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在烟气测量应用现场,条件往往非常严苛。为此,测量工具应同时具备坚固与可靠的特性。testo 310烟气分析仪,专为现场使用而设计。
精确的读数,坚固的设计,简便的操作:作为专业人士在进行现场快速可靠的燃烧设备检测及燃烧效率分析时,这些都是对测量工具的基本要求。而这正是testo 310便携式烟气分析仪的优势所在。
testo 310烟气分析仪操作简便,内置4个引导式测量菜单:烟气测量,抽力测量,环境CO测量以及差压测量。带背光大显示屏,适用于各种照明条件情况。
不仅如此,该手持式烟气分析仪还具有多项其它实用特性。仪器背部带有磁吸,可吸附于所有金属表面,比如燃烧器外壳,方便您腾出双手处理其他事务。传感器自动调零,仅需30秒,过滤芯更换极其简便。与此同时,testo 310轻便、坚固且耐用,防尘防撞击,内置冷凝槽可快速简便的清空。
测量数据还可直接通过仪器内置的红外接口直接传输至testo红外打印机 (选配) ,实现现场报告打印。
testo 310便携式烟气分析仪产品优势:
testo 310便携式烟气分析仪,含充电电池; O2, CO, hPa及°C的校准报告;180 mm带固定锥的烟气探针;用于压力测量的硅胶软管;10个粉尘过滤芯以及仪器箱。 订货号 0563 3100
testo 310,含充电电池和O2、CO、hPa 及℃的校准协议;红外打印机(0554 3100);180 mm探针,带探头固定锥;硅胶软管,用于压力测量;粉尘过滤芯,5个/包;2卷热敏打印纸 订货号 0563 3110
testo 310 烟气分析仪技术参数:
量程 | |
烟气温度 | -20 - +50 ℃ |
操作温度 | -5 - +45 ℃ |
重量 | 约700 g (含探针) |
尺寸 | 201×83×44 mm |
电源 | 可充电电池:1500mAh,电源5 V / 1 A |
显示 | 背光,4行显示 |
保修 | 1年 |
温度(烟气) | |
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量程 | 0- +400 ℃ |
精度 | ± 1 ℃ (0 - 100 ℃) |
分辨率 | 0.1 ℃ |
温度(环境温度) | |
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量程 | -20 - +100 ℃ |
精度 | ± 1 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
抽力测量 | |
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量程 | -20 - +20 hPa |
精度 | ± 0.03 hPa (-3 - +3 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa |
压力测量 | |
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量程 | -40 - +40 hPa |
精度 | ± 0.5 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
O2测量 | |
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量程 | 0 ~ +21Vol.% O2 |
精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
CO测量(无H2补偿) | |
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量程 | 0 ~ +4000 ppm CO |
精度 | ± 20 ppm (0 - 400 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
环境CO测量 | |
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量程 | 0 ~ +4000 ppm CO |
精度 | ± 20 ppm (0 - 400 ppm) |
分辨率 | 1 ppm CO |
燃烧效率(Eta) | |
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量程 | 0 - 120% |
分辨率 | 0.1% |
烟气损失 | |
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量程 | 0 - 99.9% |
分辨率 | 0.1% |
供热系统的烟气测量可以帮助用户确认烟气中排放的污染物(如一氧化碳CO)及热损失。在某些国家,法律规定需进行烟气测量,主要有以下两个目的:
1. 确保尽可能地降低污染排放,保护环境;并且
2. 尽可能地提高能源的利用效率。
不可超出法定的单位烟气体积中的污染物含量和能量损失标准。
安装人员可在系统调试时进行测量,如有需,要四周之后,烟气检测人员可进行检测,之后便由获得授权的服务工程师定期进行检测。
CO是一种无色无味的有毒气体。对含有碳的物质(如油、燃气和固体燃料等)进行不*燃烧时会产生CO。CO随呼吸进入肺部之后,会进入人体的血管,并与血红蛋白合成,造成人体缺氧,进而会导致人体死亡。这也正是需在燃烧系统的燃烧点,尤其是经常有人员出没的地点及附近区域定期测量CO排放情况的原因。
在对家用供暖系统进行维护的过程中,我们通常都要检测燃气压力,包括动压和静压。若燃气锅炉的燃气压力超出了18-25mbar的范围,那就不可进行调整,锅炉也不可进行操作。因为如果进行了操作,锅炉就无法正常运作,点火之后会出现爆炸,导致系统瘫痪。
抽力测量实际上是一个压差测量。这种压差是由两个区域的温度差异所导致的。压差继而产生了补偿气流。在烟气系统中,压力的差异就反应为“烟道抽力”。我们可以将探针通过烟道测点伸至烟气气流中心点,即可测量到该压力差,即“烟道抽力”。
要确保烟气能够安全地从烟道排出,锅炉系统必须要有一个压差的存在(烟道抽力)。
若该抽力总是很高,那么平均烟温就会上升,造成烟气损失,系统效率就会降低。
若该抽力总是很低,那么燃烧过程中可能就会缺乏氧气,导致黑度和CO的增加,这也同样会降低系统效率。