烟尘浊度监测仪
烟尘检测仪 技术要求

烟尘检测仪技术要求
烟尘检测仪是一种用于测量烟尘浓度的设备,也被称为烟尘颗粒物监测仪。
以下是烟尘检测仪常见的技术要求:
1.检测原理:烟尘检测仪可以采用不同的检测原理,常见的
包括光散射法、β射线法、重量法等。
检测原理要能准确、可靠地测量烟尘的浓度。
2.检测范围和灵敏度:烟尘检测仪应具有广泛的测量范围和
高灵敏度,以满足不同应用场景的需求。
能够实时监测和
显示烟尘浓度变化,并能够在较低浓度下进行精确测量。
3.可靠性和稳定性:烟尘检测仪需要具备良好的可靠性和稳
定性,能够长时间、连续准确地进行烟尘浓度测量,不受
环境变化、温度变化和湿度变化等因素的影响。
4.响应时间:烟尘检测仪需要具备快速的响应时间,能够迅
速检测到烟尘的变化,以及时采取相应的控制措施。
5.数据记录和分析:烟尘检测仪应能够记录和存储测量数据,
并能够进行数据分析和报告生成。
某些烟尘检测仪还具备
数据传输功能,可实现远程监测和远程数据访问。
6.抗干扰能力:烟尘检测仪需要具备较好的抗干扰能力,能
够准确测量烟尘浓度而不受其他气体影响。
7.操作简便性:烟尘检测仪应易于操作,具有简明的人机界
面和操作界面,操作人员能够方便地进行测量、校准、数
据查看等操作。
8.符合法规和标准:烟尘检测仪应符合相关的法规和标准,
如国家标准、ISO标准等。
需要根据具体的应用场景和需求选择合适的烟尘检测仪,并严格按照厂家提供的操作手册进行操作和维护。
杭州聚光LDM-100激光烟尘检测仪用户手册

Focused Photonics Inc.聚 光 科 技 (杭州) 有 限 公 司UMLDM1000810103LDM-100 激光烟尘检测仪 用户手册FOCUSED PHOTONICS INC阅读说明用户须知非常感谢您选择使用本公司的LDM-100激光烟尘检测仪。
在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册。
本手册涵盖仪器使用的各项重要信息及数据,用户必须严格遵守其规定,方可保证LDM-100激光烟尘检测仪的正常运行。
同时,相关信息可帮助用户正确使用该产品,并获得准确的分析结果。
概况本手册所介绍的产品在出厂前均经过严格的检验,以确保产品的质量。
为了保证其安全、优质的运行,获得正确的分析结果,用户必须严格按照本手册所述的使用方法进行操作。
另外,恰当的运输、仓储和安装及合理的操作和维护都有助于系统的安全以及正常运行。
本手册介绍了日常使用LDM-100激光烟尘检测仪的信息。
它为受过专门培训或具有仪器操作控制相关知识(例如自动化技术)的技术人员提供了准确的使用参考。
操作人员必须正确地理解本手册所提到的安全信息和警告信息,并运用到实际操作当中去。
本手册对LDM-100激光烟尘检测仪的安装、操作和维护等内容作了详细的说明,同时也阐述了该仪器的测量原理、构成和性能特点。
遵循标准本仪器遵循Q/FPI 01-2006《半导体激光气体分析仪仪器》企业标准。
并获得国家制造计量器具许可证。
注意和警示信息本手册所述产品的开发、制造、测试和发布都把适当的安全标准放在首位。
因此,如果用户按照本手册指导进行装配、核准使用和维护,可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。
为确保用户在使用和维护本分析仪时的人身安全,避免财产损失,在本手册中有相关注意和警示信息。
这些注意和警示信息至关重要(在文中强调显示,并加有适当的图标),为避免不恰当的操作提供了合理建议。
此类信息以特定图标显示,并附有相应的解释文字。
本手册所使用图标释意如下:注意:注意标记和信息——表示在产品使用过程中需注意的重要信息,或本手册中需特别关注的部分。
环境监测现场常用检测仪器一览表

便携式挥发性有机物分析仪
EXPEC3200
6
便携式明渠流量计
HT-2
7
便携式浊度计
SGZ-200BS
8
全自动烟尘(气)采样器
WJ-60B
0.1-100L/min
0.1L/min
9
国际EM-3088流速枪
/
/
10
声校准器
AWA6221B
94dB
11
多功能声级计
AWA5688
/
/
12
多参数分析仪
DZB-718
(5-100)L/min
0.1L/min
18
智能空气金属采样器
崂应2034
(60~120)L/min
0.1L/min
19
智能综合采样器
ADS-2062E
60-120L/min
0.1L/min
20
智能高精度综合标准仪
8040
(0-2000)ml/min(5-130)l/min(800-1200)l/min
环境监测现场常用检测仪器一览表
序号
仪器名称
规格型号
功能及应用范围
精确度
1
24小时恒温恒流连续采样器
崂应2021
0.01L/min
2
一体式烟气流速监测仪
崂应3060-A型
/
3
低浓度颗粒物采样系统
3060
0-60L/min
/
4
便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
3012H-D
0~100L/min
0.1L/min
32
自动烟尘(气)测试仪
3012H
0.1L/min
33
D-R220烟尘浊度浓度测量仪使用说明书

自动烟尘烟气测试仪的维护保养

自动烟尘烟气测试仪的维护保养自动烟尘烟气测试仪是用于测量烟气中的烟尘污染程度的设备。
在实际的使用中,为了保证测试仪的正确性和准确性,需要对其进行一定的维护和保养工作。
本文将介绍自动烟尘烟气测试仪的维护保养。
维护清洁为了保证测试仪的测量结果的准确性和稳定性,需要定期进行清洁。
首先,需要清洁外部的仪器外壳和屏幕,可以使用清洁布和清洁液进行擦拭。
其次,需要清洁仪器内部的空气管路和采样器,可以使用压缩空气将细小的污物吹出来。
最后,需要清洁传感器和滤纸,可用去离子水轻轻擦拭。
校准测试仪器在长期使用过程中,由于各种原因,可能会出现偏差或失效,需要进行校准,以确保测试结果的准确性。
在校准过程中,需要严格按照仪器说明书的要求进行操作。
更换零件测试仪的工作中,可能会有一些零部件损坏,需要及时更换,以确保设备的正常运行。
更换零件之前,需要确认所更换的零件与测试仪的型号和规格相匹配。
保养维护电源测试仪的电源是其正常运行的保证。
需要注意:在使用过程中,避免电源被吸入尘土,应定期清理并检查电源线的连接是否正常且牢固。
保持低湿度测试仪的工作稳定性和准确性与环境的湿度有关。
因此,在使用中需要避免放置在高湿度的环境中,建议使用在湿度低于85%的环境中。
使用及时清洗电极测试仪器中的电极需要保持清洁,因为电极的污染或氧化会干扰测试结果。
因此,建议每隔一段时间进行清洗维护,以确保测试的准确性。
维护保养不仅可以延长自动烟尘烟气测试仪的使用寿命,同时也能确保测试数据的准确性。
因此,在实际使用中,需要严格按照维护保养的要求进行操作,定期检查和维护设备,以保证测试结果的准确性。
烟尘仪中文说明书[1]
![烟尘仪中文说明书[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b6819642767f5acfa1c7cda1.png)
RBV-DUST MONITORLaser BackscatterParticulate Monitor烟尘监测仪RAINBOWV ALLEY CO. LTD 彩虹谷科技有限公司1、概述本手册描述了RBV-DUST MONITOR型烟尘浓度监测仪的安装、操作、检验及维护。
RBV-DUSTMONITOR基于烟尘粒子的背向散射原理,用于对固定污染源颗粒污染物进行在线连续测量。
注意:RBV-DUSTMONITOR使用了一个10mw,650nm的半导体激光器,激光束及反射光光直射入眼睛会造成严重的损害。
RBV-DUSTMONITOR没被安装在烟囱/道前,不要进行上电操作。
当RBV-DUSTMONITOR运行时,不要进入烟囱/道。
不得直视激光束及其反射光在没有得到相应培训时,不得进行超出本手册范围的操作。
2、适用范围RBV-DUSTMONITOR可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,也可单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。
仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制.3、技术特点●采用激光背散射原理,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动.●单端安装,无需光路对中.●仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路,最大限度地降低现场安装的复杂度,仪器及防雨系统的安装仅电器连接需要一支螺丝刀,不必带连接螺栓、螺母,10分钟内即可完成安装,最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题.●采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便.●仪器整体功耗非常小,大约5w左右.●一般标准设置参数可适用于烟道璧厚小于400,烟道直径大于仪器名牌标示(如DGT 2000代表从安装烟尘仪的法兰端面到对面烟囱或烟道的内壁的距离必须大于2000mm),在特殊的要求条件下测量区大小可以订制. 用户也可以在经维护人员的认可及指导下调整.4、技术指标●尺寸、重量: 160×160×250mm 4Kg●环境要求: 温度:-40℃~65℃/相对湿度:0-100% R. H.●测量误差: ±2%FS●介质条件: 温度最高300℃(高温需定制)●信号输出: 4-20mA●最大输出负载: 500Ω●灵敏度: 2mg/m3●测量范围: 最小0-200mg/m3/最大0-10g/m3●可以测量烟囱大小: 1-15m●功耗: 3 W●供电: DC 16-24V±10%5 系统原理及构成系统示意如图1所示.图1 系统原理图光学部分包括激光光源及功率控制、光电传感、散射光接收部分。
CEMS烟气在线监测系统测量技术解析

CEMS烟气在线监测系统测量技术解析气态污染物除了常规监测的二氧化硫(S02)和氮氧化物(NOX),还有一些特殊行业排放的气态污染物,如垃圾焚烧厂需要监测氯化氢、一氧化碳以及近年受到更多关注的气态汞、温室气体二氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、氨气等。
组分监测按照不同行业排放特征决定监测对象,目前市面主流测量原理为气相色谱结合不同检测器,其所能监测物质种类取决于方法开发能力。
固定污染源氨的监测有两个应用场景淇一是合成氨等典型行业的最终排放口,其二是过程控制的逃逸氨监测。
氨CEMS的主要分析原理有紫外差分吸收光谱法、可调谐激光二极管法、傅里叶红外法等,系统结构主要有原位式和抽取式。
近年来,远距离利用红外扫描有毒气体及云团进行遥测的设备,也应用到了污染源监上,其原理基于被动傅里叶红外技术,通过光学和红外成像系统获得被测区域的视频图像,再定性识别污染物,同时对污染物浓度、浓度梯度、扩散范围进行直观分析。
Ol颗粒物测量颗粒物监测仪(烟尘仪),也称为颗粒物CEMS,按采样和测量方式分为直接测量式和抽取测量式,〃十一五〃“十二五〃期间我国应用最多的颗粒物监测技术是浊度法和散射法,安装量最大的是原位后散射法烟尘仪。
近年随着烟气超低排放推进,抽取式烟尘仪安装量增加迅速。
浊度法烟尘仪也称对穿法烟尘仪,应用原理为朗伯一比尔定律。
以一定频率调制发射的光,穿过含有颗粒物的气流时光强度会衰减,颗粒物浓度越高,衰减越厉害。
在烟道的另一侧设置反光镜,用检测器接收反射回来的光的透过率,转换成电信号,通过用手工采样质量法测定的颗粒物浓度与信号值建立的相关关系,将仪器的电信号转换为颗粒物浓度,此种烟尘仪称为单侧双光程浊度法烟尘仪。
另外,还有双侧发射同时双侧接收的双光程浊度法烟尘仪,也为对侧双光程浊度烟尘仪。
原位散射法烟尘仪也是用类似于朗伯比尔定律,即波格尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。
当光射向颗粒物时,颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的人射路径,检测器在预设定偏离人射光的一定角度接收散射光的强度。
LSS2004-AL用户说明书2012(粉尘仪)

LSS2004-AL连续烟尘浓度监测仪使用说明书安荣信科技(北京)有限公司2011年1概述 (3)1.1用途 (3)1.2工作原理 (3)1.3主要指标 (4)2设备安装 (5)2.1安装准备 (5)2.1.1安装位置选择 (5)2.1.2确定仪器光程 (6)2.1.3法兰准备 (6)2.1.4控制电缆准备 (7)2.1.5吹扫系统准备 (7)2.1.6 其他配件和工具 (7)2.2安装调试 (8)2.2.1结构安装 (8)2.2.2电气连接 (9)3测量范围设置 (10)4标定 (10)5校准 (11)6设备维护 (12)6.1光学元件 (12)6.2吹扫系统 (12)7故障处理 (13)1概述1.1用途LSS2004型系列烟尘浓度监测仪是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况,目前已经广泛应用以下领域:固定污染源烟气排放连续监测系统(CEMS)中颗粒物浓度测试、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。
涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。
1.2工作原理LSS2004-AL采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。
LSS2004-AL内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。
LSS2004-AL检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。
仪器由电气系统、光学系统、结构件三大部分组成。
仪器的光学系统主要由光源Po,挡尘镜片G,聚光透镜L组成。
光路示意图如下:探测激光源输出功率为Po,经挡尘窗口镜片衰减K1后照射烟尘,如果烟尘的等效散射系数为K2(与烟尘的组织结构、浓度相关),烟尘反射的功率为Po×K1×K2×D,穿过窗口镜片G后的功率为Po×K1×K2×D×K1,经透镜L聚焦后的功率Pr为Po×K1×K2×D×K1×K3。
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Op 2 = 1 - ( 1 – Op 1 ) L2 L1
5
4. D-R 216 的系统组成:
D-R 216 的测试系统由以下部件组成: 1. )测头
装在铝壳内,带有电子接收装置的光学件,安装在烟囱内可调节的法兰上。 2. )反射器
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8
5. 测试点位置的选定
对于不同的锅炉、吸尘设施、烟道或烟囱,技术条件也会有很大的不同,但要有一个权 威机构(例如:TUV)来决定测试位置。 必须注意,在所选的测试通道内,烟尘和烟气的流量分布应是较理想的,而且烟气温度 不要低于露点,光束要尽量水平地穿过烟气。在计划选定的测试区域,要考虑到反射器、 吹扫装置及自动关闭装置的安装。如户外安装,留有足够的空间安装防气候罩。 测试点不要选在烟囱/烟道的转弯或交接处的前后。烟气进气部分(测试区域前的烟囱长 度)和上气流部分(测试区域上端的烟囱长度应为烟囱内直径的三倍。如找不到类似的 测试点,那么烟气的进气部分要长于出气部分。内径是圆形的烟囱,D 表示直径,内径 为方型或矩形的烟囱,用 Hydraulic 直径表示。
2. 基本特征
。 可对烟气进行环境连续监测,无触点,无须提取检测样气。 。 数字工作模式,用高尖端的微处理板及相应的软件。 。 可变积分类型 8 秒和 64 秒。 。 紧凑的设计:发射源和接收光学件在一个模块内。 。 通过外置的连接盒,安装简便。 。 反射装置及加热终端镜前的吹扫装置可延长仪器的维护周期。 。 预警(容积 600Ma/s)的自动关闭装置。(可选) 。 保护仪器及反射装置的断路开关。(可选)
9. 维护……………………………………………………………………………………… . 19 10. 吹扫装置……………………………………………………………………………… ..20 11. 安全保护装置(略)……………………………………………………………………23 12. 技术数据……………………………………………………………………………… ..24 13.吹扫装置的技术数据…………………………………………………………………..25 14.安全保护装置的技术数据(略)…………………………………………………..25
透明的相对立的功能即为不透明度或浊度。 由于烟气浓度的增加导致输出信号的家大,所以浊度被用作 D-R 216 的起始值。
100% — I x 100% = OP I0
图 2 消光、透射及浊度的内在关系
4
3.2 烟囱出口处浊度的计算: D-R 216 运用自动对准原理,使用测试点发出的测量光源两次横穿测试通道,测量光束 的光强度两次被减弱,每一次的长度相同。 测试值的计算,只是测量光穿过烟囱一次的值。 烟囱出口处浊度的计算: Op = 测试点的浊度 Op1 = 测试区域的浊度(用自动对准原理) Op2 = 烟囱出口处测到的浊度 L1 = 测点处烟囱的直径 L2 = 烟囱出口处的直径型烟尘浓度监测仪用来连续监测烟囱中、直排式烟道及类似烟道中,尘的排放量。 通过检测残留尘的数量,该仪器不仅能监测过滤装置的效果,还可监测到过量排放的尘 及烟气的过高排放率,并用信号显示出来。这样,对工厂的监测在其生产过程中进行, 从而保证了所测试限定值的可靠性。 过量的烟尘排放,会造成环境污染,而 DURAG 的监测仪器多年来,以其设备的防腐蚀性 能、耐用性能和在各种天气状态下的可操作性能,成功地从事这方面的监测。全部自动 操作,无须人工控制。 DURAG D-R216 型尘浓度监测仪器通过了 TUV 测试,测试报告编号 936/8080,时间 1979 年 2 月 15 日;测试报告编号 936/804004,时间:1985 年 2 月 7 日。并列入 CRE 仪器类 名册中-GMBInr.22,1985-.
反射器安装在测头的对面与测试通道长度相同。 3. )净化空气扇
软管连接的吹扫装置为测头和反射装置提供过滤空气,使测头及反射装置的光学件保 持清洁。 4. )连接盒 外置连接盒,用来连接测头的电子组件。 可选件: 5. )记录器 用于记录当前的测试值。 6. )自动关闭装置 D-SK 216
6
可以将自动关闭装置装在可调法兰与测头和反射器之间。装备该开关,在出现意外时 (漏电、吹扫装置失效),关闭监测仪和烟气间的通道,从而保护仪器免受损坏。 7. )控制件 D-SK AE 每个自动关闭装置需要一个电路控制器,包括电路连接及提供电源。 8. )气候保护罩 仪器如安装在室外,可选防气候影响的气候保护罩。 9. )零点反射器 仪器运行时,控制光零点。 图 3 D-R 216 的系统组件
3.1. 透射比测试原理………………………………………………………………………4 3.2 烟囱出口处浊度的计算……………………………………………………………….5
4. D-R 216 的系统组成………………………………………………………… ………….6 5. 测试点位置的选定………………………………………………………………………..9
D = 4F U
F = 区域
U = 周长
如果测试区域在过滤装置和抽气道之间,安装位置应选择对着抽气道,而不是对着过滤
装置。抽气道造成的安装点的震动无法避免,如震动过大,已经影响了各个组件或光学
件、电路件的安装。在振动抽气道的外边,要做适当的防护。
测试地点的安全保护不仅对仪器的启动和校准,而且还要考虑到将来的保养和维修等。
11
6.反射器
D-R 216 反射器有三个型号 反射器 I ---------------用于测试长度从 0.4m——1.8m 反射器 II--------------用于测试长度从 0.4m——3.0m(标准)
12
反射器 III-------------用于测试长度从 2.3m——6.25m 何种反射器的选择取决于测试通道的长度(法兰间的距离)。测头和反射器的设备号必须 相同。相同设备号的测头与反射器要对面安装。
如 D-R216 用在超压的烟囱里,吹扫装置的停止工作会损坏测头和反射器。
选用自动关闭装置可有效保护测头和反射器不受损坏。D-R216 的设计可在焊接管与测头 之间,与反射器之间分别安装安全保护开关 D-SK216。配备自动关闭装置,在出现意外时 (断电、净化空气扇故障),将测试仪器与烟气隔断。 自动关闭装置的安装,只能用 ND80 延长法兰,订购时,应考虑到这一点。建议使用新的 安装法兰。
图 4 水平烟囱安装样图
9
烟囱壁较薄时,为了加固,要加衬盘,烟气温度超过 250 度时在测头和反射器前加隔热屏, 并应选自动关闭装置。 安装测头和反射装置时,必须严格遵守以下操作程序: 1)8 个弹簧垫圈 2)橡胶垫 3)吹扫装置法兰 4)球形衬垫 5)自锁螺母 图 5 与法兰的安装图
10
重要提示:法兰上的红点永远在其顶部! 图 6 详细组装图
3. 功能介绍
D-R 216 型烟尘浓度监测仪运用透明比原理,测头与反射装置对面安装。运用自动对准原 理,测试光穿过测试通道。测试头发出的光第一次穿过测试通道,传送给反射装置,然 后再将光反射,再次横穿测试通道,烟尘造成的光散的减弱与烟尘浓度成比例。传送到 反射装置的光点,大于反射部位,这样可容易进行调试,并可避免因测头及反射装置表 面热变而产生的测试错误。 由于光长时间使用及温度影响,光学传感器和灯都可出现光强度漂移,仪器可对其自动 做补偿。单光源发出的 25Hz 光可分为测量光束和参比光束,一个积层电子机械屏交替为 光扫描器发出测量光束或参比光束。 参比光束穿过一个装在测试头内的对比通道,每隔 64 秒,测试光束被电子机械屏阻断 2 秒钟,这期间给光扫描器发出参比光束。参比光的亮度被数字化并储存下来,为接下来 的测量使用。每 0.5 秒测量值被记录并数字化。配备一个综合倍增器用于测量光束及参 比光束的信号处理。
D-R 216 浊度监测仪 用户使用手册
1
1 上海北分仪器技术开发有限责任公司
2005
1
DURAG 杜拉格 D-R216 型烟尘浊度监测仪
用户手册
目录………………………………………………………………………………………… 2
1. 应用………………………………………………………………………………………… 3 2. 基本特征……………………………………………………………………………………3 3. 功能介绍……………………………………………………………………………………4
5.1 辅材的安装 安装测头及反射装置时,可调节法兰的焊接管要用管套,安装在带保温层烟囱壁较厚的 烟囱时,套管也要相应延长,用外径为 78mm 的引管穿过烟囱穿过烟囱壁的开口处,安放 好管套,使两个法兰绝对平行。将法兰移到凸出的管端,并焊接在烟囱壁上,抽出引管。 法兰平行的最大偏差不能超过±10。 注意:安装时法兰上的红点必须在其顶部。
5.1 辅材的安装 ……………………………………………………………………………9
6. 反射器………………………………………………………………………………………12 7. 安装…………………………………………………………………………………………14 8. 操作……………………………………………………………………………………… .15
环型膜(mm): 10 12 14 16 18 20 22 26 30 32 无
10 12 14 16 18 0 22 26 30 32 ohne 灰玻璃盘: G4 G3 G2 G1 无
13
注意:反射器 III 不适用于浊度为 0——25%的测试范围。 在测试地点,用环形膜片将反射器 I 或 II 型与测试通道的长度进行调节。环形膜片与烟 囱/烟道直径的比例见上页(12 页)的对比表(该表镶在反射器的正面,然后,根据所 选择的反射器对测头进行调整。表中所列用于反射器 I 和 II 的环形膜片直径,只是大概 值。如果 4mA 的零点设定不精确,就要选择小一点(低于 4mA)或大一点(高于 4 mA) 的膜片,发货时带有一套 10 个膜片。 反射器 III 与测试通道长度的调整,在工厂用灰玻璃盘已经调好,表中所列,仅作为参 考值。因此,精确的测试长度在订货时必须说明。安装时,一定要核对订货时的测试长 度,以及所设定的长度。