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废气处理管道LEL可燃气浓度在线监测系统

  • 发布时间:2024-11-12 11:02:02
    报价:面议
    地址:湖北,宜昌,港城路6号1号楼
    公司:宜昌盛达科技有限公司
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    废气处理管道LEL可燃气浓度在线监测系统

    废气处理管道LEL可燃气浓度在线监测仪可在线监测燃烧法有机废气处理设备进气口有机可燃气体的浓度,实时反馈有机可燃气体浓度变化,并将检测到的气体浓度含量以4-20mA的电流信号提供给用户于实现系统工艺自动控制。采用隔爆型设计,真空泵抽取式采样监测。可设置报警点,当废气浓度达到设定的数值时,就会发出声光报警,并启动风机,防止废气治理设备发生爆炸事故。废气处理管道LEL可燃气浓度在线监测仪广泛应用于RTO处理前端可燃气体浓度的监测。

    不同原理的工业气体分析仪有很多种,使用环境和检测范围等也不一样,大家先要知晓各种原理气体分析仪的优点才能选择适合自己的产品,不同原理气体分析仪的优点如下:

    1、气相色谱仪的基本原理:检测混合物由载气带入,检测混合物通过色谱柱与色谱柱内固定相相互作用,这种相互作用大小的差异使各混合物各组分按先后次序从流出,并且依次导入检测器,从而得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。

    2、氢火焰检测器气象色谱仪:利用氢火焰作电离源,使被测物质电离,产生微电流的检测器。它是破坏性的、典型的质量型检测器。优点:对几乎所有的有机物均有响应,特别是对烃类化合物灵敏度高,而且响应值与碳原子数成正比;对H2O、CO2和CS2等无机物不敏感;对气体流速、压力和温度变化不敏感。它的线性范围宽,结构简单、操作方便,死体积几乎为零。因此,作为实验室仪器,FID得到普遍的应用,是很常用的气相色谱检测器。

    3、红外气体分析仪的测量依据朗伯-比尔定律:其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度与吸光物质的浓度及吸收层厚度成正比。红外线气体分析仪工作原理:基于某些气体对红外线的选择性吸收。红外线分析仪常用的红外线波长为2~12μm。简单说就是将待测气体连续不断的通过yi定长度和容积的容器,从容器可以透光的两个端面中的一个端面侧边射入一束红外光,然后在另一个端面测定红外线的辐射强度,依据红外线的吸收与吸光物质的浓度成正比就可知道被测气体的浓度。优点:测量范围宽:可分析气体上限达百分之100,下限达几个 (ppm)的浓度。进行精细化处理后,还可以进行痕量 (ppb)分析;灵敏度高:具有很高的监测灵敏度,气体浓度有微小变化都能分辨出来;测量精度高:一般都在 FS(满量程),不少产品达到FS。与其他分析手段相比,它的精度较高且稳定性好;反应速度快:响应时间一般在10S以内(达到T90的时间)。

    4、热导式气体分析仪是一种物理类的气体分析仪表,根据不同气体具有不同的热传导能力的原理,通过测定混合气体热导系数来推算其中某些组分的含量。优点:热导式分析仪器是一种结构简单、性能稳定、价廉、技术上较为成熟。适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。

    5、紫外UV气体分析仪的原理:紫外UV气体分析仪是可见分光光度计中的一种,其分析方法属于紫外吸收光谱法,工作原理基于朗伯一比耳定律。朗伯一比耳定律A=lg(1/T)=Kbc。其中,A为吸光度;T为透射比,是透射光强度比上入射光强度K为摩尔吸收系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关;c为吸光物质的浓度;b为吸收层厚度;当光源、波长和样品池厚度确定后,它们就成了常数。这时透过样品的光强度仅与样品中待测组分的浓度有关。紫外线气体分析仪就是根据这一原理工作的。优点:操作简单,可以测量SO2、NOx、HCl、NH3等气体。

    6、氧化锆分析仪测量含氧量的基本原理是利用所谓的“氧浓差电势",即在一块氧化锆两侧分别附以多孔的铂电极(又称铂黑)并使其处于高温下。如果两侧气体中含氧量不同,那么在两电极间就会出现电动势。这种电动势是由于固体电解质两侧气体含氧浓度不同而产生的,所以叫氧浓差电势,而氧浓差电势大小可以通过能斯特公式计算出来。优点:一般用于烟道排放或燃烧控制,取样探头可耐高温及耐腐蚀,安装方式为直接插入式或抽取式。它结构简单,稳定性好、灵敏度高,响应快等特点,输出信号便于信号传输与处理,精度比较高。

    7、电化学式气体分析仪是一种化学类气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或者电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定位电解式和伽伐尼电池式。优点:体积小、检测速度快、准确、便携、可现场直接检测和连续检测。

    8、激光气体分析仪:它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。因此,TDLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式得出,关系式表明气体浓度越高,对光的衰减也越大。因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。优点:能现场在线检测几乎所有工业过程气体;样气采用抽取式,进入分析腔后,一台分析仪可同时测量8种气体,适合复杂混合气体测量;所有测量值均为直接测量所得,不需要导算;检测间隔为50毫秒,响应时间可低至1s;任何气体的检测量程都不受限制,同一部分析仪可测量下线几个ppm,上线30%或百分之100;可集成全自动气体连续采样系统和标定系统;可集成全自动反吹和反冲洗系统;可集成检测点压力、温度跟踪系统;体积小,便于安装和操作(仅家用微波炉大小);标准数字OPC信号输出(包括气体检测结果、压力、温度、流量,及分析仪状态等参数);维护简单,只需定期清洗光学器件表面以及更换过滤器和干燥剂(周期六个月);使用寿命长,一般8年以上,光学器件寿命在5年以上。

    废气处理管道LEL可燃气浓度在线监测系统

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