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CEMS考试题库
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Q1:姓名
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Q2:抽取系统中由烧结不锈钢制成的采样头过滤器能滤去粒径 0.5um 以上的颗粒物。
Q3:在直接抽取式的热湿系统中,高温状态下不需对烟气中的粉尘进行过滤,即可对气体成分进行测量。
Q4:在直接抽取式的热湿系统中,高温状态下不需对烟气中的粉尘进行过滤,即可对气体成分进行测量。
Q5:火力发电厂安装的直接测量式 CEMS 的探头主要是内置式。
Q6:采用 DOAS 技术的直接测量式 CEMS,在化学成分存在干扰的情况下,不能正确地测量其绝对浓度。
Q7:颗粒物连续监测方法中对穿法是出现较早,技术及制造工艺比较成熟,种类也较多的方法。
Q8:吸收截面与颗粒的迎光面积之比称为吸收系数。
Q9:平衡型等速采样管采集烟尘时,可以通过调节压力实现等速采样。
Q10:烟气含湿量是指烟气中水蒸汽的含量,通常用 1KG 干空气中含有的水蒸气量表示。
Q11:颗粒物 CEMS 安装在湿法脱硫设施下游不会影响测量。
Q12:测定限在数值上总应高于检出限。
Q13:准确度用标准偏差或相对偏差表示,通常与被测物的含量水平有关
Q14:烟气中所含有的氧气是燃烧不完全造成的。
Q15:用超声波法测定烟气流速时,水汽将引起测量系统的测量误差。
Q16:气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波法。其中压差法测量效果最好。
Q17:烟气温度只在靠近烟道中心的一点测量。
Q18:在烟道系统中,风机后至烟窗某一断面之间的烟道中,静压多为负值。
Q19:PTC 材料具有电阻随温度升高而增大,并在某一温区急剧增大的特性
Q20:烟道内稀释探头和烟道外稀释探头均采用临界音速小孔采样。
Q21:检验分析结果时,如已找出可疑值的产生原因,应立即将可疑值舍去。
Q22:对穿法烟尘监测仪的测量范围,一些人想当然认为只要有光透过就可以监测烟尘的浓度,甚至有人认为对穿法烟尘监测仪的最大测量范围就是透光度为零时对应的浓度。
Q23:一般的对穿法烟尘监测仪都采用光密度来衡量测量范围,在选型仪器时 必须评估 所选仪器的光密度测量范围是否与排放点的浓度及烟囱的直径对应
Q24:下列不属于光声检测器特点的是
A、灵敏度很高
B、动态范围很大
C、测量气室的体积很大
D、零点稳定性
Q25:下列不属于渗透干燥器特点的是
A、没有机械部件
B、不易被颗粒物堵塞
C、不需要冷却井
D、水蒸气的输送是依据膜两侧水蒸气的分压不同而进行的
Q26:采用单波长测量原理的直接测量式 CEMS 测量 SO2 时,下列因素对测量结果影响最小的是
A、粉尘干扰
B、水分子干扰
C、仪器老化
D、光路污染
Q27:关于第一代、第二代、第三代对穿法烟尘的光路结构特征,正确的是
A、第一代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构,第二代、第三代是对光程光路结构。
B、第一、第二代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构、第三代是双光程的光路结构。
C、第一、第二、第三代对穿法烟尘仪都是单光程的光路结构。
D、第一、第二、第三代对穿法烟尘仪都是双光程的光路结构。
Q28:采集烟气时干燥器中的变色硅胶自下而上变色到()以上时应及时更换
A、1/2
B、1/3
C、1/4
D、2/3
Q29:应选择最适合具体安装现场情况的颗粒物 CEMS,从技术角度而言,应考虑的因素是。(1)干扰和现场布局(2)安装定位(3)烟气条件(4)颗粒物浓度范围及基地颗粒物特性
A、(2)(1)
B、(2)(1)(3)
C、(2)(4)
D、 (1)(2)(3)(4)
Q30:颗粒物浓度 Y 与颗粒物 CEMS 响应 X 之间为线性相关,则 Y 与 X 的关系可以用()方程描述。
A: Y=b1Xb0
B:Y=b0+b1X+b2X2
C:Y=b0+b1In(X)
D:Y=b0+b1X
Q31:在回收率试验中,通常规定()作为回收率的目标值。
A:95%~105%
B:50%~100%
C:75%~95%
D:100%~150%
Q32:目前()法主要用于除尘设备的监控报警。
A:对穿法
B:光散射法
C:动态光闪烁发
D:静电感应法
Q33:烟尘泵用()医用酒精清洗。
A:50%
B:70%
C:75%
D:95%
Q34:下列有关颗粒物 CEMS 数据记录器论述中错误的是()
A:能记录与颗粒物质量浓度相关的一个电信号
B:所记录的颗粒物浓度单位无特别要求
C:能接受并记录监测的状态信号
D:能接受来自于辅助数据监测仪的信号
Q35:颗粒物 CEMS 相关校准的所有有效数据对中至少有 20%应分布在()
A:零浓度至测定的最大颗粒物物浓度的 25%
B:零浓度至测定的最大颗粒物物浓度的 50%
C:测定的最大颗粒物物浓度的 25%~50%
D:测定的最大颗粒物物浓度的75%~125%
Q36:在监测分析工作中,常用增加测定次数的方法以减少监测结果的()
A:系统误差
B:方法误差
C:试剂误差
D:偶然误差
Q37:下列方法中哪一个能减少分析中的偶然误差()
A:进行对照试验
B:进行空白试验
C:增加平行测定次数
D:仪器进行校正
Q38:将氧化锆管加热至()的稳定温度,在氧化锆管两侧分别流过被测气体和参比气体,则产生的电势与氧化锆管的工作温度和两侧的氧浓度有固定关系。
A:400 摄氏度
B:500~600 摄氏度
C:大于 600 摄氏度
D:大于 800 摄氏度
Q39:对于安装在烟道上的氧量分析仪,在计算标况下氧含量浓度时需要知道参数()
A:烟气静压
B:测定断面的面积
C:烟气中氧的体积百分数
D:速度场系统
Q40:CEMS 上电运行后,可根据状态数据诊断仪给出的状态标记表示仪器运行状态,Md” “ 表示()
A:超测定上限 T
B:维护 M
C:缺失数据 MD
D:排放源停运 F
Q41:烟尘的等速管采样法应在()以上流速使用,否则误差较大。
A:4m/s
B:3m/s
C:2m/s
D:1m/s
Q42:加标回收率的测定可以反映测试结果的()
A:准确度
B:精密度
C:检出限
D:灵敏度
Q43:稀释探头取样动力部件来自()
A:音速小孔
B:文丘里管
C:喷射器
D:稀释仪表气
Q44:颗粒物浓度 Y 与颗粒物 CEMS 响应 X 之间为线性相关,则 Y 与 X 的关系可以用()方程描述
A:Y=B1*B0X
B:Y=B1-B0X
C:Y=B1+B0X
D:Y=B0+B1X
Q45:应选择最适合具体安装现场情况的颗粒物 CEMS,从技术角度而言,应考虑的因素是()(1)干扰和现场布局(2)安装定位(3)烟气条件(4)颗粒物浓度范围及其他颗粒物特性
A: (1) (2)
B: (1) (2) (3)
C: (1) (2) (3) (4)
D: (1) (2) (4)
Q46:当被测气体中含有()气体时,应避免使用电化学测氧仪 A:二氧化碳
A:二氧化碳
B:一氧化碳
C:硫化氢
D:一氧化氮
Q47:下列各数字的修约结果不正确的是()
A:修约至小数后两位
B:修约至小数后一位
C:修约成整数
D:修约成三位有效数字
Q48:氧化锆氧浓度检测器的标准气路中,“参比气输入”口()
A:为校准操作时使用
B:任何时间都要开放
C:不进行校准时要将此口堵死
D:安装在检测器头部
Q49:电化学氧含量测定仪在通入空气时,电压低于()时说明氧传感已失效,需要及时更换。
A:3V
B:5Mv
C:7mV
D :7V
Q50:在测定烟气流速时,下列测量方法中,()的测量方式是线测量
A:压差传感法
B:超声波法
C:热平衡法
D:靶式流量计法
Q51:目前()法主要用于除尘设备的监控报警
A:对穿法
B:光散射法
C:动态光闪烁法
D:静电感应法
Q52:颗粒物 CEMS 相关校准测试时,至少要获得()手工校准分析方法数据
A:15 个
B:10 个
C:20 个
D:30 个
Q53:皮托管的反吹系统的作用()
A:平衡测量室与参比室的气体压力
B:清洁除尘
C:协助测量烟气的动压
D:测试传感器气路是否通畅
Q54:稀释探头进行采样的部件是()
A:音速小孔
B:文丘里管
C:喷射器
D:稀释仪表气
Q55:在下列各叙述中,()是正常的
A:通风在风机后的压入式管道中,静压为负,动压为正
B:通风在风机后的压入式管道中,静压为负,动压也为正
C:通风在风机后的压入式管道中,静压和动压为负,全压为正
D:通风在风机后的压入式管道中,静压为负,动压也为正,全压可正可负
Q56:关于第一代、第二代、第三代对穿法烟尘仪的光路结构特征,正确的是()
A:第一代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构,第二代、第三代是双光程的光路结构
B:第一、二代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构,第三代是双光程的光路结构
C:第一、二、三代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构
D:第一、二、三代对穿法烟尘仪是又光程的光路结构
Q57:下列不属于稀释式 CEMS 仪表空气清洁系统组成部分的是()
A,过滤器
B,无热除水器
C,切割器
D,流量传感器
Q58:烟气排放参数监测子系统 主要对排放烟气的()等参数进行监测。
填空1    ____________
填空2    ____________
填空3    ____________
填空4    ____________
Q59:抽取系统的基本组成为:
填空1    ____________
填空2    ____________
填空3    ____________
填空4    ____________
填空5    ____________
填空6    ____________
Q60:采样伴热管 由于有些监测气体易溶于水,加热温度应( )烟气中介质冷凝的温度,并且保证从探头系统整个管路必须是( )。
填空1    ____________
填空2    ____________
Q61:自控温电伴热带是采用( )进行加热的技术。
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