气体取样探头的选用及注意事项 对于含尘量不大的场合,采用直通式探头可以不加反吹清灰装置,探头使用一段时间后需要清除探头内部积尘。为了不使灰尘集中在探头端部,很快引起局部堵塞而导致使用周期太短,常将探头向上倾斜一个角度安装,可避免在端部积尘。倾斜角度要根据样气温度、露点及烟尘粒度分布不同来调整,求得最大的使用周期。见下图。

当气流流速大于7m/s时,采用流线型的取样探头。探头侧面开孔或斜面开孔取样可以利用空气动力学原理滤去大粒径灰尘,见下图。
为了滤去灰尘采用内过滤式(下图图3)加外过滤式(下图图4)探头。为了防止样气冷凝水与灰尘混合而堵塞过滤器,外过滤器周围均加热,常用电加热或蒸汽加热方式,加热温度为110~130℃。
在温度超过1000℃时,取样探头的材料应承受高温而且具有一定机械强度,目前成熟的做法是采用特殊结构的水洗式探头(见下图图5)。水洗式探头端部的环形喷嘴及喷雾口喷出水雾。抽进探头的气体经过水雾后变为水汽混合物送至气液分离器将样气分离出来。注入探头的冷水同时将探头冷却。这种探头不适用分析SO2、CO2等可溶于水的物质。应用最广泛的是自重式热管型探头(下图图6)和加压外循环式热管型探头(下图图7)。为了滤去灰尘采用内过滤式(下图图3)加外过滤式(下图图4)探头。为了防止样气冷凝水与灰尘混合而堵塞过滤器,外过滤器周围均加热,常用电加热或蒸汽加热方式,加热温度为110~130℃。
在温度超过1000℃时,取样探头的材料应承受高温而且具有一定机械强度,目前成熟的做法是采用特殊结构的水洗式探头(见下图图5)。水洗式探头端部的环形喷嘴及喷雾口喷出水雾。抽进探头的气体经过水雾后变为水汽混合物送至气液分离器将样气分离出来。注入探头的冷水同时将探头冷却。这种探头不适用分析SO2、CO2等可溶于水的物质。应用最广泛的是自重式热管型探头(下图图6)和加压外循环式热管型探头(下图图7)。

为了滤去灰尘采用内过滤式(下图)加外过滤式(下图)探头。


为了防止样气冷凝水与灰尘混合而堵塞过滤器,外过滤器周围均加热,常用电加热或蒸汽加热方式,加热温度为110~130℃。
在温度超过1000℃时,取样探头的材料应承受高温而且具有一定机械强度,目前成熟的做法是采用特殊结构的水洗式探头(见下图)。水洗式探头端部的环形喷嘴及喷雾口喷出水雾。抽进探头的气体经过水雾后变为水汽混合物送至气液分离器将样气分离出来。注入探头的冷水同时将探头冷却。这种探头不适用分析SO2、CO2等可溶于水的物质。应用最广泛的是自重式热管型探头(下图)和加压外循环式热管型探头(下图)。



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