【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C
【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C该设备连续测量废气中的烟灰和灰尘浓度。烟尘和灰尘:Fribo电荷型特征单个设备就能够检测袋式过滤器的破损和破损迹象,以及监测烟尘和粉尘浓度的能力。只需将探头插入件直接插入烟道即可进行测量,无需采样设备或仪表空气。摩擦充电型基本不需要零跨度校准,只需定期清洁探头插入部分(电极部分)(约 2 个月),即可进行长
【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C该设备连续测量废气中的烟灰和灰尘浓度。烟尘和灰尘:Fribo电荷型特征单个设备就能够检测袋式过滤器的破损和破损迹象,以及监测烟尘和粉尘浓度的能力。只需将探头插入件直接插入烟道即可进行测量,无需采样设备或仪表空气。摩擦充电型基本不需要零跨度校准,只需定期清洁探头插入部分(电极部分)(约 2 个月),即可进行长
【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C
【高斯摩】KEM京都电子 烟尘计 KD-37C
该设备连续测量废气中的烟灰和灰尘浓度。
烟尘和灰尘:Fribo电荷型
特征
单个设备就能够检测袋式过滤器的破损和破损迹象,以及监测烟尘和粉尘浓度的能力。
只需将探头插入件直接插入烟道即可进行测量,无需采样设备或仪表空气。
摩擦充电型基本不需要零跨度校准,只需定期清洁探头插入部分(电极部分)(约 2 个月),即可进行长期稳定和连续的测量,维护简单。
它具有场式分析仪所需的所有功能,例如氧转换和各种接触信号。
规格
| 产品名称 | 烟尘计 | 氯化氢浓度计 探头 集成烟尘计 |
|---|---|---|
| 型 | KD-37C 型 | HD-37 系列 |
| 测量目标 | 废气中的灰尘 | 废气中的灰尘 |
| 测量原理 | 摩擦装药法 | 摩擦装药法 |
| 测量范围 | 0~500毫克/米3 (可切换至 8 个级别) | 0~500毫克/米3 (可切换至 8 个级别) |
| 测量条件 | <废气条件> 温度:220°C以下、压力: 200kPa以下、 湿度:40vol%以下、流速:4m/s以上 <尘条件> 尺寸:0.3μm以上 浓度:0.1~500mg/m3 | <废气条件> 温度:220°C以下、压力: 200kPa以下、 湿度:40vol%以下、流速:4m/s以上 <尘条件> 尺寸:0.3μm以上 浓度:0.1~500mg/m3 |
| 测量信号输出 | (1) 输出项目:从原始值、瞬时值、氧当量值、换算平均值中选择 3 项 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 负载电阻 最大 500Ω 绝缘输出 (3) 输出方式 连续输出 (4) 输出数量:3通道 | (1) 输出项目:从原始值、瞬时值、氧当量值、换算平均值中选择 3 项 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 负载电阻 最大 500Ω 绝缘输出 (3) 输出方式 连续输出 (4) 输出数量:3通道 |
| 测量信号输入 | (1) 输入项目:氧气信号 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 输入 (3) 输入数量:1 通道 | (1) 输入项目:氧气信号 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 输入 (3) 输入数量:1 通道 |
| 触点信号输出 | (1) 输出项目:故障、停电、维修、集中上限 (2) 信号类型:无电压接点输出 (3) 输出数量:1C×3 接点容量:AC100V 0.1A | (1) 输出项目:故障、停电、维修、集中上限 (2) 信号类型:无电压接点输出 (3) 输出数量:1C×3 接点容量:AC100V 0.1A |
| 触点信号输入 | (1) 输入项目 Plant IN、错误行标记 (2) 输入形式:无电压触点输入 | (1) 输入项目 Plant IN、错误行标记 (2) 输入形式:无电压触点输入 |
| 电源 | AC100V±10% 、50/60Hz | AC100V±10% 、50/60Hz |
| 功耗 | 10 伏安 | 360 瓦培 |
| 外形尺寸 | 探头截面:80 (W) × 155 (D) × 92.5 (H) mm 控制 截面:144 (W) × 179 (D) × 144 (H) mm | 探头截面:300 (W) × 210 (D) × 442 (H) mm控制 单元:144 (W) × 179 (D) × 144 (H) mm |
| 质量 | 探头部分:约 1.5 kg 控制 单元:约 1.4 kg | 探头部分:约 16 kg 控制 单元:约 1.4 kg |
废气分析仪(Exhaust Gas Analyzer)是专门用于检测和分析工业排放及移动源废气成分的专业仪器设备。作为环保监测的重要工具,它能够精确测量废气中的多种污染物成分,包括但不限于二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)、氧气(O₂)、颗粒物(PM)以及挥发性有机化合物(VOCs)等
。现代废气分析仪主要采用以下核心技术:
非分散红外吸收法(NDIR):主要用于CO、CO₂检测
电化学传感器法:适用于O₂、NOx等气体检测
化学发光法(CLD):高精度NOx测量
紫外差分吸收光谱法(UV-DOAS):SO₂等气体检测
激光散射法:颗粒物浓度测量
根据应用场景可分为:
固定式在线监测系统(CEMS)
便携式现场检测仪
移动式监测设备(车载式)
实验室用高精度分析仪