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技術文章
揚塵自動監測系統可對揚塵污染進行實時、連續的監測
揚塵自動監測系統是集成多種技術對揚塵污染進行實時、連續監測的系統,以下是其測定步驟:1.設備安裝與調試:選擇具有代表性的監測點位,避免靠近污染源或遮擋物。按照說明書要求正確安裝各監測設備,如顆粒物濃度監測儀、氣象參數監測儀等,并連接好線路和電源。安裝完成后,進行設備的調試工作,包括校準儀器的各項參數,確保設備正常運行且數據準確可靠。2.啟動與初始化:開啟揚塵自動監測系統,等待設備完成初始化過程。在此期間,檢查各設備的工作狀態是否正常,顯示屏上的數據是否清晰可讀,以及數據傳輸功...
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顆粒物分析儀進行校準的重要性
顆粒物分析儀的激光散射法是較為常見的一種原理,儀器發射出特定波長的激光束,當顆粒物進入該光束區域時,會使光發生散射。不同尺寸、形狀的顆粒對光的散射模式有所不同,通過檢測器收集并分析這些散射光信號,就能依據相關的光學理論計算出顆粒物的粒徑分布、濃度等參數。比如微量濕法粒度分析儀便是基于此原理測定顆粒在液體中的粒徑分布,入射光束因被液體中的粒子阻擋而減弱,粒子通過光束時引起光電二極管接收電壓信號變化,且脈沖信號多少與粒子數量相關。光閃爍法:以動態檢測原理(DDP)為基礎的部分設備...
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紅外線氣體分析儀如何“看見”氣體?——非分光紅外(NDIR)技術原理
非分光紅外(NDIR)氣體分析儀通過氣體對特定波長紅外光的選擇性吸收特性實現氣體檢測,其核心原理可拆解為以下環節:一、紅外吸收的“分子指紋”效應不同氣體分子因結構差異,對紅外光的吸收具有獨特性,如同擁有專屬“指紋”。例如,CO?在4.26μm波長附近、CO在4.6μm波長附近存在強吸收峰。當寬譜紅外光穿過含目標氣體的氣室時,氣體分子會選擇性吸收特定波長的光能,而其他波長光基本不受影響。這一過程遵循朗伯-比爾定律,即光的吸收程度與氣體濃度、光程長度成正比,公式為:I=I?·e^...
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顆粒物分析儀能夠準確測量顆粒的粒徑分布
顆粒物分析儀能夠準確測量顆粒的粒徑分布,無論是大顆粒還是小顆粒都能得到準確結果,甚至可以檢測到微量的顆粒物質,為科學研究及生產過程中的精細控制提供有力支持。例如化工領域優化催化劑、涂料等原料的粒度控制時,可憑借其高精度保障產品質量。其測量速度快,能在短時間內完成大量樣品的測量,適用于生產線上的實時監測和質量控制,有助于及時調整生產工藝參數,提高生產效率。通常覆蓋較寬的范圍,如0.015μm至3600μm,部分型號還可擴展,可滿足從納米材料到粗顆粒的多元需求,適應不同行業、不同...
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顆粒物濃度監測儀能夠實現對顆粒物濃度的實時監測
顆粒物濃度監測儀能夠實現對顆粒物濃度的實時監測,特別適用于需要快速響應的環境監測場景。無論是在城市的大氣環境質量管控中,還是在工業生產過程中的粉塵排放監督方面,都可以及時獲取數據,以便相關人員迅速做出決策和采取措施。相較于傳統的手動采樣后實驗室分析的方法,大大減少了人力投入和人為誤差。它可以自動連續地進行數據采集、傳輸和存儲,提高了工作效率和數據的一致性。例如在一些大型工業園區,安裝多臺顆粒物濃度監測儀可以組成網絡化的監控系統,實時掌握整個區域的粉塵污染狀況。被廣泛應用于多個...
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噪聲自動監測儀的傳感器、信號處理與數據傳輸原理剖析
噪聲自動監測儀通過傳感器、信號處理與數據傳輸三大核心模塊,實現了環境噪聲的實時監測與精準分析,其技術原理可拆解為以下層面:一、傳感器:聲電轉換的物理基礎噪聲自動監測儀的核心傳感器采用電容式駐極體話筒,其結構由駐極體薄膜、背電極及空氣隙構成平板電容器。當聲波引發駐極體薄膜振動時,電容極板間距變化導致電容量改變,而駐極體表面電荷量恒定,根據公式Q=CU,電容變化會引發電壓波動,進而輸出與聲壓成正比的微弱電信號。該技術具有高靈敏度(可達0.1dB)、寬頻響(20Hz-20kHz)及...
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抽取式粉塵儀能夠準確測量粉塵濃度,可不受環境因素的影響
抽取式粉塵儀是一種用于測量空氣中粉塵濃度的專業儀器,廣泛應用于工業生產、環保監測以及職業衛生等領域。其基本工作原理和優點如下:一、抽取式粉塵儀的基本工作原理1.氣流抽取:采樣泵啟動,通過采樣管從目標區域(如車間呼吸帶、管道內)抽取定量氣流(流速穩定,確保采樣代表性)。2.氣塵分離:氣流經過濾膜或采樣腔,粉塵顆粒被截留(濾膜留存固態粉塵,采樣腔則讓粉塵懸浮于檢測區域)。3.信號檢測:激光發射器發射特定波長的激光(如650nm紅光),照射粉塵顆粒;粉塵產生的散射光被光電接收器捕捉...
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便攜式紅外線煙氣分析儀:環境監測的“火眼金睛”
一、儀器定位與核心價值便攜式紅外線煙氣分析儀是專為現場快速檢測煙氣成分設計的智能設備,其核心價值在于高效、精準、便攜。通過非分散紅外(NDIR)技術,它能實時分析煙氣中多種污染物(如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等)的濃度,同時監測溫度、流速等參數,為環保執法、工業排放管控、科研實驗提供關鍵數據支持。其便攜性使其能快速響應突發環境事件,適應復雜多變的現場環境。二、技術原理:紅外吸收的“精準捕捉”便攜式紅外線煙氣分析儀基于氣體分子對特定紅外波段的吸收特性工作。當紅外光穿過煙氣樣本...
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紅外氣體分析儀在氣體檢測領域中發揮著重要作用
紅外氣體分析儀基于不同氣體分子對特定波長紅外線的選擇性吸收特性。當紅外光穿過待測氣體時,氣體分子會吸收與其振動或轉動能級差相匹配的紅外能量,形成特征吸收譜線。例如,CO2主要吸收4.26μm波長的光,而CO則吸收4.65μm波長的光。這一過程遵循朗伯-比爾定律,即吸收強度與氣體濃度成正比;系統構成與信號處理:儀器通常包括紅外光源、檢測池和探測器三部分。光源發射的光束通過樣品池后抵達探測器,過程中部分能量被目標氣體吸收。剩余光線經濾光片過濾雜質干擾后,由熱釋電探測器或光電二極管...
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紫外煙氣連續監測系統該如何安裝與調試?
紫外煙氣連續監測系統作為一種煙氣監測技術,具有實時連續監測、多組分同時測量、高精度和高靈敏度等優點,在電力、鋼鐵、化工等行業以及環境監測站等領域得到了廣泛應用。通過正確安裝、調試和維護系統,能夠為環境保護和污染治理提供準確、可靠的數據支持,助力實現綠色發展和可持續發展目標。紫外煙氣連續監測系統的安裝與調試:(一)安裝位置選擇安裝位置的選擇對于系統的測量準確性和穩定性至關重要。一般來說,應選擇在煙道直線段上,避免在彎頭、變徑等氣流不穩定的地方安裝。同時,要確保采樣探頭能夠深入到...
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關于紫外煙氣連續監測系統,三分鐘您就懂
紫外煙氣連續監測系統的核心原理基于紫外吸收光譜技術。許多氣體分子在紫外光區域具有特定的吸收峰,不同氣體分子的吸收峰位置和強度各不相同,當紫外光穿過含有待測氣體的煙氣樣本時,氣體分子會吸收特定波長的紫外光,導致光強的衰減。通過測量入射光和出射光在不同波長下的強度變化,利用朗伯-比爾定律(A=εlc,其中A為吸光度,ε為摩爾吸光系數,l為光程,c為氣體濃度),就可以計算出煙氣中各種污染物的濃度。該系統中的光學系統是實現紫外吸收光譜測量的關鍵部分。它通常包括紫外光源、氣體吸收池、光...
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紅外氣體分析儀可適用于腐蝕性、毒性或高溫氣體環境中
紅外氣體分析儀的工作原理主要基于不同氣體對特定波長紅外輻射的吸收特性。其核心在于利用氣體分子在紅外光譜區的吸收峰,通過測量這些吸收峰的位置和強度來確定氣體成分及濃度。以下是具體過程:1.光源與濾光:儀器內置紅外光源(如白熾燈或LED),發出包含連續波長的紅外光。通過濾光片或分光系統篩選出目標氣體的特征吸收波長,確保檢測的特異性。2.吸收與檢測:待測氣體進入氣室后,特定波長的紅外光被氣體分子吸收,吸收量與氣體濃度成正比。剩余的光信號由探測器(如熱電堆或光電傳感器)接收,轉化為電...
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