一种大气颗粒物监测仪

本实用新型公开了一种大气颗粒物监测仪,包括采样管(12),加热器(13),监测装置(3),质量流量控制器(7),动态湿度控制系统(14),抽气泵(10),所述的监测装置(3)内设有流量动态控制系统(9),所述的流量动态控制系统(9)包括嵌入式微处理器(4),模数转换器(6)和数模转换器(8);所述的采样管(12)上设有与嵌入式微处理器(4)连接的温度传感器(2);所述的流量动态控制系统(9)上设有与嵌入式微处理器(4)连接的大气压传感器(5);所述的质量流量控制器(7)与模数转换器(6)和数模转换器(8)串接;通过安装了采样流量动态控制系统,无论采样口的环境温度和大气压的如何变化,采样口的流量均能实时地动态调整在设定的精度范围内,由于采样口的流量恒定与稳定不变,所以监测仪测量大气颗粒物浓度的精度就提高了.......阅读全文

单通道大气颗粒物监测仪

单通道大气颗粒物监测仪 型号:3200  3200单通道大气颗粒物监测仪适用于颗粒物粒径范围在0.1-100µm,质量浓度在0.1µg/m3-500mg/m3之间。可用于大气环境空气质量监测及生活、商业等室内环境空气质量监测,也可用于工矿业、建筑业等污染源的监测。NUCBRICK 3200依据光散射

一种大气颗粒物监测仪

本实用新型公开了一种大气颗粒物监测仪,包括采样管(12),加热器(13),监测装置(3),质量流量控制器(7),动态湿度控制系统(14),抽气泵(10),所述的监测装置(3)内设有流量动态控制系统(9),所述的流量动态控制系统(9)包括嵌入式微处理器(4),模数转换器(6)和数模转换器(8);所述的

环境大气颗粒物监测仪的系统组成

  系统由两个主要部分组成:  (1)TEOM传感器单元:包括采样器和质量传感器。  (2)TEOM控制单元:包括操作终端和控制电子系统。  TEOM 是锥形元件振荡微天平(Tapered Element Oscillating Microbalance)的缩写。  震荡微天平是个石英锥形管,其根部

环境大气颗粒物监测仪技术参数

  1.连续实时在线测量(每两秒钟更新数据),滤膜收集颗粒物直接质量称重法。  2.高精度:+/-1.5ug/m3(小时平均质量浓度),+/-0.5ug/m3(24小时平均质量浓度)  3.高 分辨率:0.01ug/m3  4.ZL锥形元件震荡微天平(TEOM)传感器,安装后无需校正  5.适用于P

大气颗粒物监测仪的现场流量标定

艾里卡特FP-25流量标定仪可在任何气候条件下迅速、精确地校准每一台放置在室外的PM2.5/PM10大气颗粒物在线监测仪。读数精准无论处于什么气候条件下,您都不用怀疑流量测量的结果!灵敏的温度探针以及湿度传感器确保实时监测流量、压力、温度的同时随时为您查看天气状况,并以每5秒钟测量5000次的速度中

恶劣气候环境下大气颗粒物监测仪的流量校准

呼吸一口清爽冰冷的空气,感受雪花拍打在脸上的瞬间。。。这样的场景是不是很美呢?你可知道这样的气候环境几乎导致所有流量校准仪的既定精度极限失效。幸运的是,FP-25大气采样校准仪不受丝毫影响。多亏所有现场大气环境监测工程师不断提出的宝贵意见,FP-25大气采样校准仪实乃为这类变化多端的气候环境量身定制

颗粒物监测仪

颗粒物监测仪被广泛应用于烟草等行业除尘器的排放监测与维护、固体颗粒物气动输送流量的测量等环保及生产过程控制领域,多种输出接口也使其可在不同场合灵活运用。 独特的数字信号过滤器设计,可有效地去除各种电磁干扰,使仪器在严酷的工况条件下保持性能稳定。高精度和大量程涵盖了从粉尘排放到气动输送的颗粒物两相流的

颗粒物监测仪

介可视颗粒物监2113测仪被广泛应用于除尘器的排5261放监测与维护、固体4102颗粒物气动输送流量的测量等1653环保及生产过程控制领域,多种输出接口也使其可在不同场合灵活运用。独特的数字信号过滤器设计,可有效地去除各种电磁干扰,使仪器在严酷的工况条件下保持性能稳定。高精度和大量程涵盖了从粉尘排放

颗粒物监测仪概述

  颗粒物监测仪被广泛应用于烟草等行业除尘器的排放监测与维护、固体颗粒物气动输送流量的测量等环保及生产过程控制领域,多种输出接口也使其可在不同场合灵活运用。  独特的数字信号过滤器设计,可有效地去除各种电磁干扰,使仪器在严酷的工况条件下保持性能稳定。高精度和大量程涵盖了从粉尘排放到气动输送的颗粒物两

大气颗粒物监测仪的流量校准在恶劣气候环境下的应用

大气环境监测工程师们助力美国Alicat 66系列大气采样校准仪雏形诞生,寒冷地温暖气候环境几乎导致所有流量校准仪的既定精度极限失效。幸运的是,Alicat 66系列大气采样校准仪不受丝毫影响。多亏所有现场大气环境监测工程师不断提出的宝贵意见,Alicat 66系列大气采样校准仪实乃为这类变化多端的

大气颗粒物分类方法

大气颗粒物分类粉尘(微尘、Dust)颗粒直径:1  100 m;物态:固体;生成机制、现象:机械粉碎的固体微粒,风吹扬尘,风沙。烟(烟气,Fume)颗粒直径:0.01 ~ 1 m;物态:固体;生成机制、现象:由升华、蒸馏、熔融及化学反应等产生的蒸气凝结而成的固体颗粒。灰(Ash)颗粒直径:1

大气颗粒物采样滤膜

玻璃微纤维滤纸:玻璃微纤维滤纸适用于大气颗粒物,烟气取样的比重测量以及吸收方法进行的空气污染监测。石英微纤维滤纸:石英微纤维滤纸适用于空气采样,尤其是高温下的酸性气体,烟囱,烟道和气溶胶采样。PTFE膜: PTFE膜具有疏水性,化学稳定性和惰性。此类膜采用无妨层状聚丙烯网状支撑结构,增强了耐受强度,

大气颗粒物分类方法

粉尘(微尘、Dust)颗粒直径:1~100μm;物态:固体;生成机制、现象:机械粉碎的固体微粒,风吹扬尘,风沙。烟(烟气,Fume)颗粒直径:0.01 ~ 1 μm;物态:固体;生成机制、现象:由升华、蒸馏、熔融及化学反应等产生的蒸气凝结而成的固体颗粒。灰(Ash)颗粒直径:1 ~ 200μm;物态

颗粒物监测仪的介绍

颗粒物监测仪被广泛应用于烟草等行业除尘器的排放监测与维护、固体颗粒物气动输送流量的测量等环保及生产过程控制领域,多种输出接口也使其可在不同场合灵活运用。概述 独特的数字信号过滤器设计,可有效地去除各种电磁干扰,使仪器在严酷的工况条件下保持性能稳定。高精度和大量程涵盖了从粉尘排放到气动输送的颗粒物两相

β射线颗粒物监测仪简介

  β射线颗粒物监测仪可自动测量和记录浓度,采用的是β射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态

大气颗粒物的来源解析

大气颗粒物的来源可分为天然源和人为源。天然源包括地面扬尘、海浪溅出的浪沫和盐粒、火山爆发所释放出来的火山灰、森林火灾的燃烧物、宇宙陨星尘以及植物的花粉、孢子等。人为源主要是燃料燃烧过程中形成的烟尘、飞灰等,各种工业生产所散发出来的原料或产品微粒,汽车排放出来的含铅化合物以及矿物燃料燃烧所排放出来的S

大气颗粒物的来源解析

大气颗粒物的来源可分为天然源和人为源。天然源包括地面扬尘、海浪溅出的浪沫和盐粒、火山爆发所释放出来的火山灰、森林火灾的燃烧物、宇宙陨星尘以及植物的花粉、孢子等。人为源主要是燃料燃烧过程中形成的烟尘、飞灰等,各种工业生产所散发出来的原料或产品微粒,汽车排放出来的含铅化合物以及矿物燃料燃烧所排放出来的S

大气颗粒物的分类方法

一、按颗粒物的来源性质分类(1)一次颗粒物:从污染源直接排放的颗粒,如烟囱排放的烟尘、风刮起的灰尘及海水溅起的浪花等。(2)二次颗粒物:从污染源排放的气体,在大气中经物理、化学作用转化生成的颗粒,如锅炉排放的H2S、S02等经过大气氧化过程生成的硫酸盐颗粒 。二、按颗粒物的性质分类(1)无机颗粒:如

颗粒物化学组成在线监测仪

  颗粒物化学组成在线监测仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2015年12月21日启用。  1、技术指标  灵敏度 (30 分钟, 3σ) : 有机物: 0.3 (μg m-3) 硫酸盐: 0.4 (μg m-3) 硝酸盐: 0.2 (μg m-3) 氨 盐: 0.5 (μg

颗粒物连续监测仪的种类

种类一、β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪本实用新型涉及一种环保监测设备,特别是一种利用β射线监测颗粒状烟尘的β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪。其主要特征是采样管将烟尘抽吸进入机箱中通过滤纸,吸收烟尘的滤纸经β射线源放射后由β射线接收盖格计数器接受信号,然后将信号送至计算机数据处理中心处理并与电话线联结进

颗粒物连续监测仪的种类

种类一、β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪本实用新型涉及一种环保监测设备,特别是一种利用β射线监测颗粒状烟尘的β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪。其主要特征是采样管将烟尘抽吸进入机箱中通过滤纸,吸收烟尘的滤纸经β射线源放射后由β射线接收盖格计数器接受信号,然后将信号送至计算机数据处理中心处理并与电话线联结进

手持式颗粒物监测仪

  德国 Grimm Aerosol 公司积25年的空气悬浮物分析研究的经验与科技,制造出当今世界上最先进的小型颗粒物分析仪。用于职业劳动卫生。不需要切割头 * 实时分析可吸入颗粒物和可呼吸颗粒物(Inhalable, Thoracic, Alveolic) * 同时分析8、16、32通道不同粒径的

颗粒物监测仪的原理简介

  除尘系统, 含有粉尘颗粒的气固两相流体在经过管道和除尘器的输送过程中,由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒与管道内壁、粉尘颗粒与过滤滤芯及粉尘颗粒与烟道气体的碰撞和摩擦,将使粉尘颗粒带有静电电荷.其静电电荷量与管道内的气固两相流体中粉尘含量有直接关系,电荷量的算术平均值及扰动量的均方根值都反应出管道

颗粒物连续监测仪的现状描述

  国外一些研究机构,如瑞典荣生和美国的热电子公司已经研究开发出基于差分吸收光谱法(DOAS)的SO2和NOx在线监测系统,我国中国科学院安徽光学精密机械研究所也在从事该方面的研究,但与国外同类仪器相比,在技术水平和性能等方面还有不小的差距。我国在线测量电站锅炉排放烟气中SO2和NOx等的国产仪器还

颗粒物连续监测仪的系统优点

  该方案解决了污染气体有效吸收波段重合引起的影响。如果重合比例较小,通过选择合适的测量波段来决定被测气体的浓度,从而降低不同种气体之间“串扰”的影响,这与传统光谱方法(紫外荧光法、红外线气体分析仪)原理类似;如果重合比例较大,则通过基本原理部分所述的处理方法来确定被测气体的浓度,彻底实现了利用同一

β射线颗粒物监测仪的性能特点

  1、β射线颗粒物监测仪采用β射线吸收法,数据准确可靠,不受季节变化的影响。  2、配置不同切割器,可实现TSP、PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测。  3、具备开机自启动、开机自检、自动校准功能。  4、仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响。  5、β射线颗粒物监测系

β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪

  β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪  本实用新型涉及一种环保监测设备,特别是一种利用β射线监测颗粒状烟尘的β射线颗粒物烟尘排放连续监测仪。其主要特征是采样管将烟尘抽吸进入机箱中通过滤纸,吸收烟尘的滤纸经β射线源放射后由β射线接收盖格计数器接受信号,然后将信号送至计算机数据处理中心处理并与电话线联结进

大气颗粒物采样器距离

采集空气颗粒物时,采样器放置的高度应为应该是呼吸带高度1.5米,测定有害气体的采样器放置高度应为3--5米吧测定有害气体的采样器放置高度应为1.5米,采集空气颗粒物时。采样器放置的高度应为3~5米。固定知识点,请牢记。

大气颗粒物采集与制备方法

环境空气颗粒物采样点设置应符合HJ664相关要求,采样过程按照HJ/T194中颗粒物采样要求执行,当目标元素含量较低或采集PM10(PM2.5)样品时,可适当增加采样体积。无组织排放颗粒物样品采集按照HJ/T55中相关要求设置监测点位,其他与环境空气样品采集要求一致,两类颗粒物样品采集应符合环保部发

大气颗粒物来源解析步步推进

  环境保护部不久前公布了大气颗粒物来源解析工作的阶段性成果,第一阶段9个城市大气污染和灰霾的元凶已被锁定。这9个城市涉及我国经济发展最快,大气污染也较为严重的京津冀、长三角、珠三角地区,具有代表性和典型性。为此,记者采访有关部门,对其中7个城市的源解析工作情况和研究成果进行了细致了解。  北京