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说明: 1、气体分析检测仪的安装要求 (1)气体分析检测仪与预处理装置应安装在一起,并尽可能靠近取样点。一般不宜安装在操作室内。 (2)气体分析检测仪附近应无强烈震动和冲击,无强烈电磁场以及热设备的影响,并尽可能避免爆炸危险气体和易挥发腐蚀性气体的侵袭。 (3)气体分析检测仪不得直接暴露在阳光下,并应避免安装在环境温度变化剧烈或有机械损伤的场所。一般情况下周围气流速度不宜大于3m/s。 (4)直接安装在工艺管道上的检测器,要加防护罩或现场分析器箱。 (5)应根据工程设计所采用的气体分析检测仪类型、数量及安装场所的环境条件,确定是否需要建立自动分析器室,并应符合《自动分析器室设计规定》(HG 20516-92)的要求。 安装在形成爆炸性混合物可能性较小的爆炸危险露天场所的单个非防爆仪表,应置于现场分析器箱内。分析器箱同自动分析器室要求相同,即应符合《自动分析器室设计规定》(HG 20516-92)的要求。 2、气体分析检测仪的输出信号线 (1)导线截面积一般为1.0mm2~1.5mm2,要有良好的绝缘性能和抗干扰性能,或根据分析仪表需要配置特殊导线。导线需穿管时,应敷设在有良好接地的钢管内。 (2)信号线不能与电源线绞合在一起或敷设于同一钢管内。信号线走向应尽量避免与电源线高频信号线并行。 (3)仪表宜用专用的接地线,并应符合《仪表系统接地设计规定》(HG 20513-92)的要求,不可将接地线与电源中线连接在一起。
说明: 标况下气体含水量的露点温度与PPM和g/m3对照表 露点温度°CppmV体积比g/M3按20°C换算露点温度°CppmV体积比g/M3按20°C换算-800.54090.0004052-39142.00.0164-790.63700.0004772-38158.70.1189-780.74890.0005610-37177.20.1327-770.87920.0006586-36197.90.1482-761.0300.0007716-35220.70.1653-751.2060.0009084-34245.80.1841-741.4090.001055-33273.60.2050-731.6430.001281-32304.20.2279-721.9130.001433-31338.00.2532-712.2260.001667-30375.30.2811-702.5340.001936-29416.20.3118-692.9970.002245-28461.30.3456-683.4710.002600-27510.80.3326-674.0130.003006-26565.10.4233-664.6340.003471-25624.90.4681-655.3430.004002-24690.10.5170-646.1530.004609-23761.70.5706-637.0760.005301-22840.00.6292-628.1280.006089-21925.70.6934-619.3220.006983-2010190.7633-6010.680.008000-1911210.8397-5912.220.009154-1812330.9236-5813.960.01046-1713551.015-5715.9...
说明: 样品气体处理系统的作用是什么?它有什么重要性?样品处理系统的作用是保证气体分析仪在最短的滞后时间内得到有代表性的工艺样品,样品的状态(湿度、压力、流量和清洁程度)适合气体分析仪所需的操作条件。在线气体分析仪能否用好,往往不在气体分析仪自身,而是取决于样品系统的完善程度和可靠性。因为,气体分析仪无论如何复杂和精确,分析精度也要受到样品的代表性,实时性和物理状态的限制。事实上,样品系统使用中遇到的问题往往比气体分析仪还要多,样品系统的维护量也往往超过气体分析仪本身。所以, 要重视样品系统的作用,至少要把它放在和分析仪等同的位置上来考虑。  对气体样品系统的基本要求有哪些?(1) 使气体分析仪得到的样品与工艺管线或设备中物料的组成和含量一致。(2) 工艺样品的消耗量最少。(3) 易于操作和维护。(4) 能长期可靠工作。(5) 系统构成尽可能简单。(6) 采用快速回路以减少样品传送滞后时间。  取样点的位置如何选择?在工艺管线上选择气体分析仪的取样点位置时,应遵循下述原则,最佳位置可能是以下各点中某几点的权衡:(1). 取样点应仅位于能反映工艺流体性质和组成变化的灵敏点上;(2). 取样点应仅次于对过程控制最适宜的位置,以避免不必要的工艺滞后;(3). 取样点应仅次于可用工艺压差构成快速循环回路的位置;(4). 取样点应选择在样品温度、压力、清洁度、干燥度和其他条件尽可能接近气体分析仪要求的位置,以便使样品处理部件的数目减至最小(越多部件出问题的隐患越多);(5). 取样点位置应易于从扶梯或固定平台接近;(6). 在线分析仪和实验室分析取样点应分开设置。一般认为,在大多数气体和液体管线中,从产生良好混合的湍流位置上取样,可保证样品真正具有代表性。因为...
说明: CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”、“烟气连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。  CEMS烟气连续监测系统的适用范围:热电行业、垃圾焚烧行业、采暖行业、其它工业锅炉或窑炉等烟气监测.产品标准:HJ/T 76-2001 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ/T 75-2001 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》产品认证:CMC认证(中华人民共和国制造计量器具许可证)CCEP认证(中国环境保护产品认证证书)国家环保认证烟气:实指企业在生产过程中所产生的废气污染,包括:SO2、NOx、HCL、CO、CO2、颗粒物包括含氧量等。排放:指企业把生产所产生的废气排放到大气中的过程。连续:指企业的排放是一个连续的过程以及本系统的实时监控也是一个连续的过程。监测:指本系统可以实时监测企业对排放的废气中的有害物质是否超标并同时向上级部门自动传输实时监测得出的数据。系统:指本产品的硬件和控制软件是一个整体。一般采用激光透射法测量烟尘浓度,通过热管完全抽取采样、 采用非分散红外吸收法测量烟气中污染物的浓度,包括 SO2、 NOX、 CO、 CO2等多种烟气成分。 使用皮托管、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、氧化锆氧量分析仪等来测量烟气参数,用工控机、 PLC及独立开发的软件系统来处理数据、进行实时监控,生成图表、报表,控制系统操作。现在国内以及国外在中国环保部认证的企业大概有50家左右,但是实际有技术力量去研发生产的微乎其微。脱硫和脱硝对于环境的洁净有着非常重要的作用,所以烟气连续监...
说明: 红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。 红外线气体分析仪检测过程需要在恒定的温度下进行。环境温度发生变化将直接影响红外光源的稳定,影响红外辐射的强度,影响测量气室连续流动的气样密度,还将直接影响检测器的正常工作。如果温度大大超过正常状态,检测器的输出阻抗下降,导致仪器不能正常工作,甚至损坏检测器。        红外气体分析仪内部一般有问孔装置及超温保护电路,即使如此,有的仪器示值特别是微量分析仪器,亦可观察出环境温度变化对检测的影响,在夏季环境温度较高时尤为明显。在这种情况下,需改变环境温度,设置空调是一种解决办法。       大气压力即使在同一个地区、同一天内也是有变化的。若天气骤变时,变化的幅度较大。大气压力的这种变化,对气样放空流速有直接影响。经测量气室后直接放空的气样,会随大气压力的变化使气室中气样的密度发生变化,从而造成附加误差。
说明: 气体分析浓度单位mg/m3与ppm的关系及换算公式  对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法有两种: 1、质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3 2、体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm  用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米 或克/立方米。      它与ppm的换算关系是:      X=M·C/22.4 C=22.4X/M 式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;C—污染物以ppm表示的浓度值;    M—污染物的分之子量 注:SO2分子量:64 NOX分子量:46 CO分子量:28 SO2原始浓度(mg/m3)=64/22.4*SO2的ppm NOX原始浓度(mg/m3)=48/22.4*NOX的ppm CO原始浓度(mg/m3)=28/22.4*CO的ppm  大部分烟气在线监测系统测得的气体浓度都是体积浓度(ppm).而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示.  这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算?  使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量.但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力.而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题.  浓度单位ppm与mg/m3的换算:按...
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