高溫原位氮氧化物分析儀的工作原理融合了高溫環境下的特殊檢測技術。它突破常規檢測方式,采用耐高溫的特殊傳感器,能夠在高溫環境中直接與被測氣體接觸。例如,基于光譜吸收原理,當高溫氣體中的氮氧化物經過特定波長的光束照射時,會對相應波長的光產生選擇性吸收,通過測量光強...
氮氧化物分析儀具有多種檢測原理可供選擇,以滿足不同應用場景的需求?;瘜W發光法是其中一種常用方法,其原理是基于氮氧化物在特定條件下與化學試劑發生反應產生了發光現象,通過測量發光強度來確定氮氧化物濃度。這種方法具有靈敏度較高、選擇性好等優點,能夠準確檢測出低濃度的...
水泥窯爐的煙氣 SO?分析與脫硫劑協同利用之間存在密切聯系。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和電化學傳感器,配置脈沖反吹式陶瓷過濾器,有效應對了 320 - 380℃的煙氣溫度和 80g/m3 的高粉塵濃度。通過 SO?數據精...
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...
焦爐煤氣分析儀具備一系列適應焦化生產環境的性能特點。它具有較強的環境適應性,能夠在焦化車間高溫、高濕、多粉塵且伴有腐蝕性氣體的復雜環境下穩定運行。儀器的外殼采用特殊材質和防護工藝,有效抵御惡劣環境對設備的侵蝕;內部電路經過優化設計,具備良好的抗干擾能力,可避免...
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...
氧氣氣體分析儀在結構設計上充分考慮了使用的便捷性。儀器整體布局合理,操作面板簡單易懂,即使沒有專業知識的人員,通過簡短培訓也能快速上手操作。部分儀器采用模塊化設計,在出現故障時,可快速拆卸并更換相應部件,有效縮短維修時間。同時,一些便攜式氧氣氣體分析儀體積小巧...
燃氣鍋爐低氮燃燒改造中,CO分析儀是平衡NOx減排與燃燒效率的關鍵。某酒店燃氣鍋爐改造案例顯示,當采用分級燃燒技術時,CO濃度隨過量空氣系數降低而升高,在NOx<30mg/m3的前提下,需將CO控制在80ppm以下。通過PID算法調節引風機與燃氣閥開度,實現C...
石油煉化裝置中的煙氣CO分析儀承擔著雙重任務:燃燒效率監控與安全預警。在常減壓蒸餾裝置加熱爐中,CO濃度控制在80-120ppm時,燃燒效率可達98.5%以上,若超過150ppm則可能因燃料不完全燃燒形成炸性氣體混合物。某煉廠在加熱爐煙道安裝防爆型NDIR分析...
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...
煙氣CO分析儀的校準需定期進行,以確保檢測數據的準確性。校準流程分為零點校準和跨度校準:零點校準使用高純氮氣(純度≥99.99%)通入儀器,調整輸出為0ppm;跨度校準則采用已知濃度的CO標準氣(如500ppm或1000ppm),通過調整增益旋鈕使儀器顯示值與...
便攜氧分析儀不僅能夠精確測量氧含量,還具備一定的多氣體兼容性。這意味著它可以在含有多種氣體的復雜環境中工作,而不會受到其他氣體的干擾。這種兼容性使得便攜氧分析儀在實際應用中更加靈活和實用。例如,在化工生產過程中,除了氧氣外,還可能存在其他多種氣體,如氮氣、二氧...
煙氣CO分析儀的重心部件包括采樣系統、檢測單元和信號處理模塊。采樣系統由耐腐蝕性采樣探頭、加熱伴管和過濾器組成,探頭采用316L不銹鋼材質,可耐受200℃以上高溫煙氣,伴管加熱至120-180℃防止煙氣冷凝,過濾器則去除粉塵與水汽,確保進入檢測單元的煙氣潔凈。...
磁氧分析儀在多個行業中都有廣闊的應用。在化工領域,許多化學反應需要精確控制氧氣濃度,磁氧分析儀可以實時監測反應氣體中的氧含量,確保反應過程的安全和高效。在鋼鐵行業,磁氧分析儀用于監測爐氣中的氧含量,幫助優化燃燒過程,提高能源利用效率,降低生產成本。在電力行業,...
煙氣CO分析儀的重心部件包括采樣系統、檢測單元和信號處理模塊。采樣系統由耐腐蝕性采樣探頭、加熱伴管和過濾器組成,探頭采用316L不銹鋼材質,可耐受200℃以上高溫煙氣,伴管加熱至120-180℃防止煙氣冷凝,過濾器則去除粉塵與水汽,確保進入檢測單元的煙氣潔凈。...
熱磁式 H?分析儀基于氧氣順磁性與氫氣熱磁對流的差異原理,在 H?濃度 60 - 99.99% 范圍內檢測精度達 ±0.5%,特別適合石化加氫裂化裝置的循環氫純度監測。某煉油廠特用機型采用旁通式采樣結構(流量 1.5L/min)和五氧化二磷干燥塔,可消除 H?...
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...
化工催化裂化裝置的再生煙氣SO?分析面臨高溫(650℃)、高粉塵(含催化劑顆粒)的挑戰。某煉油廠催化裂化裝置安裝的高溫取樣式SO?分析儀,采用水冷式采樣探頭(冷卻至120℃)與旋風分離器(分離≥10μm粉塵),配合耐磨損的陶瓷濾芯,使采樣系統維護周期延長至60...
煙氣CO分析儀在工業領域的應用覆蓋多個細分場景。在燃煤電廠,儀器安裝于鍋爐尾部煙道,實時監測煙氣CO濃度,通過優化燃燒參數(如調整風量、煤量)將CO控制在50-100ppm,既能提高燃燒效率又可減少污染物排放;在石油化工行業,用于催化裂化裝置再生器煙氣檢測,當...
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...
石化加氫裂化裝置的循環氫監測對催化劑保護至關重要。某煉油廠加氫裂化反應器出口安裝的熱磁式 H?分析儀,采用旁通式采樣結構(采樣流量 1.5L/min)和五氧化二磷干燥器,消除煙氣中 H?S(≤10ppm)和 NH?(≤50ppm)的影響,在 H?濃度 60 -...
在煤化工領域,煙氣 H?分析儀是合成氣組分監測的重心設備。針對煤氣化爐出口合成氣(溫度 1200℃、壓力 3.5MPa),分析儀采用耐高溫高壓的采樣探頭(材質 Inconel 625,耐溫 1100℃),搭配水冷式預處理系統(冷卻至 60℃)和高溫陶瓷過濾器(...
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...
煙氣SO?分析儀的檢測原理基于不同技術對SO?的特異性響應,主要分為紫外熒光法(UVF)、非分散紅外法(NDIR)和電化學法。紫外熒光法利用SO?分子在185-254nm紫外光激發下產生330nm熒光的特性,通過光電倍增管檢測熒光強度,檢測下限可達1ppb,適...
煙氣SO?分析儀的檢測原理基于不同技術對SO?的特異性響應,主要分為紫外熒光法(UVF)、非分散紅外法(NDIR)和電化學法。紫外熒光法利用SO?分子在185-254nm紫外光激發下產生330nm熒光的特性,通過光電倍增管檢測熒光強度,檢測下限可達1ppb,適...
當前市場上的CO分析儀主要分為三類:電化學型、紅外型和激光型。電化學型結構簡單、成本低,但易受濕度、溫度干擾,適合中低濃度檢測;紅外型抗干擾能力強,響應速度快,適用于高溫煙氣環境;激光型(如TDLAS技術)精度較高,可達ppb級,但價格昂貴,多用于科研或超凈排...
垃圾焚燒爐的煙氣SO?分析對酸性氣體控制與設備防腐至關重要。當垃圾中含硫量(0.5%-2.0%)波動時,SO?濃度可在200-1500mg/m3范圍內變化,分析儀采用加熱式采樣探頭(200℃)與非分散紅外(NDIR)技術,結合動態量程切換功能,確保全量程檢測精...
半導體硅片制造中的氫氣外延生長工序需精細控制尾氣 H?濃度。某晶圓廠外延爐尾氣管道安裝的激光吸收光譜(TDLAS)H?分析儀,采用 1266nm 波長的 DFB 激光器,檢測量程 0 - 100% VOL,精度 ±0.1%,可穿透含有 SiH?(1 - 5%)...
化工催化裂化裝置的再生煙氣SO?分析面臨高溫(650℃)、高粉塵(含催化劑顆粒)的挑戰。某煉油廠催化裂化裝置安裝的高溫取樣式SO?分析儀,采用水冷式采樣探頭(冷卻至120℃)與旋風分離器(分離≥10μm粉塵),配合耐磨損的陶瓷濾芯,使采樣系統維護周期延長至60...
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...