Die Messumgebung für Rauchgas ist in der Regel sehr anspruchsvoll. * Viele schwefelhaltige Rauchgase haben sehr hohe Temperatur und Feuchtigkeit, schwefelhaltige Rauchgase lösen sich leicht in Wasserdampf, was zu geringen Messdaten führt. Dafür bietet der Rauchgasanalysator eine perfekte Lösung. Tragbare Rauchgasanalysatoren zur energiesparenden und umweltfreundlichen Industrie* sind speziell für die Anforderungen der Umwelt- und Industriesektoren konzipiert und eignen sich für die genaue Überwachung verschiedener Rauchgaskomponenten schwerer Verschmutzungsquellen.
Tragbarer RauchgasanalysatorGeeignet für alle Arten von Industriegasöfen oder Schornsteinen; Umweltschutzindustrie; Motoren; Kesselüberwachung; Energieüberwachungsfunktionen; Metallurgische Industrie; Wärmekraftindustrie; Baustoffsilikatindustrie; Energieeinsparungsüberwachung in der petrochemischen Industrie. Für die Bestimmung der verschiedenen Verbrennungsparameter im Rauchgas ist es die ideale Ausrüstung für die Kesselmessung, die Optimierung der Verbrennungseffizienz, die Energieeinsparung und die Kontrolle der Emissionen.
Das analytische Prinzip des tragbaren Rauchgasanalyzers ist eine Lösung, die verschiedene Elemente enthält, deren Verbindungen verschiedene Farben haben und ein selektives Absorptionsspektrum für Licht mit verschiedenen Wellenlängen haben. Entsprechend dem Lambert-Beer-Gesetz wird daher der Elementgehalt ermittelt, indem die Absorptionsfähigkeit einer bestimmten Elementlösung bei einer bestimmten Wellenlänge erfasst wird. Und verschiedene Materialien, verschiedene Elemente, verschiedene Analysemethoden, ihre Anforderungen an Wellenlängen sind nicht die gleichen, also um sich an die Bedürfnisse der verschiedenen Industrien anzupassen, um verschiedene Elemente in verschiedenen Materialien zu analysieren, müssen Sie verschiedene Wellenlängen bequem einstellen können. Dieses Produkt erfüllt diesen Bedarf.
Während der Verwendung des rechten Ausgangs-Selbstausrichtung-Diffraktionsraster-einstellbares Wellenlängenoptisches System wurde ein kurvenförmiger Farbvergleichsbecher entwickelt, um die Störungen des Umgebungslichts bei der Analyseerkennung erheblich zu reduzieren, um sowohl die freie Einstellung der Erkennungswellenlänge als auch die einfache Analyse des Benutzers zu erreichen.
Prinzipien des tragbaren Rauchgasanalysers
Das Arbeitsprinzip des tragbaren Rauchgasanalysators wird häufig von zwei Arten verwendet, einer ist das elektrochemische Arbeitsprinzip und der andere ist das Infrarot-Arbeitsprinzip. Der aktuelle tragbare Rauchgasanalysator auf dem Markt ist in der Regel eine Kombination dieser beiden Prinzipien, elektrochemische Rauchgasanalysatoren haben in der Regel deutsche Pfiso, deutsche MRU, deutsche DTU, inländische Hersteller haben Himmelbogen, Infrarot-Rauchgasanalysatoren haben in der Regel deutsche MRU, deutsche Siemens usw. Hier ist eine Einführung in das Arbeitsprinzip dieser beiden Rauchgasanalysatoren:
Arbeitsprinzip des elektrochemischen Gassensors: das zu messende Gas wird nach der Entstabung und Entnassung in den Sensorraum eingeführt, durch die Penetrationsmembran in den Elektrolyseschrank eingeführt, so dass das in der Elektrolyte absorbierte Gas in der Diffusion unter dem vorgeschriebenen Oxidationspotential zur Potenzialelektrolyse geführt wird, um die Konzentration seines Gases nach dem verbrauchten Elektrolysestrom zu ermitteln.
Installieren Sie Arbeitselektroden, Paarelektroden und Referenzelektroden in einem Zylinderbecken aus Kunststoff, füllen die Elektroden mit Elektrolyten, eine Membran aus porösem Tetrafluorethylen und verpacken sie an der Oberseite. Die Verbindung des Vorverstärkers mit der Sensorelektrode führt zu einem bestimmten Potential zwischen den Elektroden, so dass der Sensor im Betriebszustand ist. Gas in der Arbeitselektrode des Elektrolyten eine Oxidations- oder Reduktionsreaktion auftreten, in der Reduktions- oder Oxidationsreaktion auf die Elektrode, das Gleichgewichtspotential der Elektrode ändert sich, die Änderung des Wertes ist proportional zu der Gaskonzentration. Es können SO2, NO, NO2, CO, H2S und andere Gase gemessen werden, aber die Empfindlichkeit dieser Gassensoren ist nicht die gleiche, die Empfindlichkeit von hoher bis niedriger Reihenfolge ist H2S, NO, NO2, SO2, CO, die Reaktionszeit ist in der Regel ein paar Sekunden bis zehn Sekunden, in der Regel weniger als 1 Minute; Ihre Lebensdauer ist nur ein halbes Jahr kurz, 2 oder 3 Jahre lang, während einige CO-Sensoren bis zu mehreren Jahren dauern.
Arbeitsprinzip des Infrarot-Sensors: Analyse der Gaszusammensetzung und -gehalt unter Verwendung des Prinzips, dass verschiedene Gase spezielle Absorptionseigenschaften für elektromagnetische Wellenenergie in Infrarot-Wellenlängen haben.
Infrarotstrahlung bezieht sich in der Regel auf elektromagnetische Strahlung im Bereich von 0,76 μm bis 1000 μm. Die tatsächlich verwendete Infrarotwellenlänge in Infrarot-Gasanalyseinstrumenten beträgt etwa 1 bis 50 μm.