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이 설명서는 HRD-SK-3001형 미세먼지 측정기의 설치, 조작, 검사 및 유지보수에 대해 설명합니다.HRD-SK-3001은 연기와 먼지 입자의 백방향 산란 원리를 바탕으로 고정된 오염원인 입자 오염물을 온라인으로 연속적으로 측정하는 데 사용된다.
HRD-SK-3001은 10mW, 650nm의 반도체 레이저를 사용하며, 레이저 빔 및 반사 광선이 눈에 직접 발사되면 심각한 손상을 초래할 수 있다.레이저 빔 및 반사 광선을 직시해서는 안 되며, 해당 교육을 받지 못한 경우 이 설명서의 범위를 벗어난 조작을 해서는 안 된다.
HRD-SK-3001은 각종 오염배출원의 과립오염물농도를 실시간으로 련속적으로 측정하는데 사용할수 있으며 연기감시측정시스템을 배합할수 있으며 단독으로 한대 또는 몇대가 일련의 연기감시측정네트워크로 련결되여 하나의 프론트를 함께 사용할수 있다.계기는 발전소, 제철소, 시멘트공장 등 연기와 먼지 감측에 적용할 수 있으며, 먼지 제거 설비 및 기타 분체 공정의 과정 통제에도 사용할 수 있다.
01. 레이저 배산란 원리를 채택하다.연도의 기계진동 및 연기온도의 불균형으로 인한 굴절률의 불균형으로 인한 광속진동을 두려워하지 않는다.
02. 광 경로 쌍 없이 단일 설치.계기 설계 과정은 현장 설치의 복잡도를 크게 낮춘다. 계기 및 방우 시스템의 설치는 전기 제품 연결에만 드라이버 하나가 필요하고 20분 안에 설치를 완성할 수 있다. 설치 유지보수는 매우 간단하고 현장 설치 디버깅으로 인한 많은 문제를 최소화한다.
03. 표준 (4-20) mA 산업 표준 전류 출력을 채택하여 연결이 편리하다;
04. 기기의 전체 전력 소비량은 약 5W 정도로 매우 작습니다.
05. 교정기는 혼동 및 분실을 방지하기 위해 위치에 배치됩니다.
06. 해상도가 높아 저농도 배출의 모니터링 요구에 적합하거나 고농도 배출과의 모니터링을 적용할 수 있다;
07. 비점 측정, 더 큰 샘플링 영역이 있으며 다양한 지름 굴뚝의 사용에 사용할 수 있습니다.
| 측정 범위 | 최소 0-200mg/m3 | 환경 요구 사항 | 온도: -40 ℃ ~ 65 ℃ |
| 최대 0-10g/m3 | 相对湿度: (0-100)% R H | ||
| 측정 오차 | ±2%F.S./周 | 크기 / 무게 | 160×160×250mm/4kg |
| 영점 표류 | ±2%F.S./周 | 미디어 조건 | 최대 300 ℃ (고온에서 사용자 정의 필요) |
| 양정 표류 | ±2%F.S./周 | 신호 출력 | (4~20) mA |
| 선형 오차 | ±2%F.S./周 | 최대 출력 로드 | 500Ω |
| 해상도 | 1mg/m3의 | 전력 소비량 | 최대 5 W |
| 연도 지름 적용 | 1 ~ 5m | 전력 공급 | DC24V는 |
●호스트에는 레이저 광원 및 출력 제어 장치, 광전 감지 및 소신호 사전 처리 장치, 산란 광 수신 장치, 디스플레이 및 입력 장치, 출력 구동 장치, 마스터 제어 장치가 포함됩니다.레이저에서 나오는 650nm 빔은 미세한 각도로 배출원에 들어가는데 레이저 빔과 먼지 입자의 작용으로 산란광이 발생하고 등방향 산란광은 시스템을 통해 센서에 들어가 전신호로 바뀌어 처리된다.회로 부분은 광전 변환, 레이저 빔의 변조, 신호 증폭, 변조, 광원의 전력 제어, V/I 변환 기능을 실현한다.

●HRD-SK-3001 미세먼지 측정기의 측정 범위 및 측정 영역은 현장 조건에서 조정할 수 있지만 조정 과정이 비교적 복잡하므로 사용자가 주문 시 정확한 매개변수를 선택하여 제조업체가 조정하고 설치 과정을 간소화하는 것이 좋습니다.일반적으로 사용자가 매개 변수를 명시하지 않는 한, 제조업체가 출하하는 측정 범위는 일반적으로 (0-200) mg/m3로, 측정 영역 매개 변수 DGT는 2000mm로 조정됩니다. 일반적인 측정 기기는 전체 거리의 2/3 정도에서 작동 상태가 좋고, 분진 기기의 경우 동일하지 않으며, 분진 기기의 작동 지점은 전체 거리의 1/3 또는 더 낮습니다.이는 현장의 연기와 먼지 배출이 먼지 제거 설비가 정상적으로 작동할 때에도 동적 범위가 매우 크기 때문이다. 3전장의 정전기 청소기는 3전장, 2전장 심지어 단전장의 상태에서 자주 작동하고, 포대 청소기도 한 개 또는 몇 개의 포대가 약간 유출된 상황에서 자주 작동한다.따라서 연진기는 측정의 정확성과 큰 동적 범위 두 방면을 모두 고려해야 한다.
●HRD-SK-3001 미세먼지 측정기의 측정 영역은 먼지 측정기 앞에서 미세먼지가 있다면 먼지 측정기의 레이저 빔과 미세먼지 작용으로 생성된 후방 산란광이 시스템에서 느낄 수 있는 영역의 길이를 말한다.HRD-SK-3001 미세먼지 측정기의 경우 먼지 측정기 앞 2500mm 거리의 영역 내 미세먼지와 레이저 빔 작용으로 발생하는 후방 산란광을 시스템에서 느낄 수 있으며, 2500mm 거리를 초과하는 미세먼지는 산란광이 있어도 수신시스템에서 받을 수 없다.먼지 측정기의 측정 구역은 기기 명판에 모두 표시되어 있는데, 그 사용 두 가지 요점은 다음과 같다: 하나는 이 매개변수가 먼지 측정기의 플랜지 단면에서 맞은편 굴뚝이나 연도 내벽까지의 거리보다 커야 하며, 연도 벽의 반사광이 연도 벽의 산란광에 섞이지 않도록 보장해야 한다;또한 이 매개변수는 연도 벽 두께보다 커야 하며 약 300~500mm의 거리를 더하면 측정 구역이 연도 내부에 있어야 한다.


광학 방법은 대천법이나 산란법이 비교적 높은 농도일 때 모두 비선형 문제가 존재한다. 즉, 농도와 계기 출력 사이에 나타나는 것은 비례 관계가 아니다.광섬광법과 정전기 감응법은 모두 비슷한 상황이 존재한다.다행히도 일반적인 배출 모니터링이 요구하는 농도 범위 내에서 이런 비선형으로 인한 편차는 무시할 수 있다.일반적으로 정확한 계산을 거치지 않고 현장 경험으로 추정하면 광학법과 정전기 감응법의 먼지 농도가 500mg/m3 이하이면 비선형 요소로 인한 편차를 고려할 필요가 없다 (여기서 말하는 비선형은 입자 간의 간섭으로 인한 광이나 하전 변화로 인한 비선형 요소만을 가리킨다).물론 천법과 광섬광법에 대해서는 광정의 크기, 산란법에 대해서는 표본추출측정구역의 크기와 위치를 고려해야 한다.어떤 경우에는 매우 높은 농도의 먼지 배출을 측정해야 한다. 예를 들어 어떤 탈황 먼지 제거 전의 측정 지점에서는 먼지 농도가 1000mg/m3를 초과할 수 있고, 어떤 측정 지점의 먼지 농도는 20g/m3에 달할 수 있다. 이때 반드시 비선형 요소를 고려해야 한다.사실 모든 기기가 현장에 설치된 후 환경 보호 모니터링에 사용된다면 기기의 출력과 먼지 농도의 관계를 정확하게 정량하기 위해 비교를 해야 한다.넓은 의미에서 말하자면 두 그룹의 데이터 간의 관련성과 선형 관계는 두 가지 다른 개념이다.두 데이터 세트 간의 상관 관계는 1 (또는 완전히 관련) 이지만 선형 관계가 아닐 수 있습니다.따라서 두 데이터 그룹 사이에는 관계 일치 모드 문제도 있습니다.비교 실험의 두 그룹 데이터 (비교 데이터 및 기기 기록 데이터) 간의 관계 일치 모델은 일반적으로 여러 번 회귀하는 방식으로 달성된다.일반적으로 2차 회귀를 채택하면 환경 보호 배출 요구의 표준에 도달할 수 있다.따라서 고농도에서의 측정에는 2차 이상의 회귀 매칭 모드가 필요합니다.데이터의 회귀는 먼저 회귀 데이터를 두 줄로 만든 다음 다음 절차에 따라 EXCEL을 사용하여 직접 진행할 수 있습니다.
1、차트 마법사 클릭
2、분산 차트를 선택하고 "다음" 을 클릭합니다.
3、반환할 데이터 두 줄을 선택하고'다음'을 클릭하십시오.
4、'완성'을 누르세요.
5、커서를 그림의 데이터 점으로 이동하고 데이터 시리즈 선택 후 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭
6、설명된 메뉴에서'추세선 추가'를 선택합니다.
7、'다항식 회귀', 단계 선택 2
8、옵션 페이지에 방정식 표시 및 상관 관계 표시 를 클릭합니다.
9、완료 확인
일반 분진기 4-20mA의 출력은 채집이나 소프트웨어를 통해 이미 변환되었다.전류는 전압 V가 되고, 전압은 C=KV를 통해 농도 값으로 변환되며, 계수 K를 1로 설정하면 소프트웨어에 기록된 값은 원래 신호 전압이다.전압 및 등동 샘플링의 결과를 회귀하면 응답을 얻을 수 있는 계수 2차 회귀의 결과는 일반적으로 C=K0+KV-K1*V*V이다.이렇게 하면 회귀 후에 아주 작은 상수 항목이 존재할 수 있으며, 일반적으로 무시할 수 있다.그림 10은 동일한 데이터 세트의 선형 회귀와 2차 회귀 이후의 상관 관계를 보여줍니다.
| 시스템 디스플레이 농도 | 50.75 | 415.45 | 619.5 | 700 | 500.5 | 924 | 798 | 1172.5 | 647.588 |
| 전압 / 전류 | 0.3625 | 2.9675 | 4.425 | 5 | 3.575 | 6.6 | 5.7 | 8.375 | 4.62563 |
| 등동 샘플링 결과 | 67.2 | 548 | 636 | 824 | 528 | 928 | 755.6 | 992 | 659.85 |
비교 시험 데이터 처리
일반 사용자는 기기의 선형을 할 때 각 매개 변수 지표에 대한 고찰이 비교적 상세한 것 외에 항상 한 가지 문제를 물어야 한다: 연기의 함수량이 기기의 측정 결과를 방해할 수 있는가.실제로 담배 연기에 물이 함유되어 있다고 해서 반드시 측정 결과에 영향을 미치는 것은 아니며, 물의 축적 상태를 보아야 한다.다시 말해서, 기체 상태의 물에 대해서는 입자의 측정에 대한 방해를 무시할 수 있다.그러나 안개 방울 형태로 존재하는 물은 미세먼지 측정에 큰 어려움을 겪고 있다.계기는 작은 물방울로 인한 산란 및 소광을 벗겨낼 수 없기 때문에 물안개의 간섭을 정확하게 제거할 수 없다.현장에서 흔히 볼 수 있는 몇 가지 상황은 다음과 같다. 1) 연기의 온도가 100 ℃ 이상이다. 이때 연기의 수분은 기체 형태로 존재하기 때문에 측정 결과에 방해가 되지 않는다. 여기서 말하는 100 ℃ 이상은 샘플링 지점이나 측정 구역의 온도를 가리킨다. 비록 때때로 특히 북쪽의 겨울 굴뚝 출구에서 배출되는 것은 흰색 연기 (환경온도가 연기의 이슬점 이하이고 연기의 물이 미소한 물방울이 되어 100 ℃ 이상으로 배출되는 것을 의미함) 이다.2) 연기의 온도는 100 ℃ 이하이다. 이때 측정구역의 연기온도는 일반적으로 이슬점보다 낮고 연기의 수분은 안개방울모양의 형식으로 존재한다.석유화학업계에서는 이런 광경을 만날 수 있다. 수막을 이용해 먼지를 제거하는 연기도 대부분 이런 경우다.이런 상황에서 만약 연기의 함수량변화가 크지 않고 연도가 비교적 좋은 보온조치를 취했다면 연기중의 안개방울모양의 수분변화가 크지 않아 비교시험을 통해 연기중의 물방울의 교란을 제거할수 있다.만약 연기의 함수량의 변화가 비교적 크고 연기중의 물안개방울의 변화가 비교적 크다면 측정결과는 큰 교란을 받게 되며 사용여부는 비교시험의 관련성에 의해 결정된다.