Bỏ qua nội dung chính
"
Bacharach
  • Những giải pháp
  • Sản phẩm
    • Phân tích đốt cháy
    • Phân tích khí
    • Phát hiện khí
      • làm lạnh
      • Amoniac (NH3)
      • Carbon Dioxide (CO2)
      • Oxy (O2)
      • Độc hại
      • A2Ls
      • Dòng môi chất lạnh thay đổi (VRF)
      • Bộ điều khiển
      • Quy trình an toàn
    • Công cụ HVAC
    • Phát hiện rò rỉ di động
      • làm lạnh
      • Carbon Dioxide (CO2)
      • Khí cháy
      • N2O
      • SF6
      • Siêu âm
    • Phân tích môi chất lạnh
    • Giám sát khí
    • Giám sát năng lượng
    • Tái chế & Phục hồi
    • Phần mềm
    • Phụ kiện
    • Bộ chọn sản phẩm
  • Nguồn
    • Tin tức và báo chí
    • Bài viết
    • Câu chuyện thành công
    • Nghiên cứu điển hình
    • Giấy trắng
    • Hội thảo trên web
    • Catalogs
    • Video
    • Thư viện kỹ thuật
  • Hỗ trợ
    • Dịch vụ Hiệu chuẩn / Sửa chữa
    • Chương trình trao đổi cảm biến
    • Đăng kí bảo hành
    • Câu Hỏi Thường Gặp
    • Thư viện kỹ thuật
  • Giới thiệu
    • Lịch Sử
    • Đảm bảo chất lượng
    • Ngành nghề
  • Liên Hệ
  • en English
    ca Catalàzh-CN 简体中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishfi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάis Íslenskaid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語ko 한국어la Latinno Norsk bokmålpl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsk Slovenčinaes Españolsv Svenskath ไทยtr Türkçeuk Українськаvi Tiếng Việt
Bacharach
  • en English
    ca Catalàzh-CN 简体中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishfi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάis Íslenskaid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語ko 한국어la Latinno Norsk bokmålpl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsk Slovenčinaes Españolsv Svenskath ไทยtr Türkçeuk Українськаvi Tiếng Việt
  • Sẵn sàng để mua?Tìm một nhà phân phối
  • Những giải pháp
  • Sản phẩm
    • Phân tích đốt cháy
    • Phân tích khí
    • Phát hiện khí
      • làm lạnh
      • Amoniac (NH3)
      • Carbon Dioxide (CO2)
      • Oxy (O2)
      • Độc hại
      • A2Ls
      • Dòng môi chất lạnh thay đổi (VRF)
      • Bộ điều khiển
      • Quy trình an toàn
    • Công cụ HVAC
    • Phát hiện rò rỉ di động
      • làm lạnh
      • Carbon Dioxide (CO2)
      • Khí cháy
      • N2O
      • SF6
      • Siêu âm
    • Phân tích môi chất lạnh
    • Giám sát khí
    • Giám sát năng lượng
    • Tái chế & Phục hồi
    • Phần mềm
    • Phụ kiện
    • Bộ chọn sản phẩm
  • Nguồn
    • Tin tức và báo chí
    • Bài viết
    • Câu chuyện thành công
    • Nghiên cứu điển hình
    • Giấy trắng
    • Hội thảo trên web
    • Catalogs
    • Video
    • Thư viện kỹ thuật
  • Hỗ trợ
    • Dịch vụ Hiệu chuẩn / Sửa chữa
    • Chương trình trao đổi cảm biến
    • Đăng kí bảo hành
    • Câu Hỏi Thường Gặp
    • Thư viện kỹ thuật
  • Giới thiệu
    • Lịch Sử
    • Đảm bảo chất lượng
    • Ngành nghề
  • Liên Hệ
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Định hướng chính > Các nguyên tắc cơ bản của thử nghiệm NOx

Các nguyên tắc cơ bản của thử nghiệm NOx

Đăng trên Tháng Sáu 18, 2019

Bài viết này thảo luận về các nguyên tắc cơ bản của việc đo NOx, bao gồm ba cách tiếp cận phổ biến để có được phép đo NOx và tầm quan trọng của việc duy trì độ chính xác.

Làm thế nào và tại sao nên đo NOx?

Phát thải NOx (KHÔNG KHÔNG2) phải được giám sát chặt chẽ bằng máy phân tích khí để đảm bảo rằng các hệ thống đốt cháy, chẳng hạn như nồi hơi và động cơ, đang hoạt động an toàn và hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định về môi trường.

Các phương pháp truyền thống để đo NOx liên quan đến việc chiết xuất và phân tích một mẫu khí thải đại diện từ ống khói hoặc khí thải của nguồn đốt. Các công nghệ cảm biến phổ biến để đo NOx bao gồm điện hóa, hồng ngoại không phân tán (NDIR), và các công nghệ phát quang hóa học. Tùy thuộc vào ứng dụng và động cơ thử nghiệm, có ba cách tiếp cận phổ biến để đạt được phép đo NOx:

Ba cách tiếp cận phổ biến để đo NOx

NOx đơn giản

Còn được gọi là NOx được tính toán, phương pháp này liên quan đến việc đo trực tiếp Nitric Oxide (KHÔNG)và tính toán tiếp theo của Nitrogen Dioxide dự kiến (NO2) nội dung sử dụng giả định KHÔNG đến KHÔNG2 tỉ lệ (thường là 1.05). Ví dụ, phép đo NO trực tiếp là 50 ppm sẽ được nhân với 1.05 để có số đọc NOx là 52.5 ppm.

Mặc dù phương pháp đo này có thể được chấp nhận đối với một số ứng dụng nhất định, nhưng nó không phải là phương pháp chính xác nhất vì tỷ lệ có thể thay đổi tùy thuộc vào loại nhiên liệu và quá trình đốt cháy.

Tổng NOx

Phương pháp này chính xác hơn đáng kể so với NOx đơn giản đọc vì nó liên quan đến phép đo trực tiếp của cả NO và NO2 sử dụng cảm biến khí có độ chính xác cao riêng biệt (thường là cảm biến điện hóa). Các Tổng NOx do đó số đọc là tổng của NO đo được và NO đo được2. Một số cơ quan môi trường, như US EPA, có thể yêu cầu đọc NOx chính xác hơn.

NOx đích thực

Đây là phương pháp đo NOx chính xác nhất vì nó xem xét khả năng hòa tan trong nước của NO2. Khi không2 tiếp xúc với sự ngưng tụ, đến một nửa nồng độ khí có thể hòa tan và ảnh hưởng đáng kể (làm giảm) phép đo khí. Để giải thích điều này, một số kỹ thuật lấy mẫu nhất định có thể được sử dụng để duy trì tính toàn vẹn của mẫu khí và loại bỏ bất kỳ nước nào có thể tích tụ trong đường mẫu.

Phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất của các kỹ thuật này liên quan đến một hệ thống làm mát, giống như một máy làm lạnh nhiệt điện, làm lạnh và làm khô nhanh chóng mẫu khí thải trước khi đi vào ống lấy mẫu và thiết bị phân tích khí. Phương pháp đo lường này đảm bảo rằng KHÔNG và KHÔNG2 các kết quả đọc được có độ chính xác cao và đại diện cho lượng khí thải NOx được thải ra từ quá trình đốt cháy.

Tầm quan trọng của tham chiếu oxy

Giám sát và báo cáo mức phát thải NOx là nhiệm vụ quan trọng đối với các kỹ sư làm việc trong một số ngành công nghiệp sử dụng hệ thống đốt bằng nhiên liệu hóa thạch. Để ngăn các cơ sở cố tình pha loãng các chỉ số phát thải của họ với O2 để giảm mức NOx một cách giả tạo, các cơ quan quản lý thường yêu cầu các chỉ số phát thải phải được báo cáo dựa trên tiêu chuẩn O2 các mức tham chiếu.

Quy trình này cho phép các cơ quan quản lý ngăn chặn những nỗ lực này nhằm giảm sai mức phát thải NOx được báo cáo. Khí thải từ lò hơi thường được tính là 3% O2 mức tham chiếu và lượng khí thải động cơ thường được tính là 15% O2 mức tham chiếu.

NOx thấp là gì?

Khi chúng ta ngày càng nhận thức được tác động tiêu cực của khí thải nhiên liệu hóa thạch đối với sức khỏe con người và môi trường, các cơ quan môi trường liên bang và tiểu bang đang thiết lập các hạn chế phát thải nghiêm ngặt hơn và giảm mức phát thải cho phép của một số khí độc hại như NOx.

Các nhà sản xuất hệ thống đốt hiện nay được yêu cầu đảm bảo rằng thiết bị của họ tuân thủ NOx thấp và các kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực dân dụng, thương mại và công nghiệp được yêu cầu lắp đặt và bảo trì thiết bị đáp ứng các quy định về phát thải NOx thấp.
Thuật ngữ “NOx thấp” thường đề cập đến mức phát thải NOx dưới 500 ppm, nhưng một số quy định nhất định yêu cầu mức phát thải dưới 10 ppm. Ở những mức thấp này, bắt buộc phải đo True NOx (tức là KHÔNG + KHÔNG2) để giảm sai số, vì một vài ppm chiếm một phần đáng kể trong lượng phát thải NOx. Độ phân giải 0.1 ppm thường cần thiết ở các mức thấp này để tăng độ chính xác khi đo.

Làm thế nào để đạt được tốt nhất các phép đo khí có độ chính xác cao

110 năm kinh nghiệm phân tích quá trình đốt cháy

Cuối cùng, ở đây tại Bacharach, chúng tôi muốn bạn thực hiện các phép đo phù hợp để đảm bảo rằng hệ thống đốt của bạn đang hoạt động an toàn và hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định về môi trường. Trên thực tế, trong hơn 100 năm, Bacharach đã và đang tạo ra hiệu suất cao máy phân tích quá trình đốt cháy, và do đó chúng tôi có nhiều kiến ​​thức chuyên môn về phân tích quá trình đốt cháy để cung cấp cho khách hàng của mình.

Bây giờ chúng ta đã khám phá các nguyên tắc cơ bản của thử nghiệm NOx, điểm cuối cùng cần giải quyết là làm thế nào để đạt được các phép đo khí có độ chính xác cao như vậy một cách tốt nhất. Câu trả lời? Một máy phân tích quá trình đốt cháy. Và, trong trường hợp này, Bacharach PCA 400 máy phân tích khí đốt và khí thải di động.

Máy phân tích phát thải & đốt cháy PCA 400

Thật vậy, PCA 400 là một giải pháp mạnh mẽ và tiên tiến cung cấp các phép đo khí có độ chính xác cao để giám sát mức độ tuân thủ EPA của nồi hơi, động cơ và các hệ thống đốt khác. Nó có khả năng thực hiện các phép đo NOx Đơn giản, Tổng NOx và True NOx và có sẵn với một máy làm lạnh nhiệt điện tùy chọn để có các phép đo NOx Thấp có độ chính xác cao.

Thiết bị này cũng có cài đặt tham chiếu oxy, tính năng pha loãng để bảo vệ cảm biến khí trong điều kiện tải cao, và nhiều tùy chọn đầu dò và ống mềm để đáp ứng nhiều ứng dụng. Ngoài ra, người dùng có tùy chọn lưu dữ liệu đo được vào bộ nhớ trong hoặc phát trực tiếp qua Bluetooth® liên lạc với PC hoặc thiết bị cầm tay thông minh để báo cáo tuân thủ. Cuối cùng, các báo cáo phát thải có thể được tạo dễ dàng và nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Không nghi ngờ gì nữa, PCA 400 là cách tốt nhất để bạn đạt được các phép đo khí có độ chính xác cao để tuân thủ NOx và bạn có thể tìm hiểu về những gì nó có thể làm cho bạn ngay hôm nay nhấn vào đây.. ∎

Bạn hiện đang đo SỐ của mình như thế nàox khí thải? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới.

Ngành Nghề

  • Tất cả bài viết
  • Câu chuyện thành công
  • Bài viết
  • Nghiên cứu điển hình
  • Sự Kiện
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Ghi chú Công nghệ / Ứng dụng
  • Hội thảo trên web

tài liệu lưu trữ

Nhận thông tin mới nhất từ Bacharach trong hộp thư đến của bạn.

Đăng ký bản tin
Liên Hệ

Hoa Kỳ
800-736-4666
724-334-5000

CHÂU ÂU
+353 1 284 6388

CANADA
800-328-5217
905-882-8985

Liên Hệ
Hợp pháp
  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách cookie
  • Điều khoản và điều kiện
  • Điều khoản sử dụng
Liên kết nhanh
  • Dịch vụ Hiệu chuẩn / Sửa chữa
  • Chương trình trao đổi cảm biến
  • Đăng kí bảo hành
  • Thư viện kỹ thuật
  • Giới Thiệu
  • Đảm bảo chất lượng
  • Ngành nghề
Kết nối
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

Bản quyền © 2022, Bacharach, Inc.

  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách cookie
  • Điều khoản và điều kiện
  • Điều khoản sử dụng

trang web bằng cách Hộp hình ảnh