LaoYing 3012K Rauchgas-/Gaskonzentrationsmessgerät

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China
Qingdao High-Tech Zone, Hedong Road 379
13706305199
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Produktbeschreibung

Dieses Gerät verwendet die Pitotrohr-Parallel-Isokinetik-Sammelmethode zur Erfassung von Partikeln in Abgasen stationärer Verschmutzungsquellen, die β-Strahlen-Absorptionsmethode zur Messung der Rauchkonzentration und die Methode der potentiostatischen Elektrolyse zur Messung der Gaskonzentration. Es eignet sich für die Bestimmung der Rauch- und Gaskonzentration sowie der Gesamtemissionsmenge aus stationären Verschmutzungsquellen wie verschiedenen Kesseln, Rauchkanälen und Industrieöfen sowie für die Prüfung der Entstaubungs- und Entschwefelungseffizienz von Anlagen.

Das Produkt wird häufig in den Bereichen Umweltschutz, Prüfunternehmen, Industrie- und Bergbauunternehmen (Kraftwerke, Stahlwerke, Zementwerke, Zuckerfabriken, Papierfabriken, Schmelzhütten, Keramikfabriken, Kessel- und Ofenanlagen sowie Aluminium-, Magnesium-, Zink-, Titan-, Silizium-, Pharmaindustrie, einschließlich Düngemittel-, Chemie-, Gummi-, Materialfabriken usw.), Gesundheitswesen, Arbeitsschutz, Sicherheitsaufsicht, Militär, Forschung und Bildung eingesetzt.

 Ausführungsstandards

  • GB/T 16157-1996   Bestimmung von Partikeln im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen und Probenahmeverfahren für gasförmige Schadstoffe
  • HJ/T 48-1999   Technische Bedingungen für Rauchgas-Probenahmegeräte
  • HJ/T 397-2007   Technische Spezifikation für die Überwachung von Abgasen stationärer Quellen
  • HJ 57-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Schwefeldioxid – Methode der potentiostatischen Elektrolyse
  • HJ 693-2014   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Stickoxiden – Methode der potentiostatischen Elektrolyse
  • HJ 836-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration – Gravimetrisches Verfahren
  • HJ 973-2018   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Kohlenmonoxid – Methode der potentiostatischen Elektrolyse
  • HJ 870-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Kohlendioxid – Nichtdispersives Infrarot-Absorptionsverfahren
  • JJG 846-2015   Staubkonzentrationsmessgerät
  • JJG 968-2002   Rauchgasanalysator
  • DB15/T 2362-2021   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode
  • DB21/T 3270-2020   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode
  • DB22/T 3426-2023   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode
  • DB36/T 1386-2021   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode
  • DB37/T 3785-2019   Bestimmung von Partikeln im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode
  • DB42/T 1904-2022   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – Tragbare β-Strahlen-Methode
  • DB62/T 4391-2021   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration – β-Strahlen-Absorptionsmethode
  • DB63/T 1873-2020   Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration im Abgas stationärer Verschmutzungsquellen – β-Strahlen-Methode

 Hauptmerkmale 

  • Integriertes Design, das Rauchgas-Probenahmepumpe, β-Strahlen-Rauchmessmodul, Rauchgas-Probenahmepumpe, Rauchgas-Vorbehandlungseinheit, Rauchgassensoren, Rauchgastemperatursensor, Feuchtigkeitssensor und S-Typ-Pitotrohr in einem Gerät vereint. Ohne externes Hauptgerät können Rauch, Gas und Betriebsbedingungen gleichzeitig gemessen werden.
  • Die Rauchmessung verwendet das Prinzip der β-Strahlen-Absorption und misst die Rauchkonzentration sowie die Emissionsmenge automatisch vor Ort.
  • Verwendung einer β-Strahlen-Freigabequelle mit geringer Aktivität (14C), stabiler Zerfallsprozess, niedrige Strahlendosis, sicher und zuverlässig.
  • Strukturdesign mit Filterband und getrennten Arbeitspositionen für Probenahme und Messung, wodurch eine Kontamination der Schlüsselkomponenten vermieden und die Messgenauigkeit sichergestellt wird.
  • Hochempfindlicher β-Strahlen-Detektor mit einer Nachweisgrenze von 0,1 mg/m3, geeignet für Überwachungsanforderungen unter Ultra-Niedrigemissionsbedingungen.
  • Integriertes Sensormodul mit potentiostatischer Elektrolyse, ausgestattet mit intelligentem Störunterdrückungs- und Kompensationsalgorithmus für eine präzise Echtzeit-Überwachung mehrerer Gasbestandteile.
  • Integrierte hocheffiziente Rauchgas-Vorbehandlungseinheit für Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit zur Verbesserung der Rauchgasmessgenauigkeit.
  • Verfügt über eine automatische, zeitgesteuerte Wasserableitungsfunktion, die das Wasser automatisch in voreingestellten Zeitintervallen ableitet, ohne manuellen Eingriff.
  • Verfügt über Überwachungsfunktionen für alle Betriebsbedingungen: Rauchgastemperatur, Strömungsgeschwindigkeit, Druck, Feuchtigkeitsgehalt und Sauerstoffgehalt.
  • Ausgestattet mit einem 5-Zoll-Touch-Bedienteil für die drahtlose Steuerung des Geräts, was die Bedienung bequemer macht.
  • Unterstützt Eingabe in Chinesisch und Englisch, sodass der Benutzer Informationen wie den Probenahmeort bequem eingeben kann, und bietet eine gute Mensch-Maschine-Interaktion.

 

Technische Parameter

Technische Daten

Hauptparameter

Parameterbereich

Rauchpartikel-Technische Daten

Durchflussbereich

(0–60) L/min

Konzentrationsbereich

(0–50) mg/m3

Beheizungstemperatur des Probenahmerohrs

130 °C (100 °C–160 °C einstellbar)

Heiztemperatur des Filterbands

105 °C (100 °C–160 °C einstellbar)

Dynamischer Druck des Rauchgases

(0–2000) Pa

Statischer Druck des Rauchgases

(-30 bis +30) kPa

Atmosphärendruck

(50–130) kPa

Temperatur vor dem Durchflussmesser

(-55 bis 125) °C

Rauchgastemperatur

(0–500) °C

Isokinetische Probenahmegeschwindigkeit

(1–45) m/s

Feuchtigkeitsgehalt

(0–40) %

Rauchgas-Technische Daten (elektrochemische Methode)

Rauchgasdurchfluss

nicht weniger als 0,5 L/min

O2

(0–30) %

SO2

(0–5700) mg/m3

NO

(0–1300) mg/m3

NO2

(0–200) mg/m3

CO

(0–5000) mg/m3

CO2 (Infrarot)

(0–20) %

Erforderlicher Messlochdurchmesser

≥φ60 mm

Modell der Probenahmedüse

Standard: φ4,5, φ6, φ7, φ8, φ10, φ12

Länge des Probenahmerohrs

Gesamtlänge 1,5 m, effektive Länge 1,3 m (Länge auf Anfrage)

Gewicht des Hauptgeräts

ca. 6,5 kg

Pitotrohr-Koeffizient

0,84±0,01

Filterband-Spezifikation

Breite 30 mm, Länge 3,5 m

Kalibrierungsmethode

Kalibrierung mit Standardmembran

Stromversorgung

DC24V