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便携式型烟气流速监测仪

简要描述:便携式型烟气流速监测仪
智能气体流速仪 烟气管道烟气流速测试仪用途:

该仪器为便携式仪器,使用S型组合皮托管可测定锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数

  • 产品型号:LB-60
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-09-12
  • 访  问  量:1617

详细介绍

品牌LOOBO/路博环保产地类别国产
应用领域环保,石油,能源,交通

产品详情

一、执行标准:

HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法》


二、用途:

该仪器为便携式仪器,使用S型组合皮托管可测定锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数。


三、智能气体流速仪 烟气管道烟气流速测试仪主要特点:

1. 手持式仪器,轻巧便携,操作简便直观。

2.选用进口高精度微压传感器,精度高,温度漂移小。

3 .选用点阵式液晶显示,并带有背景光照明,适用于低照度下工作。

4. 中文菜单显示,便于操作。

5. 内置可充电高效锂电池,可连续使用24小时以上,无需交流电。

6 .采用进口高性能微控制器,贴片安装工艺,可靠性高。

7 .可自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。

8 .具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度。

9. 可保存100组测量数据,关机后不丢失。

10 .可选配微型打印机,使用RS232数字接口打印数据


便携式型烟气流速监测仪


搭配双路烟气采样器:

1、模具成型工艺,外形美观,重量轻,体积小。

2、采用进口精密电子传感器,带有过滤器,自动控制采样流量按照设定值恒流采样。确保测量精度,无位置影响,性能明显优于转子流量计。

3、采用进口直流无刷电机制作的旋片泵作为采样动力,自动润滑,全不锈钢泵体,抽气负压高,流量稳定。

5、自动检测流量计前压力和温度,自动计算并显示采样体积和标况体积,故障自动保护功能。

6、自动零点修正,软件参数校准,保证测量精度,用户可通过键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进入,保证仪器数据安全。

7、实时时钟,采样时间,日期,流量,压力等直接显示,数据存储1000组。

8、采用进口宽温OLED显示屏,适合超低温、低照度环境下工作,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。

9、具有定时采样,间隔采样,多次采样,循环采样等多种采样方式供客户选择。

10、仪器配有加热型取样管,数字显示温度,具有钛金属滤芯,保证测量精度。

11、的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。

12、采样数据自动记忆设置,下次开机优先采用,实现一键采样。

13、气路颜色识别功能,方便用户快速准确连接管路。采样瓶左右式设计,避免了误操作,方便气路连接。三脚架云台式设计,方便操作。

14、仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中得掉电时间,并可供用户查询掉电时间。

技术参数:


范围

精 度

动  压

(0~2000)Pa

±2.0%

静  压

(-30~+30)kPa

±2.5%

温  度

(0~500)℃可扩展

±3℃

流  速

(5~45)m/s

±5.0%

环境温度

-20℃~45℃

环境湿度

0%~85%

大气压强

86kpa~106kpa

电源

内部电池6V或外接6V直流电源,连续工作时间>70小时

外形尺寸

115×200×45mm

功耗

约0.5W

整机重量

约0.8kg


便携式型烟气流速监测仪

为实现基于光学方法的烟气流速和颗粒物浓度的非介入式测量,研制了双光路对射式烟气流速测量系统,并在工业烟道上进行了实地测试.鉴于工业烟道内气流的复杂性和多变性,提出了一种反级串的烟气流发展模型,并改进了数据处理方法.分析结果表明:基于新数据处理方法测量的烟气流速,虽然其统计平均值与皮托管的单点测量结果存在0.7m/s的差异,但两仪器测量结果的统计平均值非常一致,均接近7.6m/s.当信号比较理想时,相对于经过简单滤波后计算得到的烟气流速,新的数据处理方法不会对烟气流速及其变化趋势造成明显改变.由烟气流速测量系统所测信号的光强起伏与颗粒物浓度存在明显的线型关系,相关系数可达0.97.


为实现基于光学方法的烟气流速和颗粒物浓度的非介入式测量,研制了双光路对射式烟气流速测量系统,并在工业烟道上进行了实地测试.鉴于工业烟道内气流的复杂性和多变性,提出了一种反级串的烟气流发展模型,并改进了数据处理方法.分析结果表明:基于新数据处理方法测量的烟气流速,虽然其统计平均值与皮托管的单点测量结果存在0.7m/s的差异,但两仪器测量结果的统计平均值非常一致,均接近7.6m/s.当信号比较理想时,相对于经过简单滤波后计算得到的烟气流速,新的数据处理方法不会对烟气流速及其变化趋势造成明显改变.由烟气流速测量系统所测信号的光强起伏与颗粒物浓度存在明显的线型关系,相关系数可达0.97.



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