动压平衡原理:动压平衡原理是等速采样的重要工作机制,通过维持采样嘴处烟气动压与采样系统内动压相等,实现流速匹配。当采样嘴插入烟道后,若采样流速与烟气流速一致,采样嘴处的动压与烟道内烟气动压相等,此时气流平稳进入采样系统;若两者不相等,动压会出现差值,通过动压传感器监测该差值,反馈至流量调节系统,调整采样流量直至动压平衡。动压平衡法可实现实时动态调节,响应速度快,适用于烟气流速波动较大的工况,如钢铁厂转炉烟气采样。等速采样技术的标准化,推动了环境监测数据的互联互通。广东等速采样设备厂家

采样系统密封性:采样系统密封性是等速采样的基本要求,若系统存在泄漏,会导致采样流量不准确,破坏等速状态,同时可能引入外界空气,污染样本。密封性检查需在每次采样前进行,方法为关闭采样嘴,启动采样泵,使系统内压力升至20kPa,关闭采样泵,观察压力下降情况,5分钟内压力下降不超过1kPa即为密封合格。泄漏点通常位于采样嘴与采样管连接处、滤膜夹密封面、管路接头等部位,若发现泄漏,需更换密封垫或紧固接头,确保系统密封良好。吉林抽取式等速采样功能遵循等速采样规范开展监测,保障废气污染物监测结果准确性。

采样管加热:采样管加热是等速采样中防止烟气冷凝的重要措施,尤其适用于高湿度烟气工况(如垃圾焚烧炉、湿法脱硫后烟道)。若采样管不加热,烟气进入采样管后因温度降低,水蒸气会冷凝在管壁上,导致颗粒物附着在管壁,造成采样损失;同时冷凝水还会溶解烟气中的酸性气体,腐蚀采样设备并影响后续分析。采样管加热温度通常设定为高于烟气结露温度10~20℃,通过电加热方式维持恒温,加热区域需覆盖从采样嘴到滤膜夹的整个管路,确保烟气在传输过程中不发生冷凝。
采样流速匹配:等速采样的要义在于采样流速与烟道内烟气实际流速的匹配,这是确保颗粒物采集效率的关键前提。若采样流速高于烟气流速,会导致过量的小粒径颗粒物被采集,同时气流冲击采样嘴造成大颗粒反弹流失;若流速低于实际流速,部分小颗粒会因惯性不足无法进入采样嘴,造成测量结果失真。实际操作中需通过皮托管等设备实时监测烟气流速,结合采样嘴直径等参数,通过流量调节系统动态调整采样泵输出,确保全程流速匹配误差控制在±5%以内,满足GB/T 16157等标准要求。等速采样技术的推广应用,提升了我国污染源监测的整体水平。

烟气湿度校正:烟气湿度校正用于修正等速采样中水分对颗粒物浓度计算的影响,因烟道烟气中通常含有水蒸气,会导致采样滤膜增重,若不校正会使测量结果偏高。湿度校正需通过干湿球温度计或阻容式湿度计测量烟气相对湿度和温度,计算烟气含湿量(体积分数或质量分数),然后根据含湿量将颗粒物浓度从“湿基”换算为“干基”。计算公式为C干=C湿×(1-H),其中C干为干基浓度,C湿为湿基浓度,H为烟气含湿量(质量分数),确保监测结果符合标准中以干基表示的要求。采样人员需经专业培训,具备等速采样实操与数据处理能力。吉林等速采样推荐厂家
等速采样过程中需防止外界空气渗入采样管路,造成数据失真。广东等速采样设备厂家
颗粒物捕集效率:等速采样通过流速匹配提升颗粒物捕集效率,尤其针对不同粒径分布的颗粒物具有稳定采集能力。烟道内颗粒物受惯性力、重力等作用呈现不同运动状态,当采样流速与烟气流速一致时,颗粒物随气流平稳进入采样嘴,避免因流速差异产生的粒径分级效应。实验数据表明,非等速采样时捕集效率可能波动±20%以上,而等速采样可将效率稳定在95%以上,特别适用于燃煤锅炉、工业窑炉等复杂工况下的颗粒物浓度监测,为污染源排放核算提供可靠数据。广东等速采样设备厂家
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【详情】采样时间控制:采样时间控制是等速采样的重要环节,需根据颗粒物浓度、设备性能合理设定,确保采集足够样本...
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