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  • 20255-14
    烟气在线监测具体技术要求

    1.采样与传输·高温采样:系统采用全程高温采样,确保样气在传输过程中不会发生冷凝,从而减少样气损失,保证样品的真实性和准确性。·无冷凝设计:全程无冷凝设计,避免了因温度下降导致的水蒸气冷凝,有效防止SO2等气体的损失。2.分析仪技术·多组份红外分析仪:分析仪采用德国EcoChem公司MC3多组份红外分析仪,基于气体滤波相关原理,能够同时分析烟气中SO2、NO、NO2、CO、CO2、HCI、NH3、O2及H2O的浓度。·测量准确性:系统结构简单,活动部件少,预处理部件少,维护量...

  • 20255-12
    多维感知监测预警系统的工作原理

    多维感知监测预警系统是一种集成多种传感器技术和数据分析方法的系统,旨在通过收集和分析来自不同维度的数据来实现对特定对象(如机械设备、电梯、隧道等)的实时监测和预警。以下是该系统工作原理的详细解释:数据采集多维感知监测预警系统首先通过高性能智能传感器组件进行数据采集。这些传感器可以是传统的物理传感器,也可以是更优良的智能传感器,它们能够捕捉到物体的多种属性,如温度、湿度、振动、应变、位移等。例如,在采空区岩溶隧道施工信息多维立体感知与预警系统中,信息智能采集系统用于监测围护结构...

  • 20255-8
    粉尘仪的原理及其应用

    粉尘仪的原理主要基于光散射法、3射线法和交流静电感应原理,用于检测环境空气中的粉尘浓度。其中,光散射法是通过激光束照射在空气中的粉尘颗粒上,粉尘颗粒会散射光线,散射光的强度与粉尘浓度成正比,通过光电转换器将光信号转换为电信号,再经过处理得出粉尘浓度。B射线法利用粉尘粒子吸收β射线的特性,通过测量β射线的衰减来计算粉尘浓度。交流静电感应原理则是通过粉尘颗粒与传感器之间的电荷变化来检测粉尘浓度。粉尘仪广泛应用于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、卫生监督、环境保护等领域...

  • 20255-7
    烟气颗粒物超标的原因及分析

    1.二次污染物形成:在砖瓦生产过程中,不仅燃料煤燃烧会产生颗粒物和氟化物,砖坯在烧成红砖的过程中也会产生颗粒物污染。这些由非燃烧过程产生的颗粒物是超标的重要原因之一。2.脱硫除尘设备不足:许多砖厂的脱硫除尘设施较为简陋,通常仅有一级单塔喷淋,难以达到更新后的环保标准。这种简陋的设备无法有效去除烟气中的颗粒物。3.高氧含量的影响:砖瓦隧道窑的烟气中氧含量很高,通常达到19%到20%,远高于基准氧含量的8.65%。高氧含量导致折算系数增大,从而放大了颗粒物和氟化物的检测值,使得原...

  • 20255-6
    煤气热值测定用什么检测器

    煤气热值测定通常采用以下几种检测器和技术:1.热量计法:直接测量燃气的发热量,适用于直接测定热值。这种方法依据GB/T12206《城镇燃气热值和相对密度测定方法》进行,通过在氧弹中燃烧试样,测量燃烧前后水温的变化来计算发热量。适用于气质成分复杂的城镇燃气。2.色谱法:通过气相色谱仪检测煤气中的组分,再根据各组分的已知热值计算总热值。这种方法依据GB/T27894和GB/T11062标准,使用热导检测器(TCD)等检测器分离并测量H2、O2、N2、CO、CO2、CH4等组分,适...

  • 20254-30
    红外分析仪常见故障及处理方法

    一、指示异常仪表指示回零‌可能原因‌:切光电动机力矩不足或损坏、电源未接通、检测器电容短路。处理方法‌:检查/更换切光电动机,确保电源连接正常,联系厂家处理检测器短路问题。仪表指示满度‌可能原因‌:电缆断路、光源断路、参比电压短路。处理方法‌:检查并修复电缆和光路,清除参比电压短路点。二、灵敏度下降信号弱或灵敏度降低‌可能原因‌:光源老化、光路透镜污染、检测器漏气、电压不稳。处理方法‌:更换光源,清洁光路(如用酒精擦拭透镜),检查电源稳压,返厂维修漏气检测器。光谱图异常(波形...

  • 20254-29
    磨煤系统CO含量过高的原因分析

    一、煤粉闷烧与残留停运后未充分吹扫‌:磨煤机停运时若残留煤粉未清理,在密闭高温环境中易发生自燃,导致CO浓度骤升(如某案例中停运后CO达400ppm)。煤粉堆积氧化‌:煤粉仓或磨煤机内部煤粉堆积时,缓慢氧化过程释放CO,尤其在密封性不足或惰化不充分时加剧。二、工艺控制异常喂煤波动与操作不当‌:喂煤量大幅波动导致局部煤粉浓度过高,燃烧不充分生成CO。磨煤机启停操作(如启动时煤粉突增或停机后残留)引发瞬时CO超标。氧含量控制失衡‌:系统氧量(O₂)偏低时,煤粉燃烧不充分,CO生成...

  • 20254-28
    氨氮超标怎么处理

    氨氮超标问题的处理需要根据具体的情况和废水的浓度来选择合适的方法。以下是处理氨氮超标的几种方法:1.生物法:·利用微生物的协同作用,通过氨化、硝化、反硝化等过程将废水中的氨氮转化为氮气排放。适用于工业、生活和商业废水处理。·存在流程长、反应器大、占地多的问题。2.膜分离法:·通过特定膜的选择性透过性能,对溶液中的氨氮进行分离,可在室温、无相变条件下进行,包括电渗析、反渗透、超滤和渗析等工艺。·投资成本高,对运行操作要求也高。3.化学药剂法:·直接在污水中投加氨氮去除剂,可以有...

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