废气污染源在线监测系统介绍分析

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VOC在线监测仪简介

VOC在线监测仪简介

大气污染影响了人们的生活,其中VOC是大气污染的重要因素之一,VOC在线监测仪就是一款监测VOC的仪器设备。

VOC是指挥发性有机化合物,通常所说对人体有害的化学物质就是指VOC,这些挥发性有机化合物包括:甲醛、氨、乙二醇、酯类、苯累等物质。

接下来小编就为大家讲解一下VOC在线监测仪的相关知识。

VOC在线监测仪的项目意义是什么voc的影响在我们的日常生活中VOC主要来源于:燃煤或天然气等燃烧产物、建筑装饰材料、家用电器和采暖措施和一些塑料制品。

燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。

当房间里VOC达到一定浓度时,短时间吸入会引起头痛恶心、呕吐乏力等症状;长时间吸入VOC会伤害到人的肝脏、肾脏、血液、大脑和神经系统,严重时甚至会引发抽搐、昏迷和造成记忆力减退等后果。

VOC在线监测仪功能VOC在线监测仪可实时数据存储,实时数据仓库系统主要实现校园企业所有VOC监测点生成的测量数据实时存储在监控平台数据存储中心。

VOC在线监测仪数据存储,原始监控数据将全部存储在监控平台分布式文件系统中,用于存储大量非结构化数据。

为了满足和适应数据量,数据特征和查询处理的不同需求,一些存储在关系数据库中。

VOC在线监测仪可实时预警,可以为监测指标设置相应的阈值。

如果超过一分钟,系统将通过电子邮件,App推送或短信通知相关人员,管理部门将及时发送。

及时防范环境违法行为。

VOC在线监测仪数据查询分析应用,VOCs数据查询分析应用程序提供实时监测数据分析,总会计,源分析和源强度计算,区域排放监测和预警,污染源扩散预测和分析,以及查看历史记录和分析数据。

当VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,有必要安排使用云计算技术来管理多个服务器节点进行并行处理。

VOC在线监测仪数据管理,在实际使用中,用户可能特别关注某个时间段或类型的数据,并且数据管理系统可以查询和导出数据以供使用。

cems介绍

cems介绍

cems系统概念:CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。

CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。

气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NO x等的浓度和排放总量;颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。

烟尘测试由跨烟道不透明度测尘仪、β射线测尘仪发展到插入式向后散射红外光或激光测尘仪以及前散射、侧散射、电量测尘仪等。

根据取样方式不同,CEMS主要可分为直接测量、抽取式测量和遥感测量3种技术。

烟气:实指企业在生产过程中所产生的废气污染,包括:SO2、NOx、HCL、CO、CO2、颗粒物包括含氧量等。

排放:指企业把生产所产生的废气排放到大气中的过程。

连续:指企业的排放是一个连续的过程以及本系统的实时监控也是一个连续的过程。

监测:指本系统可以实时监测企业对排放的废气中的有害物质是否超标并同时向上级部门自动传输实时监测得出的数据。

系统:指本产品的硬件和控制软件是一个整体。

cems产品的应用:应用该产品必须有国家环保部门的认证证书以及计量生产许可证等,目前主要应用于各种工业废气排放源的连续监测中,包括火力电厂,垃圾焚烧电厂,化工厂,造纸厂等行业,具有很强的适用性,能够在线测量 SO2 浓度、NOx 浓度、CO 浓度、颗粒物浓度、含氧量、温湿度、压力和流速等多项气体参数。

废气污染源在线监测系统简介

废气污染源在线监测系统简介

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数据和参数:
数据计算的可靠性检查。(主要参数,定期校准等)
标准气体:
校准的可靠性检查。(精度等级,有效期,气瓶压力,连接等)
CEMS日常运行维护

维护保养

易耗品的定期更换:
探头过滤器芯、 分析仪内各种过滤器芯、泵膜及轴承、密封圈(垫) 等;

定期清理采样系统:
清理探头表面积灰、积水,检查系统管路凝水管壁吸附情况,及时吹扫 干净。
超声波技术能够测量低至0.03 m/s的气流流速。
安装时应避开有涡流的位置。
CEMS工作原理

流速测量:
超声波法:
CEMS工作原理

流速测量:
热线法:
热平衡法流速测量仪是通过把加热体的热传输给流动的烟气进
行工作的。气体借热空气对流从探头带走热,并导致探头冷却。气
流流经探头的速度越快,探头冷却得越快。供给更多的电量维持传
CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
SO2,NOx,CO, CO2 SO2,NOx, SO2,NOx
采样方式 分析方法 红外光吸收原理 紫外光吸收原理
稀释抽取系统
直接测量系统 (插入式)
紫外荧光原理
化学发光原理 电化学原理
SO2
NOx NOx
CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
够测量的最低流速约为2-3m/s)。
CEMS工作原理

流速测量:
皮托管法:
CEMS工作原理

流速测量:
超声波法:
在流体中设置两个超声波传感器,他们既可发射超声波又可以

(完整版)VOCs在线监测报警系统介绍

(完整版)VOCs在线监测报警系统介绍

VOCs在线监测报警系统介绍1、概述随着我国经济的高速发展,细颗粒物(PM2.5)、臭氧和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出,区域内空气重污染现象大范围同时出现的频次日益增多,VOCs是pm2.5的关键前物体,光化学烟雾的主要组成部分,对灰霾等复合大气污染的形成起着至关重要的作用,多数VOCs有毒、能致癌,急需对其排放进行监控,研究表明:人为源中55%以上的VOCs来自固定污染源废气排放、包括石油化工、电子、涂装、印刷等工业排放源。

山东恒美电子科技以改善空气环境质量为目标,为实现空气质量逐年改善,采用先进的信息化管理服务手段,自主研发了《VOCs在线监测报警装置》。

VOCs全称挥发性有机化合物,这一类有机物的化学性质比较活泼,一般都是有毒有害的。

由于VOCs的化学性质比较活泼,在阳光的照射下,很容易发生光化学反应,形成臭氧等有害物质,夏天烟雾的主要组分就是臭氧,是空气变差的元凶。

VOCs直接排放到大气中除了形成臭氧,还会对人体产生伤害。

对人体的伤害可以分为三大类,第一是刺激人的感官,像眼睛刺激鼻子等,会使人感到干燥,第二个是对粘膜的刺激和对人体其他系统的破坏,VOC很容易通过血液传输从而导致人的大脑中枢神经受到抑制。

因此,不论是从改善空气质量还是保护人体健康的角度,控制VOC的排放都是必行之道,VOCs监测也是对企业的监督,把责任落实,共同为VOCs治理出力。

2、执行标准本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2762-2011)3、《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)4、《室内空气质量标准》(GB18883-2002)5、《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)6、河北省《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求7、上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)3、VOCs在线监测报警系统介绍本方案的建设目标是利用我公司成熟的气体监测仪,对VOCs气体进行实时监控。

试析污染源在线监控现状问题分析及管理

试析污染源在线监控现状问题分析及管理

试析污染源在线监控现状问题分析及管理摘要:污染源在线监控是对加强环保执法,提升监管水平,提高环保监管水平,是实现环保治理的关键技术支撑。

提高监测效率,充分利用监测功能,探寻符合我国实际的发展方向,已是环境保护领域研究的一个热门话题。

笔者结合实践经验,对在线监控建设和管理提出一些看法和建议,供参考借鉴。

关键词:污染源;在线监控;环境保护1污染源在线监控的主要构成部分1.1烟气监测仪器目前,烟气在线监测系统技术分为直接测量和采样两大类,采样可以分为直接测量和采样两种。

采样法是由专门的探测器取样,然后用干净的、干的压缩气体或者氮来进行稀释性的稀释,然后将稀释器和过滤器送到分析仪上进行分析和检测,但这种方法的弊端是对测量精度在较低时不适合使用,稀释器和过滤器的使用可以防止管路的阻塞;而直接测量,是用一种特殊的加热器,将废气从烟道或者烟筒的抽吸口中抽取出来,再将其输送到分析仪中进行分析和检测,但其缺点是,预处理过程比较繁琐,反应时间较长,但其精度高、范围广、维护方便等特点。

采用直接测量法,将测定光线通过烟道对被测的烟尘进行直接测试,具有结构简便、易于施工等优点,但易腐蚀和堵塞。

1.2水质监测仪器目前市面上使用最多的是四种水质在线检测设备:重铬酸钾消解法、紫外UV吸收法、电化学法和TOC转换法。

第一种仪器法具有与国外标准检测法相近的特点,具有较高的测定速率和较高的氧化速率,但其仪器结构复杂,水质监测响应周期长,废液二次污染,维护工作量大,而后三种仪器法的检测周期较长,具有较好的实时性,但由于水质的改变,其检测精度较高,不适合监测水质较大、水质复杂的污水。

根据目前我国城镇环境水环境监测仪的安装状况,采用重铬酸钾溶解法进行分析,结果较为精确,而紫外UV吸收法水质在线监测设备由于各生产单位排放口的水质变化比较大,数据误差比较大,难以用于检测企业废水。

1.3数据传输设备在污染源的实时监测中,收集到的信息是整个监测体系正常运转的重要组成部分。

烟气自动监控系统(CEMS)简介及发展

烟气自动监控系统(CEMS)简介及发展

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 烟气自动监控系统(CEMS)简介及发展是英文 Continuous Emission Monitoring System 的缩写, 是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置, 被称为烟气自动监控系统 , 亦称烟气排放连续监测系统或烟气在线监测系统。

CEMS 分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。

气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物 SO2、 NOx等的浓度和排放总量; 颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量; 烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等, 用于排放总量的积算和相关浓度的折算; 数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成, 实时采集各项参数, 生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度, 生成日、月、年的累积排放量, 完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。

烟气的采样方法: 有非抽取法和抽取法 2 种。

抽取法又分为直接抽取法和稀释抽取法。

SO2 的分析方法依其分析量程不同而异。

紫外荧光法适用于低量程(稀释抽取法) ,该法灵敏度高, 选择性好。

所用仪器中涉及紫外灯的脉冲点燃技术, 必须有寿命长且光强1 / 8稳定的紫外灯、可长期连续工作的光电倍增管以及去除干扰的膜式过滤装置, 目前所用仪器主要靠进口, 价格较昂贵。

非分散红外法和紫外吸收法简便可靠,适用于未经稀释的高浓度样品, 其中非分散红外法的动态范围较窄。

电化学法的灵敏度不够高, 且因其传感器寿命短, 维护工作复杂, 漂移(积累型) 严重, 不适用于连续监测。

VOCs在线监测方法及原理

VOCs在线监测方法及原理作者:肖珊来源:《科学与财富》2018年第23期摘要:随着我国社会经济的迅速发展,挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)污染日趋严重。

本文总结了VOCs在线监测方法,并对固定污染源VOCs在线监测的主要方法GC-FID监测系统和环境空气VOCs在线监测方法PTR-MS监测系统进行了介绍。

关键词:挥发性有机物(VOCs);环境空气VOCs在线监测;固定污染源VOCs在线监测;GC-FID;PTR-MS随着我国社会经济的迅速发展,城市化和工业化快速进行,大气污染日趋严重。

造成大气污染的重要原因之一为挥发性有机物的排放。

挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是指一类在室温和常压下极易挥发的有机物,通常具有分子量小、饱和蒸汽压高、沸点低的特征。

1.挥发性有机物的来源及危害挥发性有机物来源广泛,主要分为自然源和人为源。

自然源主要是植物的释放,这类源排放的VOCs主要有异戊二烯、单萜烯。

人为源则非常复杂,包括生物质燃烧、化石染料的燃烧、汽车尾气的排放、溶剂挥发、涂料和其他化学物质的使用等。

其中工业固定污染源排放的VOCs占到人为源排放总量的50%以上[1-2],包括石油化工、电子、喷涂、皮革、印刷等行业,其特点是排放强度大、浓度高、污染物种类多、持续时间长,是PM2.5和光化学烟雾的重要的前体物。

另外卤代烃可直接破坏臭氧层,影响全球环境。

此外,VOCs还对人体健康具有严重的直接危害:毒性VOCs约占30%左右,EPA规定的有毒空气污染物中VOCs约占70%,它能造成神经毒性、血液毒性、肝肾毒性、皮肤粘膜刺激及生殖遗传。

由于VOCs成分复杂,其所表现出的毒性、刺激性、致癌作用和具有的特殊气味等导致人体呈现种种不适反应,并对人体健康造成较大的影响。

因此,有效控制VOCs排放是改善大气环境质量的关键。

2.VOCs在线监测2.1.VOCs监测特点VOCs排放控制的前提是对VOCs排放浓度和排放量进行科学准确的监测和评估。

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护

磷在自然界中分布很广,与氧化合能力较强,因此在自然界中没有单质磷。在
天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在。它们分别为正磷酸盐、缩 合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,存在于溶液和 悬浮物中。
检测意义
磷和氮是生物生长必需的营养元素,水质中含有适度的营养元素会促进生物和 微生物生长,令人关注的是磷对湖泊、水库、海湾等封闭状水域,或者水流迟缓
原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在 较宽的波长内具有强烈吸收。通常测量波长在410~425nm范围。
纳氏试剂光度法
水质监测技术
氨氮-分析原理
反应机理:
① 氨与次氯酸盐反应生成氯胺。NH3+HOCl ←→ NH2Cl +H20 ② 氯胺与水杨酸反应形成一个中间产物-5-氨基水杨酸;
样,它不反映水质中那些具体的有机物的特
性,而是反映各个污染物中所含碳的量,其 数量愈高,表明水受到的有机物污染愈多。 应用场合:高氯水样监测。
水质监测技术
氨氮-简介
பைடு நூலகம்定义:态存在的氮。
水溶液中的氨氮是以游离氨 (或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形
氨氮中游离氨和铵盐的比例取决于pH和水温:
pH偏高时,游离氨比例较高,反之铵盐则较低; 温度偏高时,游离氨比例较低,铵盐则较高。 无氧环境下,亚硝酸盐在微生物作用下,还原为氨; 有氧环境下,水中氨也可转化为亚硝酸盐,甚至硝酸盐。 人们对水和废水中最关注的几种形态的氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 氨氮和有机氮。通过生物化学作用,它们是可以相互转化的。
物含量大于2mg/L有干扰,在酸性条件下通氮气可以除去。六价铬大于
50mg/L 有干扰,用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于 lmg/L 有干扰,用氧 化消解或加氨磺酸均可以除去。铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜 浓度达 10mg/L 不干扰;氟化物小于 70mg/L 也不干扰。水中大多数常 见离子对显色的影响可以忽略。

污染源在线自动监控(监测)系统

污染源在线自动监控(监测)系统数据传输和接口标准技术规范(征求意见稿)编制说明目录1 背景 (1)2 规范制定的必要性 (1)3 规范制定的原则与依据 (2)4 任务来源 (2)5 编制过程 (2)6 主要内容说明 (3)6.1 规范的范围 (3)6.2 对定义的解释 (3)6.3 对系统结构的描述 (3)6.4 通讯接口的定义 (4)6.5 协议的层次结构 (4)6.6 协议交互的模式 (6)6.7 通讯流程 (6)6.7.1 请求命令(四步或者三步) (6)6.7.2 上传命令(一步) (6)6.7.3 通知命令(两步) (7)6.8 超时重发机制 (7)6.8.1 请求回应的超时 (7)6.8.2 执行超时 (7)6.9 通讯协议数据结构的说明 (8)6.10 数据段结构组成描述 (8)7 重要数据选择 (11)7.1 系统编码表 (11)7.2 执行结果定义 (11)7.3 请求返回 (11)7.4 命令列表 (11)7.5 缺省超时和超时重发次数 (11)7.6 污染物编码 (11)1背景污染源自动监控是环境执法、科学管理的重要手段。

污染源自动监控系统的建设和管理依托环境监测、自动控制、计算机、电子、通信等多个领域的技术,是一项复杂的系统工程。

污染源自动监控系统可分为数据收集子系统和信息综合子系统。

数据收集子系统是污染治理设施的组成部分,包括在污染源现场安装的污染物排放监控监测仪器(COD、TOC、PH等水污染物在线监测分析仪,二氧化硫、烟尘等气污染物在线监测分析仪)、流量(速)计、污染治理设施运行记录仪(黑匣子)和数据采集传输仪(用于数据的存储、加密,数据包转发、接收以及报警、反控)等自动监控仪器。

简称现场机信息综合子系统包括计算机信息终端设备、监控中心系统(污染源自动监控中心信息管理软件和数据库等)。

简称上位机在上位机和现场机系统之间,定义数据通信传输的具体技术要求,就是本规范的内容。

污染源在线监控综合管理平台介绍

污染源在线监控综合管理平台介绍1 背景概况随着经济及城市化的快速发展,环境保护在城市建设中起着越来越关键的作用。

长期以来,对于工业污染源的监督管理、环保监督缺乏有效的监督手段,超标排放和偷排现象时有发生,环境监察工作任务重、难度大、压力更大。

2建设要求为确保信息化建设的可持续发展性、兼容性,建设系统必须满足以下重点要求:1)系统采用B/S(浏览器/服务器)结构。

操作人员在使用本系统时无须安装任何客户端本地软件,只要有电脑和网络的情况下,随时随地都可登陆本监控系统,实现真正意义上的移动监控。

当本系统在升级以及维护时,在服务器端做统一部署即可,客户端无须做任何改动。

2)数据模型建设必须满足《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)要求;《污染源在线自动监控(监测)系统数据采集传输仪技术要求》(HJ/T 477-2009)3)系统的假定和约束:系统可使用GPRS无线传输或者以太网方式采集排放口数据;需配置一台连接在Internet上有固定IP的主机。

3建设目标结合环保部门的实际情况,规划一套符合环保部门需求的规范化、智能化、高效化的信息化系统。

运用信息技术、物联网技术、数据挖掘、空间信息技术和通讯技术等对污染行为、污染因子高效管控,对环境保护的各类信息进行深入挖掘与分析,突破单纯的物理世界空间的概念,进行全面立体感知,资源优化整合,全面建立集“动态立体感知、远程移动应用、智能信息管理、智慧决策应用”为一体的环保服务平台,结果以更智慧的方式保护全市人民的生态居行,服务经济、确保安全,为环境信息化建设突破当前困局、为实现“智慧环保”做出前瞻性的探索和实践,持续推进“转型升级、新型城市化、生态文明”建设。

4建设原则根据项目建设的实际需要,系统在构架设计上应充分考虑到环保管理整体发展需求,统一规划、统一布局、统一设计,必须遵循以下技术原则:(1)规范性原则通过系统建设,进一步理清业务规范和流程,使业务执行规范化、业务办理流程化、管理维护方便化、信息系统模块化,通过信息化的手段将环保部门的职责真正落实到实际工作中去。

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NOx、CO、 CO2等) (SO2、
III.
烟气参数监测子系统
(温度、压力、流速/流量、 氧含量、湿度等)
IV.
数据采集与处理系统
(显示、存储、打印、 传输等)
CEMS的系统组成
颗粒物监测子系统
数据采集与处理系统
颗粒物测量仪 Modem GPRS TCP/IP 气 态 污 染 物 分 析 仪
气态污染物监测子系统
主要污染物包括:颗粒物、SO2、NOx、CO;
其他污染物还有:CO2、HCL、H2S 等 烟气排放参数包括:流速、温度、压力、湿度、含氧量 等 数据采集和处理系统
第一部分 CEMS国内现状
第一部分 CEMS国内现状
安装数量
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006年 , 2000 2005年 , 2004年 , 1000 2003年 , 600 200 2007年 , 5000
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
特点: < 紫外荧光测量SO2,化学发光测量NOx; < 需要多个分析单元组合; < 氧含量需单独配置采样系统或采用直接测量法;
稀释抽取系统:
< 测量数据需要转换成标准状态下的干态烟气数值 ;
< 样气传输不采用加热管线; < 样气不需要冷却除湿;
直接抽取系统:
< 测量数据为标准状态下的干态烟气数值 ,数据直观;
< 样气传输采用加热管线; < 样气冷却除湿;
< 三级脱水装置;
< 干扰补偿;
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
稀释抽取系统:
稀释采样探头 仪表气控制单元
传输管线
样气预处理系统
SO2分析测量单元
NOx分析测量单元 数据运算、输出 标定控制 系统

气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
SO2,NOx,CO, CO2 SO2,NOx, SO2,NOx
采样方式 分析方法 红外光吸收原理 紫外光吸收原理
稀释抽取系统
直接测量系统 (插入式)
紫外荧光原理
化学发光原理 电化学原理
SO2
NOx
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
直接抽取系统:
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
排气 校准气体
采样探头
伴热管线 阀门
分析室 采样泵
主过滤器 加热
采样接口 中级过滤 针阀 除湿
流量计
记录单元
烟道气体
排水
直接抽取系统
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
特点: < 红外/紫外光吸收测量分析单元; < 一个分析单元可同时测量SO2、NOx、 CO2、CO; < 可将测氧(O2)单元与红外单元共同置于同一分析仪内;
数量和素质都有较大提高。
“十五”、“十一 五”规划,推动了 CEMS产业的由小 到大的逐渐发展。
产值逐年翻番,业绩增长迅速。
企业参差不齐,少数企业规模增加,有些 企业仍然不能发展。
第二部分 CEMS系统组成
第二部分 CEMS组成

CEMS的系统组成:
I.
II.
颗粒物排放浓度监测子系统
气态污染物排放浓度监测子系统
< 探头稀释用零气需严格控制;
< 探头稀释比例需要随时校准;
第三部分 CEMS工作原理

烟气参数测量子系统:
测量项目
氧含量
测量原理
加热采样探头
加热传输管线
样气预处理系统
分析测量单元
数据运算、输出
标定控制 系统
烟气分析主机
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
第三部分 CEMS工作原理

直接抽取红外吸收法(NDIR)原理:
*大多数分子都吸收红外(IR)光 *不同分子吸收特定波长部分的红外光 *分子吸收的红外光和其浓度成比例
第一部分 CEMS国内现状
安装地区分布 西部
• 186台
12%
全国 • 1516台 中部
100%
东部
• 844台
32%
• 486台
56%
仪器 数量
烟尘 528
黑匣子 125
SO2 578
粉尘 52
CO 33
氮氧 200
第一部分 CEMS国内现状
生产企业
60 50 40 30 20 10 0 2006年 , 50
废气污染源在线监测系统介绍
1 CEMS 国内现状 2 CEMS系统组成 3 CEMS系统工作原理介绍 4 CEMS系统在发电厂应用 5 CEMS系统运行管理
CEMS的含义

Continuous Emissions Monitoring Systems
是指对固定污染源排放烟气中的污染物进行连续地、实时地跟踪测定。
2005年 , 30 2003年 , 20 2000年 , 10
注:仅为生产CEMS的企业,未包含各地区经销商和提供运营服务的企业。
第一部分 CEMS国内现状
各企业采用的技术
10%
20%
70%
直接抽取非分散红外法
直接测量法
稀释抽取法
第一部分 CEMS国内现状
从业企业数量在不断增多.,从业人员的
气态污染物采样器 气体测量室 零气和标准气体
数据显示
环 保 行 政 主 管 部 门
烟气参数监测子系统
氧气变送器 流速变送器 温度变送器 压力变送器 湿度变送器
烟 气 参 数 监 测 子 系 统 集 线 器
数 据 采 集 与 处 理
数据打印
数据存储
固 定 污 染 源 监 控 系 统
Байду номын сангаас
第三部分 CEMS系统工作原理介绍
烟气分析主机
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
稀释抽取系统:
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
稀释抽取系统(采样探头):
第三部分 CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
稀释探头的核心是保证基本恒定的稀释比例 临界限流(音响小孔)理论: 音响小孔的长度远远小于孔径,当小孔两端的压力 差大于0.46倍以上时,气体流经小孔的速度与小孔 两端的压力变化基本无关,而只取决于气体分子流 经小孔时的震动速度。即:产生恒流。 实验室的数据表明:当稀释探头的真空度大于 13inHg时,符合临界限流理论要求。目前的绝大多 数烟道条件,都能满足音响小孔的恒流条件。
第三部分 CEMS工作原理
颗粒物排放浓度监测子系统 : 特点:
光学分析方法 直接测量(不采样)
工作原理:
光透射法 后散射法
第三部分 CEMS工作原理
光透射法颗粒物监测仪
第三部分 CEMS工作原理
排放源
光源
C h u 传感器 a n
传 感 器
控制单元
后散射法颗粒物监测仪
第三部分 CEMS工作原理
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