德图公司以及烟气产品原理应用介绍(2015.03)

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烟气分析仪的原理

烟气分析仪的原理

烟气分析仪的原理
烟气分析仪是一种用于测量和分析烟气中组成物质的工具。

其原理是利用各种物理和化学性质的差异来分离和测量气体成分。

以下是烟气分析仪的几种常见原理:
1. 红外吸收原理:该原理利用某些气体对特定波长的红外光的吸收特性来测量烟气中各种气体的浓度。

烟气通过红外传感器管道时,特定波长的红外光会被各种气体吸收,通过测量被吸收的光的强度可以确定气体的浓度。

2. 高频屈光原理:该原理利用气体对高频电场的折射能力来测量烟气中气体的浓度。

烟气通过感应装置时,高频电场受到气体的折射作用,通过测量电场的变化可以确定气体的浓度。

3. 热导率原理:该原理利用不同气体的热导率差异来测量烟气中气体的成分。

烟气通过感应装置时,装置会通过加热元件在烟气中产生热量,然后测量热量传导的速度和程度来确定气体的浓度。

4. 光谱分析原理:该原理利用不同气体对特定波长的光的吸收特性来测量烟气中气体的浓度。

烟气通过感应装置时,特定波长的光经过烟气后被各种气体吸收,通过测量被吸收的光的强度可以确定气体的浓度。

这些原理可以单独或组合使用,根据不同的应用需求选择合适的原理和方法。

烟气分析仪的工作原理是基于这些原理之一或多个原理的测量和分析。

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书

烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书烟气分析仪(德图T350xl)作业指导书适用范围:本作业指导书适用于烟气分析仪(德图T350xl)日常使用及维护方法依据:HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物的采样方法》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、HJ57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》、HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》1.仪器组成及各部件介绍Testo350包含3个主要部件:手操器烟气分析箱烟气探针。

手操器分析箱烟气探针各部件介绍1.1烟气分析箱状态灯:1.2分析箱结构侧视图1.3分析箱结构俯视图1.4手操器按键说明::开关键;、、、:上下左右光标键;:菜单键;:确定键;:取消键;:手操器屏幕灯开关键。

屏幕下方4个蓝色软键为功能键,可自行设定,详见2.3功能键设定。

2.连接方法1)如界面连接探头2)按紧连接处3)连接热电偶探头4)正确连接探头和热电偶为防止探头被堵塞,应按如下图示在探头上安装过滤器。

5)未安装6)已安装在连接探头时,要检查位于分析箱最下方的触头上应有一完好的蓝色橡皮垫圈,其作用为保护装置连接不漏气,保证仪器的气密性。

检查气密性的方法:封住有蓝色橡皮垫圈的进气口,开启分析仪到初始界面(见常规设定),如果1分钟内泵流量(Pump,l/m,见常规设定)跌到0,即分析箱内部不漏气。

3常规设定连接电源,将探头连接到仪器,连接手操器和分析箱,按开关键打开仪器。

出现左下界面约20秒后,仪器开始进行调零(如右下界面)。

调零后会出现如下界面后,仪器现可用于测量(此时状态称为初始界面,下同)。

通过使用上下光标键进行翻页显示不同监测内容。

屏幕显示可能跟下述界面有细微差别,因为大多数显示次序是自定义的,下同。

3.1时间设定更改日期和时间,必须从分析箱切换到手操器,在初始界面下,按确定键,出现如左下界面。

德图327烟气分析仪说明书

德图327烟气分析仪说明书

CO含量 [ppm, mg/m³]
0...8,000ppm / 1ppm
环境一氧化碳, 通过内置的电化学传感器测量: 环境一氧化碳含量
±20ppm (0...200ppm), ±读数的5% (201...2,000ppm), ±读数的10% (2001...8,000ppm) / t90 <40s
amCO [ppm]
供电 - 供电: 充电锂电池3.7 V/2.4 Ah, 电源 6.3V/1.2A - 电池寿命: 大约 4 h (气泵开启,显示屏背光灯关
闭) - 电池充电时间: 大约 5-6 h
显示 - 类型: LCD液晶显示 - 读数更新速度: 1/s
指示,标准和测试 - EC 指示: 89/336/EEC - 测试: BImSchV,
过剩空气系数 [-]
1...20 / 0.01
-/-
二氧化碳 (非327 CO)
CO2 含量 [%]
0...CO2max / 0.01%
-/-
1) 为了获得准确的读数,建议最小测量时间为3分钟。
2) 未将发热值考虑在内
6 规格
通过计算获得的参数: - 计算公式见附表
燃料 - 数量: 8 - 型号/燃料参数: 见附表
±0.5°C (-40...100°C), ±读数的0.5% (>100°C), ±0.9°F (-40...212°F), ±读数的0.5% (>212°F) /
温度,通过温差组件0554 1208 测量: 烟气插口 T1 [°C, °F], 传感器插口 T2 [°C, °F] -40...+600°C / 0.1°C,
燃烧效率 ⎜ 2 [%],
燃烧效率⎜ +3) [%]

testo350中文说明书

testo350中文说明书
北京 康高特 科技
testo 350 烟气分析仪
使用手册
2 安全和环境
Pos:3 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_79.doc @ 292 @ 1
2 安全和环境
Pos:4 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc @ 346 @ 2
Pos:10 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis ACHTUNG(Produktschaden)@ 2\mod_1207651536812_79.doc @ 14434 @
> 应将本手册放在手头,这样,需要时便可以随时查考。
> 请将本手册移交给本产品的后继用户。
Pos:7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Warnhinweise @ 2\mod_1207645198296_79.doc @ 14334 @ 5
Pos:25 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern @ 0\mod_1175693293070_79.doc @ 610 @
> 对探头/传感器规定的温度只与传感器的量程有关。切勿手柄和电 源线暴露于 70 ℃ 以上的温度下,除非明确允许它们承受较高的 温度。

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解 分析仪是如何工作的

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解 分析仪是如何工作的

烟气分析仪原理烟气分析仪原理详解分析仪是如何工作的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,被广泛用于多个领域中。

用户使用烟气分析仪对于产品的原理需要进行把握,下面我就来实在介绍一下烟气分析仪原理,希望可以帮忙到大家。

烟气分析仪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。

目前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0.76μm至1000μm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1~50μm。

差热分析仪使用注意事项1、为确保试验结果的精准性,使用仪器时先空烧30分钟左右。

仪器长时间不用,再次使用时,务必空烧(不放任何样品和参比物)两到三次,可以将:温度设为500℃、速率设为10℃/min、恒温设为0min按键。

德图 testo 340 专业型烟气分析仪 操作指南

德图 testo 340 专业型烟气分析仪 操作指南
E.6 仪器诊断 ....................................................................................28 F. 仪器配置 ..............................................................................................29
操作说明书
testo 340 烟气分析仪
zh
4 基本信息
基本信息
请在使用前仔细阅读本操作说明书。并将本册随机存放以便随时参阅。 本操作说明适用于国家版本为CHN的testo 340烟气分析仪。
符号说明
符号
涵义
注释
警告信息:警告! 如不采取预防性措施,可能 对仪器造成严重损害。
请仔细阅读每次的警告信息, 并采取相应的措施。
E.3 日常维护 ....................................................................................20 E.3.1 冷凝槽 ....................................................................................20 E.3.2 检查 / 更换粉尘过滤器 ............................................................21
目录 7
E.4 基本操作步骤 ..............................................................................21 E.4.1 开机 ........................................................................................21 E.4.2 调用功能 ..................................................................................22 E.4.3 输入值 ....................................................................................22 E.4.4 打印数据 ..................................................................................23 E.4.5 保存数据 ..................................................................................23 E.4.6 确认错误信息 ..........................................................................23 E.4.7 关机 ........................................................................................23

紫外烟气分析仪的三种原理说明(标准版)

紫外烟气分析仪的三种原理说明(标准版)

紫外烟气分析仪的三种原理说明
随着经济的快速发展,人们越来越关注环境问题。

如何全面控制空气污染是关键。

为了控制空气污染,首先需要监测空气污染物。

紫外烟气分析仪应运而生。

紫外烟气分析仪通常采用电化学原理、红外原理和紫外差分吸收光谱原理,广泛用于二氧化硫、氮氧化物等的烟雾分析。

紫外烟气分析仪的三种原理说明:
1.电化学原理
待测气体经除尘除湿后,送入气体传感器,通过渗透膜进入电解槽。

待测气体将在规定的氧化电位下进行电位电解。

然后我们可以根据消耗的电解电流来推断气体的浓度。

2.红外原理
根据不同气体对红外波长电磁波能量有特殊吸收特性的原理,分析了气体的组成和含量。

3.紫外线原理
紫外差分吸收光谱法是利用待测物质在紫外波段的窄带特征吸收光谱,经过一定的计算处理,得到待测气体的浓度。

DOAS技术以其廉价、简单的设备和的监测能力,在国外大气监测领域得到了广泛的应用。

它对于测量大气平
流层中的活性气体OH、NO3和HONO非常有效。

与传统的光学监测方法相比,DOAS技术可以同时监测各种气体成分。

精品资料欢迎下载。

深圳市德图自控工程 testo 350 M XL型烟气分析仪  说明书

深圳市德图自控工程 testo 350 M XL型烟气分析仪  说明书

读数__________________C on tr olu ni t__________________S mi thL td.M il lt ow nL oc at io n:F ur na ce514:01:0115:24:161:15.63h Pa2:65.3°C__________________Z ul uf tg eb lt orS N:006345__________________________________________testo 350 XLSN: 000321/D________________________Smith Ltd.MilltownLocation: Furnace 515:01:01 08:20:15Fuel: Natural gas10.9 % CO20.45 % O22348 ppm CO320 ppm NO15 ppm NO230 ppm SO2120 ppm H2S1050 °C Flue gas temp.32.5 °C Ambient temp.15.2 m/s Velocity1.2 % Flue gas loss0.150 % HC_______________________Batch 25/2各种工业采样管,烟气探头能满足不同的测量需求工业采样管可长达41800℃,分加热型和分析仪中的手操器可连接温度、湿度、风速、压力、环境CO和CO2等探头。

工业标准烟气探内置气体预处理器,将水自动排出内置差压/烟气探针+附加℃温度探头插口打印机打印现场数据4 个用户自定义功能键RS232或条形码扫描 笔接口Testo 数据总线探头插口内置差压011.252229219332423.6C O 2%C O pp mH 2S pp mH C %N O xp p mS O 2p p m 00202/06B u r ne r 5/1P S t opZ o o mG a sd p =0______________C o n t r o l u n i t_______________S m i t hL t d .M i l l to w nL o c a ti o n :B u r n er 5烟气探针插头分析箱护套箱扣件,包括防热盘触摸屏及触摸笔Part no.Selection of temperature probes35 mm200 mmØ 20 mm190 mmØ 25 mm 包括211Stationary probes表面NiCr-NiM14 x 1.5胶)通用NiCr-Ni测量,2m电缆(PVC),连接插头IP42旋入式及的部浸入式境中的浸入式的测量,Pt100表面温度探头,用于表面测量,带2m长硅胶电缆,IP65通用Pt100量,带2mConn.Part no.。

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Emission
350
testo 350是一款便携式烟气分析仪。可以用于正式的排放测定 (国家规定的排放测定)和长期测量。此外,testo 350还能测 定其它参数如CO2-IR, CxHy和H2S ,而且交货时还能选配常 用的气体制备装置
Testo Shanghai
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气体交叉敏感性
一个测量系统的交叉敏感性会导致测量值的 偏差. 测量系统不仅响应烟气中其目标测试物, 同 时也会响应于一些其他物质 (干扰气体). 改变干扰气体的浓度会同时影响到真实被测 量的气体的测量值, 这必须被纠正回来. 因此, 必须同时测量其干扰气体. 交叉敏感性会对被测气体的读数产生影响 (正向或负向). 交叉敏感性导致的影响程度通常视不同测量 系统的类型而定 (所以取决于仪器!) 以及干 扰气体的浓度. 高浓度的不饱和烃会导致传感器的零点漂移 以及影响响应速度, 尤其是CO和NO传感器. 高浓度的腐蚀性气体, 如HCN, HCl或氟化物符合如下标准和规范: HJT46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 HJT-47-1999 烟气采样器技术条件 JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程 具有认证:
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• • • • 全资子公司 超过300名员工 中国总部在上海 1个生产及研发中心在深圳
中国总部(上海)
德图深圳仪表公司
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业务组合
气体分析 • 排放监测 • 锅炉供热 红外测温 • 红外热像仪 • 单点测温仪 便携式仪表 • 温度及油品分析 • 环境参数 • 制冷参数 在线测量 • 电子记录 / 无线温湿度监测 • 变送器
全新 自由选择3个传感器不同搭配方式 (必须选择除O2外第二个传感器 ) 优势 • 传感器搭配方式自由选择 • 直接测量NOx (O2+CO+NO+NO2)
插槽 1 插槽 2
CO COlow O2 传感器,标 配 NO NOlow 单 个 传 感 器 倍 量 程 扩 展
插槽 3
NO NOlow NO2
烟气中的粉尘会在以下三个方面 影响烟气的分析结果: 1.堵塞采样管气路 2.堵塞仪器内软管气路 3.影响冷凝器正常工作 措施: 多级除尘措施
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气体冷凝器
气体冷凝器 (也可称之为气体干燥器) 被用 于烟气分析仪的气路上游位臵; 它使气体处 于一特定的温度和干燥程度. 注意 冷却的气体即为干燥气体且在干燥的气体中, 各种烟气含量的读数较含湿烟气要高。 Testo 产品使用帕尔帖冷凝器来对烟气进行 制冷. 其原理是基于两种不同类型金属根据 气流方向分别对烟气进行加热或者制冷。
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 9
气水分离盒
气水分离盒也能有效低去除烟气中的水汽部 分,但是相对的冷凝温度是环境温度,冷凝 效果相对半导体冷凝器较差,所以不太适合 用于高湿度工况。 如电厂的湿法脱硫后的废气的湿度基本上在 10%以上,需要使用半导体冷凝器。
插槽 4
CO COlow SO2 NO2
1 2 3 4
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SO2
选配:所有传感器2倍量程扩展
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Emission
testo 340
装配传感器 H2S, CO2, HC 传感器 压力/流速测量 气体预处理 最多4个传感器 无 标配 无 - 单个传感器5倍量程 扩展,适用于CO, COlow, NO, NOlow 或 SO2 - 选配: 所有传感器2倍 量程扩展 手操器 +分析箱 分体形式 否 其他参数
Who is Testo? 德图简介
Located in South Germany 位于德国南部
- 创立于1957年 - 各子公司分布于70多个国家 - 全球超过2,400 位员工
Testo Shanghai
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1
Testo in China 德图中国
Testo Shanghai
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德图烟气分析仪产品线介绍
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 19
德图烟气产品概述 类别 烟气分析仪 310 320 气体检测仪 315-2CO 3153CO/CO2 测量仪 并行测量仪 内窥镜 319 型号及名称 330 316-1天然气管 道泄漏探测仪 340 316-2可燃气体 快速检漏仪 350 317-1烟气泄 漏检测仪
testo 340
温度 最多2小时 (自动液位监 控冷凝槽) 选配红外打印机 无
长时间测量
打印机 内置气体预处理
量程扩展
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350应用
Testo Shanghai
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龙SDL3080,南京埃森 PAS X6,以及埃森称重法测烟气湿度仪器,美 国博纯气体预处理装置。 •测试情况分析:a。testo 350由于是电化学原理,响应时间最快,能 快速跟随烟气中SO2浓度波动而变化,高效测量SO2浓度值,而其他 厂家仪器均为光学原理,雪迪龙仪器和堀场仪器均由于响应时间较慢 ,无法及时跟随烟气浓度的变化,导致SO2浓度波动区域的两个边缘 区域的值无法显示。埃森仪器由于软硬件的优势,响应时间快。b。测 试使用的非加热高湿低硫探针,轻便,且不需加热即可进行测量,而 其他仪器厂家均使用的是全加热探针,这次测试过程中充分显示了该 非加热探针的优势。c。其他厂家仪器均为光学原理,但是testo350的 测量仍然有较好的测量准确性。C。现场烟气湿度约为30%左右, testo350没有“蠕动泵损坏”报警发生,虽然连续测量时间长达60多 分钟。 •Sick在线分析仪数据,其中NOx和SO2为紫外法测得,其他为红外法 测得: 30%H2O,153℃烟温,29mgHCL,23mg/m3粉尘-布袋除尘后,0.2KPa负压,NOx、CO、SO2浓度见测量数据。
Testo Shanghai
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采样流速
德图烟气分析仪,采样流速均为恒定值,而且可以在测量界 面查看泵采样流速值。
采样气泵 自反馈控制
耐最高正压
耐最高负压
Testo Shanghai
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德图烟气分析仪,可以有效解决上述水汽、粉尘、泵采样流速、 气体交叉干扰等方面的问题,高精度低测量各种工况的废气成分 以及其浓度值。
Testo Shanghai
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电化学烟气分析的几个关注点
-> 水汽和粉尘对烟气组分浓度的影响 -> 不同烟气组分之间的交叉敏感干扰 -> 采样流速对烟气组分浓度的影响
Testo Shanghai
Meeting Name, Confidential
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Testo Shanghai Meeting Name, Confidential 13
交叉干扰
10 带非饱和过滤装臵 11 w= 可更换过滤装臵 12 已补偿,在干扰气体 也同时被测量的情况 下 13 高达1000ppm无干 扰影响;在干扰气体 浓度;在干扰浓度在 %单位级时,每 1%SO2/HCL有 0.3%O2 14 每1%CO2有0.3%O2 已被补偿 15 在H2补偿后 16 有CO(H2)示值得到 了补偿
Testo Shanghai
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340应用
Testo Shanghai
Meeting Name, Confidential
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Emission
340
Testo Shanghai
Meeting Name, Confidential
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Emission
CO-sensor (10.000ppm): in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2, NO and NO2 COlow-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2, NO and NO2 NO-sensor (4.000 ppm): changeable filter which avoids cross sensitivity to SO2 NOlow-sensor (4.000 ppm): in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2 SO2-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to H2S SO2low-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to SO2 CxHy-sensor: in-line filter (not changeable) which avoids cross sensitivity to CO, NO, SO2 and NO2
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