色,加热后颜色还原,因为二氧化硫的漂白原理是二氧化硫与被漂 白物反应生成无色的不稳定的化合物,破坏了起到品红中起发色作用的对醌式,加热时,该化 合物分解,恢复原来颜色,所以二氧化硫的漂白又叫暂时性漂白。
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烟气二氧化硫 SO2 监测仪
烟气二氧化硫 SO2 监测仪(SK-600-SO2)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d) 结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵 LCD 液晶显示、三线制 4~20mA 模拟和 RS485 数 字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等
:
检测方式: 扩散式、流通式、泵吸式可选
安装方式: 壁挂式、管道式
检测精度: ≤±3%
线性误差: ≤±1%
响应时间: ≤20 秒(T90)
零点漂移: ≤±1%(F.S/年)
恢复时间: ≤20 秒
重复 性:
≤±1%
信号输出:
① 4-20mA 信号:标准的 16 位精度 4-20mA 输出芯片,传输距离 1Km ② RS485 信号:采用标准 MODBUS RTU 协议,传输距离 2Km ③ 电压信号:0-5V、0-10V 输出,可自行设置 ④ 脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤ 开关量信号:标配 2 组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量 220VAC 3A/24VDC 3A
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使用限量 GB 2760-96:可用于葡萄酒、果酒作为防腐剂,0.25g/kg。二氧化硫残留量不得超过 0.05g/kg。 以熏硫法漂白果干、果脯、干菜、粉丝、蜜饯类允许残留量参照“硫黄”。熏硫就是燃烧硫黄 产生二氧化硫,可使果片表面细胞破坏,促进干燥,同时由于其还原作用,可破坏酶的氧化系 统,阻止氧化作用。使果实中的单宁物质不致被氧化而变成棕褐色。尚可保存果实中的维生素 C。 熏硫室中二氧化硫浓度一般为 1%~2%,最高可达 3%。熏硫时间 30~50min,最长可达 3h。 FAO/WHO(1984;mg/kg):白砂糖 20(规格 A)、70(规格 B);糖粉、果糖、葡萄糖粉 20(带入量); 绵白糖 40;无水葡萄糖、一水葡萄糖 20;葡萄糖浆 40;用于制造糖果时 400;高浓度葡萄糖浆 40,用于制造糖果时 150;漂白葡萄干 1500;果酱、果冻、橘皮果冻 100,带入量;杏干 2000; 酸黄瓜 50,由初制品带入;带防腐剂的菠萝浓汁 500(仅用于制造)。 EEC(1990;mg/k):椰子干 50;啤酒 70;蜜饯和罐装花椰素 100;苹果汁 200;大部分果干 2000; 千番木瓜酶和木瓜蛋白酶 30000。 EEC-HACSG 建议不能用于儿童食品。 FDA,182.3862(2000):不得用于肉类及维生素 B。源食品。 监测方法:盐酸副玫瑰苯胺比色法;甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤 离时,建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿聚乙烯防毒服。 手防护:配戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 危害健康 酸雨腐蚀后的森林 在大气中,二氧化硫会氧化而成硫酸雾或硫酸盐气溶胶,是环境酸化的重要前驱物。大气中二 氧 化硫 浓 度在 0.5ppm 以 上对人体已 有潜在影 响;在 1~3ppm 时多数人 开始感到刺 激;在 400~500ppm 时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当 大气中二氧化硫浓度为 0.21ppm,烟尘浓度大于 0.3mg/L,可使呼吸道疾病发病率增高,慢性病 患者的病情迅速恶化。如伦敦烟雾事件、马斯河谷事件和多诺拉等烟雾事件,都是这种协同作 用造成的危害。 急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立 即进行人工呼吸。就医。 如发生中毒,应立即将患者移至有新鲜空气的地方,解开紧身衣服,迅速吸氧,冲洗眼睛和鼻 腔,用 2%苏打溶液漱口。如不慎溅人眼内,应速用大量温水冲洗。严重者应速送医院治疗。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离 150m,大泄漏时隔离 450m, 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可 能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。 合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能, 用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 操作处置
9600 电化学
<30S 10-95%RH,(无冷凝) ≤±1%(F.S/年)
30S 86kpa-106kpa
1年 铝合金 183×143×107mm(L×W× H)1.5Kg(仪器净重)
TTL(标配)RS485,(常规)/4-20mA
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二氧化硫 SO2 气体浓度检测参数
DC5V±1%/DC24±1% 二氧化硫 SO2 气体
±2%F.S ±1%F.S -30 ~ 50℃ -40 ~ 70℃ ≤50mA 固定安装
多种 2年 详见选型表
波特率 检测原理 响应时间 工作湿度 长期漂移 预热时间 工作气压 质保期 外壳材质 外型尺寸
2 探头 二氧化硫 SO2 检测装置)
特点 ■ 智能化 EC 传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品, 无需工具 可实现传感器互换、离线标定和零点自校准 ■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测 气体的干扰 ■ 多种信号输出,既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用 ■ 超大点阵 LCD 液晶显示,支持中英文界面 ■ 免开盖,电化学遥控器操作,单人可维护 ■ 本地报警指示,一体化声光报警器(选配) ■ 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险 ■ 丰富的电气接口,可供用户选择 ■ 通过 ATSO2、UL、CSA 等认证,具有国际化高端品质 (同时对于不同行业的针对性应用有:二氧化硫 S O2 报警装置 高精度二氧化硫 SO2 分析仪 二氧化硫 SO2 检测模块 二氧化硫 SO2 传感器 RS485 信号 输出二氧化硫 SO2 报警器 4-20mA 信号输出二氧化硫 SO2 报警器 固定式带液晶显示型烟气二氧化硫 SO2 监测仪 带显示带声光报警器 固定式烟气二氧化硫 SO2 监测仪等产品模式)
功能,方便系统组网及维护。可检测 CO、H2S、PH3、NH3、SO2、DMF、SO2、HCL、HCN、等多种有毒有害气体,
详情可咨询东日瀛能。同时我司烟气二氧化硫 SO2 监测仪销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林 省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。