LaoYing 3012H-C Automatischer Rauchgas-/Abgastester

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China
Qingdao High-Tech Zone, Hedong Road 379
13706305199
+86-18221933371
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Produktbeschreibung

Dieses Gerät verwendet die parallele isokinetische Pitotrohr-Sammelmethode, um Partikel aus Abgasen stationärer Verschmutzungsquellen zu sammeln, bestimmt die Rauchmasse mittels Filterwägemethode und analysiert die Rauchgaszusammensetzung mittels potentiostatischer Elektrolyse. Es wird zur Bestimmung der Emissionskonzentration, der umgerechneten Konzentration und der Gesamtemissionsmenge von Partikeln aus stationären Verschmutzungsquellen wie verschiedenen Kesseln, Rauchkanälen und Industrieöfen sowie zur Bestimmung der Entstaubungs- und Entschwefelungseffizienz von Anlagen eingesetzt. Das Produkt wird häufig in den Bereichen Umweltschutz, Prüfunternehmen, Industrie- und Bergbauunternehmen (Kraftwerke, Stahlwerke, Zementwerke, Zuckerfabriken, Papierfabriken, Schmelzwerke, Keramikfabriken, Kessel- und Ofenanlagen sowie Aluminium-, Magnesium-, Zink-, Titan-, Silizium-, Pharma-Industrie, einschließlich Düngemittel-, Chemie-, Gummi-, Materialfabriken usw.), Gesundheitswesen, Arbeitsschutz, Sicherheitsaufsicht, Militär, Forschung und Bildung eingesetzt.

Angewandte Standards

  • GB/T 16157-1996   Bestimmungsmethode für Partikel in Abgasen stationärer Verschmutzungsquellen und Probenahmeverfahren für gasförmige Schadstoffe
  • HJ/T 48-1999   Technische Bedingungen für Rauchgas-Probenahmegeräte
  • HJ 57-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Schwefeldioxid – Potentiostatische Elektrolysemethode
  • HJ 693-2014   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Stickoxiden – Potentiostatische Elektrolysemethode
  • HJ 836-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Partikeln mit niedriger Konzentration – Gravimetrische Methode
  • HJ 870-2017   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Kohlendioxid – Nichtdispersive Infrarot-Absorptionsmethode
  • HJ 973-2018   Abgase stationärer Verschmutzungsquellen – Bestimmung von Kohlenmonoxid – Potentiostatische Elektrolysemethode
  • JJG 680-2021   Rauchgas-Probenahmegeräte
  • JJG 968-2002   Rauchgasanalysatoren

 

 Hauptmerkmale

  • Parallele isokinetische Pitotrohr-Sammelmethode zur Erfassung von Partikeln aus Abgasen stationärer Verschmutzungsquellen
  • Echtzeitüberwachung von dynamischem Druck, statischem Druck, Rauchgastemperatur, Strömungsgeschwindigkeit und anderen Parametern
  • Präzise elektronische Durchflussregelung mit Echtzeitüberwachung von Messtemperatur und -druck zur Sicherstellung der Durchflussgenauigkeit
  • Modul mit elektrochemischen Sensoren, Sensoren können je nach Bedarf selbst konfiguriert werden, um mehrere Gase gleichzeitig zu messen
  • Helle Anzeige, gute Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen; einfache und benutzerfreundliche Bedienoberfläche, intuitive Datendarstellung
  • Selbstdiagnosefunktion für Störungen, die Gerätefunktionen prüft und Störungen meldet, was Wartung und Bedienung erleichtert
  • Hocheffiziente Pumpe, korrosionsbeständig, wartungsfrei bei Dauerbetrieb, geeignet für verschiedene Betriebsbedingungen
  • Je nach Bedarf mit verschiedenen Probenahmesonden kombinierbar für Rauchgas-Probenahme und Rauchgasüberwachung
  • Mit Ortungs- und Zeitgeberfunktion
  • Mit Druck-Schutzfunktion und Protokollierungsfunktion
  • Gerät verfügt über eine reservierte Schnittstelle zur Anbindung an Informationssysteme

Technische Parameter

Hauptparameter

Parameterbereich

Probenahmedurchfluss

(0–80) L/min

Dynamischer Druck des Rauchgases

(0–2000) Pa

Statischer Druck des Rauchgases

(−30 bis +30) kPa

Druck vor dem Durchflussmesser

(−30–0) kPa

Temperatur vor dem Durchflussmesser

(−55–125) °C

Atmosphärendruck

(50–130) kPa

Rauchgastemperatur

(0–500) °C, erweiterbar

Trocken-/Feuchtkugeltemperatur (optional)

(0–100) °C

Isokinetische Probenahmegeschwindigkeit

(1–45) m/s

 

 

R

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n

t

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a

t

i

o

n

O2     (optional)           

(0–30) %

 

SO2     (optional)          

(0–5700) mg/m3

 

NO      (optional)         

(0–1300) mg/m3

 

NO2     (optional)               

(0–200) mg/m3

 

CO      (optional)        

(0–5000) mg/m3

 

CO2     (optional)

(0–20) %