![]() |
分辨率 | 0.1 °C |
重量 | 440 g |
品牌 | testo |
貨號 | 1 |
電源電壓 | 鋰電池 |
型號 | 350 |
測量范圍 | 補償)測量 量程 0 ~ +10000 ppm CO |
規格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 88 x 38 x 220 mm |
測量精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C ) |
德國德圖testo350加強型工業煙氣分析儀
產品介紹:
與上一款煙氣分析儀 testo 340相比,testo 350還能測定其它參數如CO2-IR(紅外), CxHy和H2S ,而且還能選配常用的氣體制備裝置。
testo 350加強型除保留著上一個系列testo 350-S/-XL的 “、”特征以外,還增添了xin功能。
優點一覽:
testo 350 加強型–手操器
●操作和顯示器
●所有設置都可通過光標鍵操作
●全xin的彩色圖形顯示屏用于顯示測量值
●通過USB接口可連接至PC機
●可通過Testo數據總線電纜連接到分析箱
●內置存儲功能(250,000 各測量值)
testo 350加強型–手操器連接口
testo 350加強型–分析箱
●包含所有傳感器和測量技術等:
→氣體傳感器
→可選帕爾帖氣體預處理器
→氣泵和清洗泵
→冷凝槽
●通過手操器或PC/手提電腦進行操作
●內置存儲功能(250,000個測量值)
testo 350型–分析箱連接口
testo 350加強型–分析箱氣路
技術參數:
testo 350 手操器技術參數 | |
存儲溫度 | -20 ~ +50 °C |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
重量 | 440 g |
尺寸 | 88 x 38 x 220 mm |
內存 | 2 MB (250,000 個測量值) |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | 5 h (未使用無線連接) |
防護等級 | IP 40 |
溫度測量 K型 (NiCr-Ni) 探頭 | |
量程 | -200 ~ +1370 °C |
精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C ) ±1 °C (-100 ~ +100.1 °C ) ±1 °C (+200.1 ~ +1370 °C ) |
分辨率 | 0.1 °C |
溫度測量 環境溫度探頭 | |
量程 | -20 ~ +50 °C |
精度 | ± 0.2 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
流速 | |
量程 | 0 ~ +40 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s |
煙氣露點計算 | |
量程 | 0 ~ +99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd |
電化學O2測量 | |
量程 | 0 ~ +25 Vol.% O2 |
精度 | ± 0.8% 滿量程 |
分辨率 | 0.01 Vol.% O2 |
電化學CO(H2補償)測量 | |
量程 | 0 ~ +10000 ppm CO |
精度 | ± 5% 測量值(+200 ~ +2000 ppm CO) ± 10% 測量值(+2001 ~ +10000 ppm CO) ± 10 ppm CO(0 ~ +199 ppm CO) |
分辨率 | 1 ppm CO |
電化學COlow(H2補償)測量 | |
量程 | 0 ~ +500 ppm CO |
精度 | ± 5% 測量值(+40 ~ +500 ppm CO) ± 2 ppm CO(0 ~ +39.9 ppm CO) |
分辨率 | 0.1 ppm CO |
電化學NO測量 | |
量程 | 0 ~ +4000 ppm NO |
精度 | ± 5% 測量值(+100 ~ +4000 ppm NO) ± 5 ppm NO(0 ~ +99 ppm NO) |
分辨率 | 1 ppm NO |
電化學NOlow測量 | |
量程 | 0 ~ +300 ppm NO |
精度 | ± 5% 測量值(+40 ~ +300 ppm NO) ± 2 ppm NO(0 ~ +39.9 ppm NO) |
分辨率 | 0.1 ppm NO |
電化學NO2測量 | |
量程 | 0 ~ +500 ppm NO2 |
精度 | ± 5% 測量值(+100 ~ +500 ppm NO2) ± 5 ppm NO2(0 ~ +99.9 ppm NO2) |
分辨率 | 0.1 ppm NO2 |
電化學SO2測量 | |
量程 | 0 ~ +5000 ppm SO2 |
精度 | ± 5% 測量值(+100 ~ +5000 ppm SO2) ± 5 ppm SO2(0 ~ +99 ppm SO2) |
分辨率 | 1 ppm SO2 |
紅外CO2測量 | |
量程 | 0 ~ +50 Vol.% CO2 |
精度 | ± 0.3 Vol.% CO2 + 1% 測量值(0 ~ 25 Vol.% CO2) ± 0.5 Vol.% CO2 + 1.5% 測量值(>25 ~ 50 Vol.% CO2) |
分辨率 | 0.01 Vol.% CO2(0 ~ 25 Vol.% CO2) 0.1 Vol.% CO2(> 25 Vol.% CO2) |
電化學H2S測量 | |
量程 | 0 ~ +300 ppm H2S |
精度 | ± 0.5% 測量值(+40 ~ +300 ppm) ± 2 ppm(0 ~ +39.9 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
現有減排技術分析
近年來,細顆粒物(PM)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的排放控制技術(簡稱脫硫技術、脫硝技術)的研發工作,隨著國家實施越來越嚴的環境保護政策,尤其是兩次修訂《水泥工業大氣污染物排放標準》以及國家和地方政府出臺了各種法規和管理辦法,得到了極大地推動和促進。但相對于除塵技術,脫硫、脫硝技術還處于發展過程,總體還不成熟,或還不能完全滿足技術和市場需要。
在水泥行業,相對于各種污染物控制和減排技術,除塵技術研究最早,最為深入,應用也最多,發展最為成熟,技術路線明確。主要有兩大類:袋式除塵技術和靜電除塵技術。電袋復合除塵技術是在上述兩類技術的基礎上集成創新的一種新技術。技術目標很明確,就是提高除塵效率,降低排放;減小過濾阻力;延長使用壽命。
低氮燃燒技術作為過程控制技術主要包括低氮燃燒器和分解爐分級燃燒技術。低氮燃燒器通過減少燃料在高溫區停留時間或調整燃料和助燃空氣比例,產生部分還原性氣氛,氮氧化物減少5%~20%。
分解爐分級燃燒技術利用助燃風的分級或燃料分級加入,降低分解爐內氮氧化物的形成,并通過燃燒過程的控制,在分解爐內產生局部還原性氣氛,還原爐內的氮氧化物,氮氧化物減少10%~30%。低氮燃燒器和分解爐分級燃燒技術聯合使用,可減少氮氧化物產生量20%~30%。
水泥行業目前在脫硝方面應用比較廣泛的SNCR技術就是借鑒了燃煤發電等其他行業的技術和經驗進行研發的。SNCR技術工藝相對比較簡單,裝備也不復雜,容易實施,特別是分解爐及下游風管的溫度范圍符合SNCR的*溫度窗口,NOx去除效率約40%~60%。目前絕大多數水泥廠都已安裝了以SNCR為主的脫硝裝置,氮氧化物的排放得到了基本控制。
在電力行業應用比較成熟的SCR技術,在水泥行業應用遇到了阻力,水土不服,主要是水泥窯尾煙氣中粉塵濃度較高,同時含有重金屬離子,容易使催化劑堵塞、磨損、中毒失效。低塵、低溫的SCR技術由于低溫催化劑還不成熟,尚不具備工業應用條件。水泥生產線減排SO2 的措施主要分為兩類:強化水泥生產過程自身的脫硫功能、專門的脫硫技術。
采用窯磨一體工藝,立式生料輥磨利用預熱器廢氣來烘干原料,石灰石在粉磨過程持續產生新的表面,盡管較低溫度降低了脫硫反應速率,但參與反應的物料擁有巨大的反應面積、較長的停留時間,含水物料被烘干產生的水蒸氣促進了脫硫反應進行,研究表明立磨的脫硫效率可達到50%~70%,脫硫產物是Ca(HSO3)2,入窯后會被氧化生成H2SO4 和CaSO4。國內有對輥壓機生料終粉磨系統脫硫效率進行了研究,結果表明脫硫效率可達到70%以上。從生產操作工藝角度來講,控制合適的硫堿比、燒成帶的CO含量及火焰形狀可有利于降低SO2排放。
以石灰石-石膏法為主的濕法脫硫技術在20 世紀70 年代就已經成功應用于燃煤發電廠的煙氣脫硫,脫硫效率可達95%以上,技術成熟,并且副產物脫硫石膏主要用作水泥添加劑、紙面石膏板、石膏砌塊等,尤其適用于高濃度大煙氣量的凈化,石灰石-石膏法占我國火電廠脫硫市場份額的90%以上。主要問題是投資及運行成本高,系統復雜,占地面積大,而且易于腐蝕、磨損以致堵塞管道,從而降低了運行的可靠性,還存在二氧化碳排放增加的負效應(每脫除1 t SO2 約增加0.7 t CO2排放量)。