大气环境一氧化碳CO实时监测系统
XHCO2000B-V2.0新先河一氧化碳监测仪

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仪器通过计算测量电压(光束通 过相关轮N2气室后得到的电压) 与参比电压(光束通过相关轮CO 气室后得到的电压)的比值(测 量参比率)来确定反应室中的一 氧化碳含量。
2.性能特点及技术指标
性能特点
中文界面,操作方便; 触摸控制,灵活可靠; 测量单位可选,多种量程选
5.日常维护与维修
测量电压 电源组件 光室温度 机箱温度 相关轮温度
通过相关轮N2 边的光强的测 量值
直流电源电压 值
测量光室内的 温度
仪器机箱内温 度
电机与相关轮 连接处温度
(300~4900 )mV
(2500±300 ) mV (35~60)℃
高于环境温 度(1~5) ℃ (40~70)℃
调整光源位置或检测板放大倍数
≤0.2μmol/mol 80%量程精密度:
≤0.2μmol/mol
零点漂移(24h): ±0.2μmol/mol
20%量程漂(24h):±0.5
μmol/mol 80%量程漂(24h):
±0.5μmol/mol 响应时间(上升/下降):<100s 电压稳定性:±1.0% F.S. 流量稳定性:±10% 环境温度变化的影响(15℃~35
2.性能特点及技术指标
技术指标与 工作条件
量程显示:(0~50)
μmol/mol 浓度单位:ppb、ppm、
mg/m3、μg/m3、nmol/mol、
μmol/mol 零点噪声:≤0.02μmol/mol 最低检出限:≤0.04
μmol/mol 量程噪声:≤0.2μmol/mol 示值误差:±1.0%F.S. 线性误差:±1.0%F.S. 20%量程精密度:
3. 系统组成及结构
(一)、非分散红外吸收法一氧化碳分析仪(空气中CO分析

(一)、非分散红外吸收法一氧化碳分析仪(空气中CO分析仪)TH-2004型非分散红外吸收一氧化碳分析仪采用气体过滤非分散红外吸收法。
主要功能及特点●该仪器采用全中文菜单式操作界面,五键结合操作,对应按键功能提示,简化了操作程序。
●自动报警显示,能迅速判断故障,降低故障率。
●采用积木式设计,便于日常维护和仪器维修。
●数据采集时效、便捷该仪器通过RS-485串行通讯端口,与其它分析仪构成自动监测网络,采集的数据通过RS-485转RS-232传输给子站计算机,然后中心站控制室通过有线、宽带或无线传输方式远程调取子站计算机数据,及时有效的掌握某一区域的空气质量状况,具有较好的时效性。
●数字滤波精确、无误分析仪采用了先进的数字滤波算法,以均方估计误差最小准则对响应时间和信噪比进行最佳优化,从而提高了系统的信噪比。
●采用参比/测量技术,消除光源波动对测量结果的影响紫外灯发光强度的变化直接影响到测量的结果,为减少光强变化对测量结果影响,该分析仪采用参比/测量技术,即样气通过电磁阀的控制,交替将涤除O3后的参比气和样气分别进入吸收室中,计算出参比气和样气之差,再按照朗伯-比尔定律进行空气中的O3浓度的测量。
防止由于灯长期工作老化对测量结果的影响。
●自动校准为了确保仪器的精密度和达到最佳的使用效果,在一定周期内,需要对仪器进行零点和跨度校准。
工作人员可在子站计算机上设置仪器的自动走零走标时间,完成仪器的自动校准工作。
也可在中心站控制室远程设置子站计算机,完成仪器的自动校准工作。
真正实现了全天候无人值守,提高了系统的自动化程度。
●远程监控系统采用了现代通讯技术,中心站控制室远程调取子站计算机数据的同时,可同时监控监测仪器的内部参数和报警信息,可随时了解仪器运行和校准状况。
现代通讯技术,构成了庞大的环境监测信息网,充分体现了现代数字化信息技术的优越性,大大降低了人力、物力的投入,为环境监测部门对污染源的分析和监控提供了迅速、可靠的数据保障。
磨煤机一氧化碳CO在线监测系统

磨煤机一氧化碳CO在线监测系统关键词:CO监测系统,煤粉仓CO监测系统,煤粉仓CO分析系统,磨煤机CO分析系统,磨煤机CO监测系统,磨煤机一氧化碳分析装置产品介绍:一、系统概述磨煤机一氧化碳监测系统主要针对磨煤机及储煤仓内部的火警做出早期报警。
山东新泽仪器有限公司对其设计思路是监测煤料焖烧产生的CO浓度值。
系统通过进口采样泵将磨煤机或煤粉仓内的CO气体经取样探头抽入,样气再经过预处理,S2000型红外线CO分析仪,从而完成对CO气体浓度的检测。
任何CO浓度的增加,都是早期火警的迹象,系统可以做出相应报警。
TK-2000型成套装置由取样、反吹扫、气样预处理、气样分析、仪表校准、程序控制及讯号输出七个部分组成。
成套装置由PLC控制。
成套性服务包括针对用户的工况和要求进行设计、供货、技术培训直至现场投运,是工业生产过程工艺监控、安全生产和环境保护的有效手段。
二、系统特点★取样探头免维护,新泽公司创新设计,过滤原理创新,根本解决堵塞问题。
烟尘过滤能力<200g/NM3,维护量小。
★系统响应时间<10S,仪表响应时间<1.5S,抽气泵流量大(6L/min),系统响时间<10S是国内同类产品中最快的。
有效指导安全生产。
★系统过滤精度≤0.1μm★系统可靠性MTBF>3年★产品性价比高,1套系统可实现多组份同时在线检测。
★系统为全干法过滤,取样不失真,分析准确。
★真正完全无人管理的全自动化系统。
★热值直观显示,时时观察热值变化。
★实时监测,全自动化触摸屏控制,真正做到全天候24小时在线监测。
三、系统主要技术参数(1)测量范围:(组份可选)(量程可选);(2)最大允许误差:±0.1%F.S;(3)分辨率:0.01%;(4)稳定性:零点漂移±1%FS/7d;量程漂移±1%FS/7d;(5)重复性:0.1%;(6)预热时间:10min;(7)样气流量:(0.3~0.5)L/ min;(8)样气接口尺寸:G1/2;(9)电器接口尺寸:1/2NPT;(10)工作电源:AC220V±10%,50HZ;(11)工作环境:温度-5℃~+45℃;湿度≤90%RH;(12)防爆等级:ExdIICT6;(可选择不防爆)(13)模拟输出:4~20mA;(14)样气压力:0.05MPa≤入口压力≤0.1Mpa。
基于TDLAS技术在线监测烟气排放一氧化碳的应用

② 当满足式②条件要求时,被测气体浓度结果会呈现较 好的线性,从而利用泰勒级数展开式①可近似等于式③。
本文介绍一种基于TDLAS技术应用于在线监测烟气 排放CO含量的激光气体分析仪,该分析仪在集成度和 小型化方面做出较大的改进。分析仪使用高稳定性的垂 直腔面发射激光器作为激光光源,通过低频三角波信号 和高频正弦波信号对工作在一定温度下的激光器输出波 长进行扫描和调制。激光器输出特定波长的激光经过被 测环境后由光电检测器接收并进行光电转换,将输出电 信号通过锁相放大器同步检波得到二次谐波信号,通过 二次谐波峰高等信息计算CO气体浓度。测试验证表明,
⑥
式⑥中:V2f为二次谐波分量;I0为光强直流分量信 号;K为标定系数。通过分析这些参数,即可得到被测 气体浓度信息。根据二次谐波信号和气体浓度之间的关 系,波长调制光谱技术能够用于多种环境下的气体含量 在线监测。
3 系统介绍 基于TDLAS技术工作原理,杭州因诺维新科技有限公
③ 为了提升被测气体探测下限水平,一般会选择高灵 敏度的波长调制光谱技术。利用波长调制光谱技术,使 用正弦信号调制和锁相放大器提取气体吸收信号的二次 谐波,这是抑制噪声的重要手段[7]。这种方法成功屏蔽 了在测量带宽范围外来自激光器、光电检测器及气体流 动等方面引来的噪声,具有灵敏度高、测量精度高和响 应速度快等优点。TDLAS系统中采用波长调制光谱技术 时,使用高频正弦波信号对激光发射频率调制,调制后 的激光发射频率为:
关键词:TDLAS;激光光谱;CO测量;在线监测 中图分类号:O433.4 文献标志码:A 文章编号:1006-5377(2019)04-0029-04
一氧化碳检测标准

一氧化碳检测标准# 一氧化碳检测标准一氧化碳(CO)是一种无色、无味、无刺激性的气体,由于其对人体健康具有严重危害,需要对其进行监测和控制。
一氧化碳检测标准旨在确保室内和室外环境中CO浓度处于安全范围,以保护公众的健康和安全。
## 室内环境CO检测标准在室内空气中,CO的来源包括燃烧器具、汽车尾气、香烟等。
高浓度的CO会对人体造成头痛、恶心、呕吐、昏迷甚至死亡的危害。
为确保室内空气质量达到安全水平,以下是室内环境CO检测标准的要求:1. **一氧化碳浓度限制:** 室内空气中CO浓度应保持在安全水平以下。
根据国际标准,室内空气中CO浓度不得超过9 ppm(每百万分之九),而根据中国标准,室内CO浓度不得超过30 ppm(每百万分之三十)。
2. **监测频率:** CO浓度应进行定期监测,尤其是容易受到CO污染的区域,如炉具、燃气灶和车库等。
监测频率可根据具体情况确定,但建议至少每季度进行一次。
3. **报警机制:** 在CO浓度超过安全限制时,应设立报警机制以提醒人们可能存在的危险。
报警器应能够及时发出音频或可视信号,并具有足够的音量和亮度,使人们能够立即采取适当的措施。
4. **通风要求:** 为了降低CO浓度,室内环境应保持良好的通风。
通风系统应定期维护和保养,确保其正常运行。
对于没有通风装置的区域,应随时打开门窗以保持空气流通。
## 室外环境CO检测标准在室外环境中,CO主要来自于汽车尾气、工厂排放和燃烧等。
长期暴露于高浓度的室外CO环境可能导致呼吸系统疾病和心血管疾病。
以下是室外环境CO检测标准的要求:1. **一氧化碳浓度限制:** 室外空气中CO浓度应保持在安全水平以下。
根据国际标准,CO浓度不应超过9 ppm。
根据中国标准,CO浓度不应超过30 ppm。
2. **建筑物设置:** 当周围CO浓度超过安全限制时,应考虑建筑物的设置。
建筑物应远离交通拥堵区域、工厂排放源和其他CO污染源。
一氧化碳报警控制系统安装方案(XXX)1

一氧化碳报警控制系统安装方案(XXX)1固定式一氧化碳(CO)检测报警仪技术方案u多点安装监控,统一调控管理u适时在线检测,及时准确信息反馈u标准信号输出,报警后可自动启动已连接设备u安装操作简单,方便,状态稳定,测量精度高一.适用对象1、化工类企业,使用易燃易爆原料用于生产,或生产过程中产生易燃易爆原气体和有毒有害气体;2、石化,矿井类企业,此场所聚有大量易燃易爆源、有毒有害气体,根据国家相关安全规定,需要安装检测报警系统。
3、其它使用易燃易爆、有毒有害气体的企业或相关场所。
按国家相关法规要求,同时确保安全生产,防止事故发生,上述企业应安装必要的检测报警系统。
二、检测设备清单序号12有毒气体检测变送器检测原理对于常见有毒气体的检测,一般采用专用的传感器进行检测,既定性又定量进行检测。
该类传感器大多为电化学传感器。
电化学传感器一般为三电极的形式。
其中目标气体在工作电极上发生反应,产生的电流通过对电极构成回路,参比电极为工作电极提供合适的偏值。
传感器通过参比电极与工作电极的催化剂实现选择性反应,即定性反应。
回路产生的电流与气体的浓度成正比,实现定量反应。
而一般的氧气传感器为两电极传感器,他的检测原理与三电极大致相似,只是采用三电极的传感器的输出更稳定,寿命更长。
三、一氧化碳检测简单安装简图一氧化碳检测探头+报警控制主机=在线检测设备一氧化碳检测仪主要由报警控制主机和一氧化碳检测探头组成。
报警控制主机有开关量输出并可选通讯接口,可以外接声光报警器或启动控制设备,也可以与上位机通讯。
报警掌握主机可吸收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,掌握主机收回声、光报警,同时输出掌握信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取平安处理措施,或自动启动事先毗连的掌握装备,以保障平安生产。
Jh系列报警主机合用于各类产业报警掌握,壁挂式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。
1-产品名称一氧化碳探测变送器16通道液晶气体报警控制主机规格型号KQ500D-COKQ500C-16数量453生产厂家XXX英特电气四。
环境空气自动监测系统检测作业指导书

环境空气自动监测系统检测作业指导书1 概述环境空气质量自动监测系统由监测子站、中心计算机室、质量保证实验室和系统支持实验室等组成,一般分析单元能自动监测环境空气中的氮氧化物、二氧化硫、等参数。
其监测仪器一般分为点式监测仪器和开放光程监测臭氧、一氧化碳和PM10仪器。
本作业指导书用于对氮氧化物、二氧化硫、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10等参数监测仪器、采样装置等监测子站进行测试。
2 编制依据GB 3095-1996 环境空气质量标准HJ/T 193—2005 环境空气质量自动监测技术规范HJ/T 194-2005 环境空气质量手工监测技术规范HJ 479-2009 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 483-2009 环境空气二氧化硫的测定四氯汞盐吸收—副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482—2009 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法GB/T 15437-1995 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法GB/T 15438—1995 环境空气臭氧的测定紫外光度法GB 9801-88 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法GB/T 15432—1995 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15263—94 环境空气总烃的测定气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)3 技术要求和性能指标环境空气自动监测系统应满足以下表3—1、表3-2和表3-3中各项技术性能指标的要求。
3。
1 外观要求3。
1。
1 应有制造计量器具CMC标志(进口产品应取得我国质量监督检验检疫部门出具的计量器具型式批准证书)和产品铭牌,铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等.3.1。
2 仪器表面无明显碰、划伤,外观整齐、清洁,零部件表面不得锈蚀。
3。
1.3 仪器各紧固件应连接牢固、可靠;各调节器件应功能正常,操作灵活方便。
大气中一氧化碳的检测方法

大气中一氧化碳的检测方法1.高精度红外线传感器法高精度红外线传感器是一种常用的一氧化碳传感器。
该传感器基于红外吸收原理,一氧化碳具有很强的红外吸收能力。
当空气中有一氧化碳存在时,该传感器会发出红外光束并测量经过样品气体后光强的变化来计算一氧化碳的浓度。
红外线传感器法具有快速响应、高灵敏度和准确度高等优点。
它广泛应用于大气监测、车辆尾气排放检测等领域。
2.气体色谱法气体色谱法是一种常用的分离和检测气体的方法。
在一氧化碳检测中,使用气体色谱仪将空气中的样品通过柱子进行分离,然后使用检测器检测柱子输出的气体。
常用的检测器有火焰离子化检测器(FID)和热导检测器(TCD)。
火焰离子化检测器通过在尾气样品上燃烧产生离子流,并通过测量离子流电流的大小来确定样品中一氧化碳的浓度。
热导检测器则根据气体热导性的不同来检测一氧化碳。
气体色谱法具有分离度高、灵敏度好、重现性好等优点。
3.电化学法电化学法是一种基于电化学原理的一氧化碳浓度检测方法。
该方法通常使用工作电极(阳极)和参比电极(阴极)组成的电化学传感器。
当空气中有一氧化碳存在时,一氧化碳会与工作电极上的溶液发生反应,产生电流或电势信号。
通过测量电流或电势信号的大小可以确定一氧化碳的浓度。
电化学法具有灵敏度高、响应快、可靠性好等特点。
它广泛应用于室内空气质量监测、工业废气排放等领域。
总之,准确、可靠地监测和检测大气中一氧化碳的浓度是十分重要的。
上述介绍的方法是常用的一氧化碳检测方法,每种方法都有其特点和适用范围。
根据实际需要选择合适的一氧化碳检测方法,并进行可靠的监测和管理。
这样可以保护人体健康和环境,推动环境保护和可持续发展的实现。
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无人机空气质量实时监测系统
一、概述
大气环境、空气质量实时检测系统是环保监测与环境预警的信息平台。
系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气真的监测、空气质量监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础。
充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监测系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。
二、系统组成
大气环境、空气质量实时检测系统主要包括:监控中心服务器、污染源在线监测系统软件、通信网络、监测点监测终端设备、各种监测仪(水质监测仪器、烟气监测仪器、空气质量监测仪器等)。
更多详情内容请咨询深圳市圣凯安科技有限公司。
三、监测仪详细参数
●适用:多旋翼无人机、固定翼无人机;
●检测气体:PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、VOC等可灵活替换(具体请联系圣凯安售前谭经理:1-8-5-8-8-4-0-5-5-0-5);
●检测原理:电化学、激光以及红外原理;
●重量:950克(标准7参数);
●尺寸:220×145×60mm;
●供电:12-24V;
●数据传输方式:GPRS/数传;
●工作环境温度:(-30~+60)℃;
●工作环境湿度:(15~95)%RH无凝露;
●设备寿命:气体器件寿命2年
三、组网通信方式
监测点与监控中心之间采用GPRS通信方式。
四、系统功能
◆实现污染源在线监测:
以图标、表格、图形等丰富多样的形式实时展现各排污口设备的运行状况,污染物排放浓度、流量、排放量等信息,以及污染物排放的发展趋势与动态。
◆报警与预警:
以声音、图形颜色变化、表格中数值的颜色等形式提供多样化的白酒功能,精确的描述超标数值,超标时间、超标排放量、超标排放介质量,为强化环境监测管理工作提供了详实可靠的依据。
◆故障报警:当在线监测仪表发生故障时,系统自动发出故障报警信号。
◆统计与分析:
将污染源在线监测数据和报警信息精心全方位多角度的分类汇总和统计分析,充分满足各种统计要求。
◆强化企业排放口的管理,以多种方式对污染物排放量、超标排放量、超标排放介质量、监控设备停运时间等重要指标精心统计,满足管理工作的需求。
◆实现对受控企业污染物排放总量的管理,及时掌握企业污染物排放总量的发展趋势,为总量管理,总量控制提供基础依据。
五、系统特点
◆采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。
◆利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统的无线网络,及时准确的掌握各个企业污染物排放口的时间运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。
◆支持任何类别、任何厂家的监测仪表,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。
◆涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。
六、监测点设备及链接示意图
应用于炼油厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房、化工厂等等有毒有害,化工环境监测的监控车间、安保室、监控室、办公室、廊道等。