等速采样

等速采样是烟道粉尘采样中的特殊方法,即为获得有代表性的样品,在整个采样过程中使含尘烟气进入采样嘴的速度与烟道内该点的烟气速度相等。当测定点烟气速度小于烟气进入采样嘴的速度时,测定的烟尘浓度值偏低;当测定点烟气速度大于烟气进入采样嘴的速度时,测定的烟尘浓度值偏高。对小于3μm—5μm的粉尘来说误差不大,不需等速采样。  

等速采样基本信息

中文名 等速采样 外文名 isokinetic sampling
原    理 进入采样嘴的速度与烟气速度相等 方    法 预测流速法、动压平衡等速采样等
相误差误 -5%~+10%以内

等速采样预测流速(或普通采样管)法

该方法必须先测出采样点的烟气温度、压力、含湿量,计算出流速,再结合采样嘴直径计算出等速采样条件下各采样点的采样流量。

等速采样就是使采样嘴口的采样速度与烟道内烟气的流速相等,过大或过小的采样速度都是对烟气流动场的破坏,使测量的烟尘浓度失准。预测流速采样法就是预先测出烟道内的烟气流速、温湿度,再根据选定的采样嘴计算出所需的等速采样流量

式中Qrs——等速采样流量,L/min;

d——采样嘴直径,mm;

Vs——烟气流速,m/s;

Ba——大气压强,kPa ;

Ps——烟气静压,kPa ;

ts——烟气温度,℃;

tr——流量计前温度,℃;

Pr——流量计前压力,kPa;

Xsw——含湿量,%。

该法的适用条件是:在进行连采样前测定了流速,再按此流速续等速采样,因此,烟道内的流速在这一段时间内应保持不变,即烟气状态参数稳定。方法要求在采样完毕后,烟气流速与采样前相比偏差<20%,否则,视为无效结果。

等速采样动压平衡型等速采样系统

动压平衡型等速采样系统由采样管、双联倾斜微压计、转子流量计、累计流量计、压力计、温度计、干燥器、冷凝器和抽气泵组成。其采样系统装置见右图。其原理是利用在采样管上孔板的差压与采样管平行放置的皮托管指示气体动压相平衡来实现等速采样。动压平衡等速采样管是由滤筒采样管和S型皮托管构成,除装在滤筒夹后的孔板外,其他均与通用的滤筒采样管和S型皮托管形同,皮托管在采样系统中用来指示采样点的气体动压,孔板则用来控制等速采样流量,采样嘴径一般为6mm和8mm。双联倾斜微压计用来指示皮托管的动压和孔板的差压,它由2个可调角度的倾斜微压计并联而成。其他部分的结构和作用均可同预测流速法采样系统。

等速采样造价信息

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静压平衡型等速采样系统与动压平衡型采样系统基本相同,不同之处主要在于采样管的区别,静压平衡等速采样系统是利用采样管管嘴内外静压相等且速度相等的原理,采样管由采样嘴、滤筒夹和连接管三部分组成,其结构是在采样嘴靠近管嘴的内外壁上开有测量管嘴内外静压的小孔或窄缝。采样时,调节采样流量使采样嘴内静压等于嘴外静压,即使采样速度等于采样点处气体流速。2100433B

等速采样是为了从烟道中取得具有代表性的烟尘样品,需要进行等速采样,即气体进入采样嘴的速度Vn应与采样点的烟气速度Vs相等,其相对误差应在-5%~ 10%以内。采样速度大于或小于采样点的烟气流速都将使采样结果产生偏差。

当采样速度大于或小于采样点的烟气速度都将使采样结果产生偏差,当采样速度Vn大于烟气速度Vs时,处于采样嘴边线以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒由于本身的惯性作用,不能改变方向随气流进入采样嘴,继续沿着原来的方向前进,使采取的样品浓度低于采样点的实际浓度。当采样速度Vn小于采样点的烟气速度Vs时,情况恰好相反,样品浓度高于实际浓度。只有采样速度Vn等于采样点的速度Vs时,样品浓度才与实际浓度相等。

等速采样常见问题

  • 大气采样器的智能采样器

    智能综合大气采样器是依据国标HBC 3-2001《总悬浮颗粒物采样器》及国家环保局标准HBC 2-2001的要求设计而成。广泛征求专家及用户意见精心研制而成,主要用来环境大气中的(TSP、PM10、S...

  • 大气监测采样布点的原则

    1.1调查确定采样点布设之前,应进行详细的调查研究,其内容包括:(1)对本地区大气污染源进行调查,初步分析出各块地域的污染源概况;(2)了解本地区常年主导风向,大致估计出污染物的可能扩散概况;(3)利...

  • 土壤采样器

    土壤采样器种类很多,有土铲、土钻、环刀、剖面刀等。要看你采何种用途的土,测定什么项目。一般用土铲和土钻多一样,前者采一般的农化样,或称混合样。后者多用于采深层次的样品。可以再百度上搜索具体厂家。

等速采样文献

排尘管道或烟道粉尘采样用静压平衡式自动等速采样仪 排尘管道或烟道粉尘采样用静压平衡式自动等速采样仪

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评分: 4.4

概述了自动等速采样装置的国内外现状,介绍了排尘管道或烟道内分泌测定用“静压平衡式自动等速采样仪”的原理及实施例。

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过采样理论简介 过采样理论简介

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页数: 2页

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w 过采样理论简介 AD 转换的 过采样 技术一般分三步: 1高速(相对于输入信号频谱)采样模拟信号 2数字 低通滤波 3抽取数字序列。采用这项技术,既保留了输入信号的较完整信息,降低了对输入 信号频谱的要求,又可以提高采样子系统的精度。 奈奎斯特采样定理 根据奈奎斯特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率 fs 的一 半以下, 否则将会产生混叠效应, 信号将不能被完全恢复。 这就从理论上要求一个理想的截 频为 fs/2的低通滤波器。实际中采用的通频带为 0~fs/2 的低通滤波器不可能既完全滤掉高于 的 fs/2的分量又不衰减接近于 fs/2的有用分量。 因此实际的采样结果也必然与理论上的有差 别。如果采用高于 fs 的采样频率,如图 1中为 2fs,则可以很容易用模拟滤波器先滤掉高于 1.5fs 的分量,同时完整保留有用分量。采样后混入的界于 0.5fs~1.5fs

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自动等速采样系统ISOPLUS(Automatic Isokinetic system)压差传感器

容许绝对压强3540mm汞

可重复性和线形 ±1%比例尺末端

响应时间 2毫秒

静压传感器

可用绝对压强 3540mm汞

读数范围 -1000至 1000mm汞

分度值 0.1mm汞

精确度 ±1%

可重复性和线形 ±1%比例尺末端

响应时间 2毫秒

温度输入信号

热电偶 类型 K (Cr/Al)

读数范围 1-999摄氏度

精确度 ±3摄氏度

分度值 1摄氏度

线性 ±2摄氏度

一般特征

]1个8位微处理机 1个4位微处理机;

]80个文字数字字符,2行液晶显示器(LCD);

]512千字节永久性存储器;

]聚碳酸酯制成的压力键盘;

]负载损失自动补偿装置;

]对话模式下功能控制面板;

]电度表吸入容量的阻气门;

]不能将干式容积式流量表吸入容量的总额计算机设置为零;

]数字流量计(量程1-35升 /分钟);

]报警系统:警告和带异常信号的声光指示因流量不能由存储于内存中的设定和所获取数据来补偿所引起的自动采样停止;

]根据欧洲标准进行气体和蒸汽采样的衍生线管理;

]可为采样流量和喷嘴设定小数值。该选项允许使用烟道内撞击式取样器(PM10和PM2.5)进行取样;

]主要缺失的信号化及缓冲电池组存储的数据;

]保护电子卡不受外部物质损害;

]保护电子连接装置不受外部物质损害;

]根据EEC标准进行电连接;

]过滤器需防潮,避免液体吸入(包括在内)。

等速干燥阶段ootistant r}rying rate period非常潮湿的物料在恒定的于燥条件下进行干燥时,有一个湿含量降低与时间成正比的阶段,即等速干燥阶段。

由于物料充分潮湿,水分由物料内部迁移至表面的速率大于或等于水分在表LEI上汽化的速率,如不考虑热辐射对物料温度的影响.湿物料表面达到的稳定温度即为空气的湿球温度。这个阶段一直持续到临界湿含量为止,接着是减速干燥阶段。

2100433B

又称采样嘴。被测气体进人采样系统的人口装置。为减少对被测气流的干扰,其人口端外形呈30。圆锥角,人口为锐边圆形,有多种日径以适应等速采样的需要。其出口端内径与相连的采样普内径相等。

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