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FB1000系列
  业内对比
 

烟气流速监测方法对比
目前国内对流速的测量均为成熟技术,下面就流速的两种主要监测方法进行介绍与对比 :

 

 

热式气体质量流量监测法

皮托管监测法

测量原理

热式质量流量计由一个温度传感器以及控制装置组成。陶瓷半导体温度传感器具有随着周围温度的变化而变化的特性。当流体的流速发生变化时,引起周围温度发生变化,传感器的阻抗将随着变化。利用这种特性测量流体的流速和流量。

在烟道中流动的气体,具有两种压力的作用,即静压和动压。静压是单位体积气体所具有的势能,亦即气体在各个方向上作用于管壁的压力。动压是单位体积气体所具有的动能。由于排气流速与其动压平方根成正比,采用皮托管监测烟道内的动压和静压,根据所测得的动压、静压以及温度可以计算出所测点的流速。

优 点

1.其性能稳定,数据准确可靠;
2.维护与运行成本低,烟道直径增大购置成本增加不多;
3.采用插入式安装结构,拆装检修方便;
4.信号直接由非电量变换成电量,便于信号处理;
5.在小流量、介质的雷诺数很低的情况下有较好的测量精度;
6.粉尘对其测量精度影响小。
采用插入式安装方式,结构简单,内无任何附加节流件、插入件和可动部件,不易堵塞、无压力损失,因此适合于大管径、低流速、低静压、多粉尘与腐蚀较强的场合。
缺 点
介质的温度变化剧烈对其测量精度影响较大。 1.对90°弯头的结构尺寸有要求:圆滑、管内无毛刺;
2.对于大管径安装检修复杂;
3.输出差压也较小;
4.粉尘对其影响较大。

运行效果

较好

运行成本

 

颗粒物浓度监测方法对比

对颗粒物浓度的监测目前国内主要采用以下三种方法:浊度法、电荷探针法、红外散射法,电荷探针法又分为交流和直流两种,红外散射法又分为前向散射和后向散射法两种。下面就上述几种监测方法进行介绍与对比:

  浊度法 电荷探针法 红外散射法
交流
直流

原理

当一束光通过含有颗粒物的烟气时,其光强因烟气中颗粒物对光的吸收和散射作用而减弱,通过测定参比光强和光束经过烟气后的光强来计算光穿过介质的透过率并依此来测定烟气中颗粒物的浓度。

利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号并依此来测定颗粒物浓度。

粉尘颗粒必须与探头直接撞击或摩擦,靠电子传导产生信号并依此来测定颗粒物浓度。

当红外线光照射到颗粒物上时发生光散射现象,此散射光的强度随颗粒物浓度的变化而变化,散射光通过凸透镜到达光电传感器,并把接收到的光强度信号转换成电信号。

优 点

1.当颗粒物直径分布较均匀时,测量精度较高,并且可以消除水分的影响;

2.不受温度压力的变化影响。

1.安装方便,不需要定时维护;
2.加保护套后不需要气体喷吹清洁;
3. 不锈钢实芯探头可以用特氟纶镀层进行表面保护;
4.不受温度压力湿度的变化影响。

如果电荷的产生都是由于颗粒的碰撞而引起的话,测量精度较高。

1.安装方便;
2.不受温度 压力变化的影响。

缺 点

1.颗粒物浓度太低和太高,对测量影响较大;

2.光程太长,因振动使光路的准直发生偏移,测量精度下降;

3.颗粒物的分布范围较大时,影响测量精度;

4.烟气中的水蒸汽和光路污染影响测量精度;

5.光源光强衰减将影响测量精度;

6.需要定期维护。

必须进行安装后校正。

1.温度压力湿度的变化影响测量精度;
2.烟尘粘附于探头时对测量精度影响较大;
3.必须至少每星期一次人为拆卸清洁探头;
4.不可以对探头采取任何防腐蚀保护;
5.必须进行安装后校正;
6.需要定期维护。
1.颗粒的分布对测量精度有影响;
2.二次散射对测量精度有影响;
3.光源长时间工作后引起的光强衰减对测量精度有影响;
4.需要定期维护。

运行

效果

一般

较好

一般

较好

适应

场合

适用于各种场合

适用于各种场合

除静电法和布袋法除尘外的场合

适用于各种场合

价格

适中

较低

较高

  烟气污染物监测方法对比  
 
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