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氨气浓度检测仪 检测仪常见问题解决方法

时间:2020-07-24    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

氨气浓度检测仪包括预处理系统、气体分析仪和数据处理与显示三大部分。本系统取样方式为在位式高温伴热抽取。本系统基本原理是基于紫外差分吸收光谱技术及可调谐半导体激光吸收光谱技术;紫外差分吸收光谱技术原理为,同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱做算法分析,可同时测量多种气体,有效避免各组分相互干扰;分析技术已经广泛应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。

  氨气浓度检测仪的特点:

  1、抽取式,无需对光,不受温度变化导致烟道变形的影响;

  2、采用激光光谱吸收法对氨进行监测,安装简单,维护量低;

  3、可随时通入标气进行验证标定,测量精度高;

  4、根据环保要求,可从取样探头通入标准气,实现系统标定;

  5、整个系统采用防腐设计,保证系统长期可靠的运行;

  6、从探头到分析仪全程加热,无吸附、无冷凝。整个采样过程伴热190℃以上,防止采样过程对NH3产生吸附,保证了系统测量的准确性;

  7、有效的防堵措施,采用高压高频吹扫方式对探头进行清洗(反吹),防止烟气污染分析部件;

  8、因使用与NH3吸收波长相匹配的近红外半导体激光,测量精度高,不受背景气体交叉干扰。
 

  氨逃逸的典型应用:

  燃煤发电厂,铝厂,钢铁厂,冶炼厂,玻璃厂,垃圾发电厂,水泥厂,化工厂等SCR或SNCR脱销装置的氨气逃逸排放监测和过程控制。

四、氨逃逸系统流路简介

    本系统的流路主要由测量流路、反吹流路、标定流路及涡旋制冷流路组成,具体流路示意图如下:

    系统进入测量状态后,电动执行机构带动两通球阀切换到采样气路,在引流泵的作用下,被测气体经由探头杆、,两通球阀、二级过滤器进入NH3模块,NH3模块利用吸收技术(TDLAS)对气体进行分析,得到NH3的浓度(高温热湿法),最后排空。

    系统定时会进入校准状态进行自动调零,此时两通球阀切换到校准气路,校准电磁阀打开,在引流泵的作用下,环境空气经过滤器、校准电磁阀后进入气体室,对气体室中残留的被测气体进行吹扫,吹扫干净后,对NH3进行一次调零;系统定时会进入反吹状态对采样探头进行反吹,此时两通球阀切换到反吹气路,反吹电磁阀打开,系统自动控制反吹电磁阀开或关,实现对探头过滤器的反吹。

五、氨逃逸系统取样及机箱

取样探头

    装置是具有电加热伴热功能,能自行加热并实施温控的采样装置。该装置适用于高温、高粉尘浓度的SCR/SNCR装置入口和出口样气的连续采集。示意图如下:

硫化氢气体检测仪工作原理分析

  正确把握硫化氢气体检测仪工作原理,才能够帮助大家正确的认识并治疗,接下来我们就对硫化氢气体检测仪工作原理做详细的解读。  硫化氢气体检测仪采用进口原装安培型电化学传感器,通常由浸没在电解液中的三个电极构成。工作电极是用具有催化活性的金属,将其涂覆在透气但憎水的膜上做成。被测量气体经扩散透过多孔的膜,在其上进行电化学氧化或还原反应,其反应的性质依工作电极的热力学电位和分析气体的电化学(氧化或还原)性质而定。  电化学反应中参加反应的电子流入(还原)或流出(氧化)工作电极。工作电极的工作信号经运放U2放大成为仪器的输出信号。电路同时保持工作电极的电压使之处于其偏压VBIAS之值。基准电极则为电解液中的工作电极提供一个稳定的电位.基准电极电位与VBIAS比较后,在运放U1输出电压信号,其大小正好是产生一个与工作电极相等相反的电流信号。  同时电路使工作电极与参比电极间保持恒定的电位差.测量电极只是一个完整的电化学传感器所需要的第二电极,其主要作用是允许电子进入或流出电解液。  上述是对硫化氢气体检测仪工作原理做出的分析,大家一定要积极把握,当然大家在把握了硫化氢气体检测仪工作原理之后,还一定要通过专业途经购买产品。

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    谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。

    1.采用模拟带阻或带通滤波器进行测量

    这是较早的谐波测量方法,其优势在于电路造价低、结构简单、容易控制且输出阻抗低。其不足之处在于受环境影响大,检测的精度不高,检测结果含有较多基波分量,造成的运行损耗相对较大。

    2.神经网络基础上的谐波检测

    这是一种可以对计算能力进行提高、对任意连续函数进行逼近的基础上,通过理论的学习及分析动态网络时获得的研究成果,即神经网络。现阶段,该网络在系统谐波检测中的应用尚处于初级阶段,其主要应用于电力系统谐波预测、谐波源辨识及谐波测量等方面。在谐波测量中采用神经网络,主要需要考虑的是网络的组成、算法的选择及样本的确定等问题。

    3.小波分析方法测量谐波

    这方面的研究在现阶段已经取得重大的进展,主要是对傅立叶变换在时域完全无局部性缺陷和频域完全局部化缺陷的解决,也就是在时域和频域都具有局部性。采用该方法可以使电力系统中高次谐波变化投影到不同尺度上,从而反映出奇异、高频高次谐波信号的特性,从而为谐波分析提供依据。

    4.FFT变化法

    采用该方法对电力系统谐波进行检测,是基于数字信号处理基础上的测量方法,主要操作步骤是首先对被测信号的电压或者电流进行采样,经过转化后,再利用计算机进行傅立叶变化,从而得到各次谐波的相位系数及幅值。该方法是目前电力系统使用较为广泛的谐波检测方法,其精度高、功能多、操作简便的特点,实现了谐波检测的准确性。







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