鋼鐵燒結機的煙氣 SO?治理是實現超低排放目標的重點環節。某鋼鐵企業在燒結機頭安裝的抽取式 SO?分析儀,采用加熱至 160℃的伴熱采樣管和由陶瓷濾芯、金屬網、纖維棉組成的三級過濾系統,有效應對了煙氣中高達 50g/m3 的粉塵含量。通過與活性炭噴射系統實現智...
高溫原位煙氣分析儀采用獨特的檢測原理,打破傳統煙氣分析的局限。它利用光譜吸收技術,在高溫環境下,煙氣中的多種成分對特定波長的光具有獨特的吸收特性,分析儀通過發射對應波長的光束穿過高溫煙氣,檢測光強度的衰減程度,結合相關理論模型,精確計算出二氧化硫、氮氧化物、一...
氮氧化物尾氣分析儀擁有多種監測模式,以滿足不同場景下的需求。在實時監測模式下,儀器能夠持續不斷地對尾氣中的氮氧化物濃度進行檢測,將數據及時反饋給使用者,讓其隨時掌握尾氣排放情況。而定時監測模式則可根據設定的時間間隔自動啟動測量程序,適用于需要定期獲取數據的場合...
分布式光纖 H?分析儀利用鈀 / 二氧化硅復合膜的氫敏特性,通過光纖中光折射率變化實現長距離監測,某氫儲能電站機型監測距離達 10km,檢測下限 1ppm,定位精度 ±5m,可捕捉<0.1L/min 的微量泄漏。其溫度補償算法(-40℃ - 60℃)消除環境溫...
燃氣鍋爐的 SO?排放監測對保障設備安全運行和環境質量具有重要意義。某分布式能源站安裝的在線式 SO?分析儀,采用高靈敏度的紫外熒光法,檢測下限可達 1mg/m3,能夠精細監測天然氣燃燒后的 SO?濃度(通常控制在<30mg/m3)。當 SO?濃度超過 50m...
在諸多行業領域,氧氣檢測分析儀都發揮著不可或缺的作用。在化工行業,它用于監測反應釜、管道等區域的氧氣濃度,避免因氧氣濃度異常引發爆破、燃燒等危險情況,保障生產流程安全穩定運行;在食品儲存領域,通過檢測包裝內的氧氣含量,可判斷食品的保鮮狀態,為調整儲存條件提供依...
煤化工裝置中的CO分析面臨高濃度(可達50%)與復雜組分的挑戰。在煤氣化爐合成氣監測中,采用高溫伴熱采樣(220℃)與激光拉曼光譜技術,實現0-50%VOL的CO濃度檢測,精度±0.5%。某煤制烯烴項目將CO數據與氣化爐壓力、氧煤比等參數聯立分析,建立氣化爐工...
為確保測量準確性,煙氣CO分析儀需定期校準和維護。校準通常采用標準氣體(如已知濃度的CO/N?混合氣),通過“零點校準”(清潔空氣)和“量程校準”調整傳感器輸出。建議每3-6個月進行一次現場校準,或根據使用頻率縮短周期。維護重點包括:①清潔采樣探頭,防止積灰堵...
在燃煤電廠中,煙氣 SO?分析儀是脫硫系統高效運行的關鍵重心設備。安裝于脫硫塔進出口的分析儀,特別采用耐溫達 200℃的 316L 不銹鋼采樣探頭,搭配 180℃恒溫伴熱采樣管,可有效防止煙氣中的水汽冷凝,確保實時監測煙氣中 SO?濃度的精細性。某 300MW...
為保證氧氣檢測分析儀長期穩定運行、維持檢測結果的可靠性,日常維護工作不容忽視。首先,定期清潔儀器外觀和檢測探頭,去除表面附著的灰塵、油污等雜質,避免其影響檢測性能;其次,根據儀器使用頻率和說明書要求,適時進行校準操作,通過與標準氣體對比,修正儀器測量誤差;再者...
氮氧化物在線分析儀的持續監測模式基于穩定的系統架構設計,能夠實現長時間不間斷的氮氧化物濃度檢測。儀器內部的采樣系統采用優化的氣體傳輸通道,可按照設定的頻率精確采集氣體樣本,通過管道將氣體輸送至分析單元的過程中,有效減少了樣本損耗與外界干擾。在分析單元內,傳感元...
燃氣鍋爐的煙氣SO?分析主要用于監測燃氣品質與燃燒后硫排放。某分布式能源站燃氣輪機安裝的在線式SO?分析儀,采用紫外熒光法(UVF)技術,檢測下限達1mg/m3,可精細監測天然氣中微量硫(H?S≤20mg/m3)燃燒后的SO?濃度(通常<30mg/m3)。當S...
在燃煤電廠中,煙氣 SO?分析儀是脫硫系統高效運行的關鍵重心設備。安裝于脫硫塔進出口的分析儀,特別采用耐溫達 200℃的 316L 不銹鋼采樣探頭,搭配 180℃恒溫伴熱采樣管,可有效防止煙氣中的水汽冷凝,確保實時監測煙氣中 SO?濃度的精細性。某 300MW...
紅外煤氣分析儀采用先進的紅外吸收原理來檢測煤氣成分。煤氣中的不同氣體成分對特定波長的紅外光具有不同的吸收特性。當紅外光通過含有煤氣的測量氣室時,氣體會吸收與其特征吸收波長相對應的紅外光,從而導致紅外光的強度發生變化。紅外煤氣分析儀通過精確測量這種光強變化,結合...
煙氣SO?分析儀正朝著微型化、智能化與多參數集成方向發展。較新的微型UVF傳感器采用MEMS工藝,體積縮小至傳統儀器的1/5,適用于無人機大氣監測;差分吸收光譜(DOAS)技術通過雙波長(280nm和310nm)檢測,消除煙塵對SO?測量的干擾,在重污染天氣下...
燃氣鍋爐的 SO?排放監測對保障設備安全運行和環境質量具有重要意義。某分布式能源站安裝的在線式 SO?分析儀,采用高靈敏度的紫外熒光法,檢測下限可達 1mg/m3,能夠精細監測天然氣燃燒后的 SO?濃度(通常控制在<30mg/m3)。當 SO?濃度超過 50m...
煤化工裝置中的CO分析面臨高濃度(可達50%)與復雜組分的挑戰。在煤氣化爐合成氣監測中,采用高溫伴熱采樣(220℃)與激光拉曼光譜技術,實現0-50%VOL的CO濃度檢測,精度±0.5%。某煤制烯烴項目將CO數據與氣化爐壓力、氧煤比等參數聯立分析,建立氣化爐工...
煙氣 H?分析儀采用激光拉曼光譜技術時,具備不錯的分子指紋識別能力,可通過 H?分子在 4155cm?1 處的特征拉曼散射峰實現特異性檢測,不受 CO、CO?等氣體的交叉干擾。某煤化工特用分析儀配備 532nm 固態激光器和全息光柵光譜儀,在 0 - 80% ...
水泥窯爐的煙氣SO?分析與脫硫劑(電石渣、脫硫石膏)協同利用密切相關。某水泥企業在窯尾預熱器出口安裝的SO?分析儀,采用熱濕法采樣技術(伴管溫度160℃)與電化學傳感器,結合水泥窯工況特點(煙氣溫度320-380℃、粉塵濃度≤80g/m3),配置脈沖反吹式陶瓷...
氧量分析儀在設計上注重人性化,以提升用戶操作體驗。其操作界面設置直觀明了,采用圖形化顯示和簡潔的菜單導航,即使初次接觸的人員也能輕松理解各項功能。部分儀器配備觸摸屏操作方式,減少按鍵數量,使操作更加便捷流暢。在數據查看方面,支持多種數據展示形式,如實時曲線、歷...
船舶尾氣脫硫系統中的SO?分析儀需適應高鹽霧、強振動的海洋工況。某遠洋貨輪安裝的防爆型SO?分析儀(ExdIIBT4認證),采用316L不銹鋼外殼(防護等級IP68)與防鹽霧涂層,在海上航行8000小時后檢測誤差<±3%。針對船舶脫硫塔(開式/閉式)的不同工況...
熱導式 H?分析儀利用氫氣熱導率(0℃時 0.18W/m?K)遠高于其他氣體的物理特性,在 15 - 85% VOL 濃度范圍內呈現良好線性響應。某冶金特用機型采用恒溫恒壓采樣系統(50℃/100kPa)和鈀合金膜分離技術,將檢測下限降至 100ppm,搭配半...
鋼鐵燒結機的煙氣SO?分析是實現超低排放(≤35mg/m3)的關鍵環節。某鋼鐵企業在燒結機頭電除塵后安裝抽取式冷干法SO?分析儀,采用加熱至140℃的采樣伴管與磷酸酸化處理(消除NO?干擾),檢測精度達±1.5%FS。通過與活性炭噴射系統聯動,當SO?>50m...
天然氣分析儀的應用范圍十分廣。它不僅在天然氣的生產領域發揮著重要作用,還在天然氣的加工、儲存以及銷售等環節有著不可或缺的地位。在天然氣加工過程中,分析儀可以實時監測天然氣的凈化程度,確保去除其中的雜質和有害氣體,使天然氣達到符合標準的清潔狀態。在儲存環節,通過...
在燃煤電廠中,煙氣SO?分析儀是脫硫系統運行的重心監測工具。安裝于濕法脫硫塔進出口的高溫耐腐蝕探頭(耐溫180℃、抗漿液腐蝕),實時監測SO?濃度變化,與脫硫劑(石灰石漿液)供給系統聯動調節。某600MW機組通過SO?數據閉環控制,將脫硫效率從92%提升至98...
鋼鐵燒結機的煙氣SO?分析是實現超低排放(≤35mg/m3)的關鍵環節。某鋼鐵企業在燒結機頭電除塵后安裝抽取式冷干法SO?分析儀,采用加熱至140℃的采樣伴管與磷酸酸化處理(消除NO?干擾),檢測精度達±1.5%FS。通過與活性炭噴射系統聯動,當SO?>50m...
船舶尾氣脫硫系統中的SO?分析儀需適應高鹽霧、強振動的海洋工況。某遠洋貨輪安裝的防爆型SO?分析儀(ExdIIBT4認證),采用316L不銹鋼外殼(防護等級IP68)與防鹽霧涂層,在海上航行8000小時后檢測誤差<±3%。針對船舶脫硫塔(開式/閉式)的不同工況...
為確保測量準確性,煙氣CO分析儀需定期校準和維護。校準通常采用標準氣體(如已知濃度的CO/N?混合氣),通過“零點校準”(清潔空氣)和“量程校準”調整傳感器輸出。建議每3-6個月進行一次現場校準,或根據使用頻率縮短周期。維護重點包括:①清潔采樣探頭,防止積灰堵...
氧氣氣體分析儀具備穩定的性能,能夠在多種環境條件下持續可靠地工作。從高溫的工業生產車間,到低溫的冷藏倉庫,再到高濕度的作業環境,儀器內部的重點部件經過特殊處理和優化,能夠有效抵御外界環境因素的干擾,保持穩定的檢測性能。其傳感器經過嚴格篩選和校準,具有較長的使用...
煤氣成分分析儀在安全保障方面意義重大。煤氣中可能含有一氧化碳等有毒有害氣體,濃度超標會對人員安全造成嚴重威脅。該分析儀可實時檢測煤氣中有毒有害成分的含量,一旦發現異常,立即發出警報,提醒相關人員采取措施,避免中毒等安全事故的發生。在煤氣儲存和運輸環節,通過對煤...