最新烟气在线监测技术方案
烟气在线监测系统技术方案样本

烟气在线监测系统技术方案烟气排放连续监测系统报价哈尔滨昂洲环保工程有限公司1 介绍烟气排放连续监测系统(简称CEMS),可对固定污染源(如锅炉、工业炉窑、焚烧炉等)排放烟气中的颗粒物、气态污染物的浓度(mg/m3)和排放率(kg/h、t/d、t/a)进行连续地、实时地跟踪测试。
或者说,CEMS是烟气排放在线监测和排污计量系统。
CMES一般由烟尘检测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
CMES按测量方式可分为抽取冷凝法、抽取热湿法、原位法、在位法等。
TR_9300型烟气排放连续监测系统采用抽取热湿法,抽取式热湿法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、颗粒物,其中:●SO2、NO x采用高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术●O2采用氧电池●温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NO x外,还能够分析NH3、CL2、H2S、O3、HCL等气体。
与抽取冷凝法CMES相比,本系统具有测量准确、可靠性高、投资成本低、响应速度快等优点,由于抽取热湿法采用全程伴热,避免抽取冷凝法产生的冷凝水吸收SO2导致测量结果偏低等缺点;与原位法CEMS相比,本系统具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备简单等优点;与在位法CEMS相比,本系统具有安装调试方便、现场设施要求低等优点。
本CMES系统整机结构紧凑,方便运输和安装。
2 技术优势●所有指标均在高温状态下测量避免冷凝水吸收SO2导致测量结果偏低,并腐蚀预处理管路,特别在SO2低浓度监测点,有无可比拟的优势;●系统结构简单,集成度高在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入测量室,测量SO2和NO x浓度,再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统构造简单,集成度高,维护方便;核心器件和算法全部自主研发核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;DOAS 算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。
烟气在线监测系统技术方案完整版

烟气在线监测系统技术方案HEN system office room [HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]烟气排放连续监测系统哈尔滨昂洲幽程有限公司1介绍烟气排放连续监测系统(简称CEMS),可对固定污染源(如锅炉、工业炉窑、焚烧炉等)排放烟气中的颗粒物、气态污染物的浓度(mg/m3)和排放率(kg/h、t/d、t/a)进行连续地、实时地跟踪测试。
或者说,CEMS是烟气排放在线监测和排污计量系统。
CMES—般由烟尘检测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
CMES按测量方式可分为抽取冷凝法、抽取热湿法、原位法、在位法等。
TR.9300型烟气排放连续监测系统采用抽取热湿法,抽取式热湿法CEHS能够测量S02、NOx、02、温度、压力、流速、颗粒物,其中:SO:、NO’釆用高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术0:采用氧电池温度、压力、流速分别采用热敬电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量S0,和'0=外,还能够分析NHs、CL:、H,S、03> HCL等气体。
与抽取冷凝法CMES相比,本系统具有测量准确、可靠性高、投资成本低、响应速度快等优点,山于抽取热湿法采用全程伴热,避免抽取冷凝法产生的冷凝水吸收S0,导致测量结果偏低等缺点;与原位法CEMS相比,本系统具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备简单等优点;与在位法CEMS相比,本系统具有安装调试方便、现场设施要求低等优点。
本CMES系统整机结构紧凑,方便运输和安装。
2技术优势所有指标均在高温状态下测量避免冷凝水吸收so,导致测量结果偏低,并腐蚀预处理管路,特别在so畀氐浓度监测点,有无可比拟的优势;系统结构简单,集成度高在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入测量室,测量SO,和浓度,再进入氧化错/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统构造简单,集成度高,维护方便;核心器件和算法全部自主研发核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。
CEMS1000烟气在线监测技术方案

技术方案项目名称:安徽皖仪科技股份有限公司二〇二二年四月目录1项目介绍 (3)2引用标准 (4)3 供货范围 (5)4 系统介绍 (7)4.1监测项目 (9)4.2监测方法 (9)4.3系统主要技术指标 (9)4.4技术路线 (12)4.4.1取样和预处理单元 (12)4.4.2 二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NO)浓度监测 (13)4.4.3氧含量监测子系统 (14)4.4.4颗粒物监测子系统 (15)4.4.5烟气参数监测子系统 (17)4.4.6 烟气湿度分析仪 (18)4.4.7数据采集与处理子系统 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
5合同执行方案 (19)5.1现场工况调查 (19)5.2先期文件交付 (19)5.3供货与质保 (19)5.4安装验收服务流程与计划 (19)6系统安装 (21)6.1使用环境条件 (22)6.2开孔位置要求 (22)6.3需方工程要求 (23)6.3.1 分析小屋的要求 (23)6.3.2 供电要求 (24)6.3.3 安装平台、扶梯要求 (24)6.3.4 仪表风 (25)6.3.5 系统接地装置与保护措施要求 (25)6.4安装调试 (26)6.5系统验收 (26)6.6买卖双方工作界面 (27)7 文件交付 (28)8培训计划 (29)9质量保证和售后服务 (30)9.1质量保证 (30)9.2售后服务 (30)9.3免责条款 (31)1项目介绍本项目为“xxxx公司”xxxxxxxxx工程烟气在线连续监测项目,规定了烟气在线监测系统及系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
按照需方要求,提供 1 套完整的烟气连续监测系统,测量:二氧化硫浓度(SO2)、氮氧化物浓度(NO)、氧含量(O2)、颗粒物浓度、烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气湿度,并可根据业主要求将数据实时传输到项目DCS及传输到环保局监测信息平台指定的数采仪。
在线监测技术方案

在线监测技术⽅案烟尘、烟⽓连续在线监测系统(技术⽅案)⽬录1. 系统总则 (1)2. 系统组成 (2)2.1 ⽓态污染物监测 (2)2.1.1 取样和预处理单元 (2)2.1.2 SR-200分析仪 (3)2.1.3 O2含量监测 (3)2.2 颗粒物监测 (4)2.3 烟⽓参数监测 (4)2.3.1 流速测量 (4)2.3.2 压⼒测量 (5)2.3.3 温度测量 (5)2.4 数据采集与处理 (5)3. 系统特点 (6)4. ⼯程安装 (7)4.1 需⽅要提供的公⽤条件 (7)4.2 设计分⼯ (7)4.3 系统安装与实施 (7)5. 现场安装指导、调试和验收 (10)6. 质量保证和售后服务 (11)7. 供货范围表及报价 (12)1、系统总则本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等⽅⾯的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满⾜《固定污染源烟⽓排放连续监测技术规范》(GB/T76-2007)、《污染源在线⾃动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)等国家标准性⽂件执⾏。
本⼯程的CEMS系统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及数据采集与处理⼦系统组成,系统组成如下图:图⼀、CEMS系统组成图⽓态污染物监测⼦系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。
取样单元:由电加热取样探头、电加热取样管线和反吹系统等组成。
预处理单元:由流量传感器、精细过滤器、压缩机冷凝器、蠕动泵、采样泵、溢流装置、储⽔桶、湿度传感器和流量计等组成。
分析单元:采⽤多组份⽓体分析器颗粒物监测⼦系统:采⽤烟尘监测仪。
烟⽓参数监测⼦系统:采⽤⽪托管测流速,压⼒传感器测压⼒,温度传感器测温度。
数据采集与处理⼦系统:由数据采集器、⼯控机、显⽰器和系统软件等组成。
图⼆、CEMS系统安装⽰意图2、系统组成2.1⽓态污染物监测2.1.1取样和预处理单元样⽓在取样泵的抽⼒下由取样探头取出。
烟气在线监测技术方案

烟气在线监测技术方案1. 引言在工业生产和能源利用过程中,废气中的烟尘和有害气体是对环境和人类健康产生不可忽视影响的重要因素。
为了减少大气污染、保护环境和人民健康,烟气在线监测技术成为必不可少的手段。
本文将介绍一种烟气在线监测技术方案,旨在提供一种可行且高效的解决方案。
2. 技术原理烟气在线监测技术基于传感器技术和数据采集与处理技术,通过安装在烟气排放口的传感器采集废气中的有害物质浓度数据,并实时传输到数据采集与处理系统。
该系统对传感器采集的数据进行分析和处理,得出烟气中各种有害物质的浓度值,并根据设定的标准对废气进行评估和预警。
3. 系统组成烟气在线监测技术方案主要包括以下组成部分:3.1 传感器传感器是烟气在线监测的核心设备,它能够感知废气中的有害物质浓度,并将数据传输给数据采集与处理系统。
传感器类型可以根据需要选择,常用的有光学传感器、电化学传感器、声学传感器等。
传感器的选择应根据监测对象的特性和实际需求进行。
3.2 数据采集与处理系统数据采集与处理系统是用于接收传感器数据、进行数据处理和分析的关键组成部分。
它可以采用现有的计算机软硬件平台,通过通信模块与传感器进行数据交互。
数据采集与处理系统应具备良好的实时性和可靠性,能够准确地采集、存储和处理大量的烟气监测数据。
3.3 数据展示与分析界面数据展示与分析界面是将采集的监测数据直观展示给用户的界面。
它可以采用图表、曲线等形式展示废气中各种有害物质的浓度变化趋势,帮助用户了解烟气排放情况。
同时,界面还可以提供数据分析功能,对监测数据进行统计、分析和预警,帮助用户制定相应的环境保护方案。
4. 技术应用烟气在线监测技术方案可以应用于多个领域,如工业生产、能源利用和环保监管等。
4.1 工业生产在工业生产过程中,使用烟气在线监测技术可以实时监测废气中的污染物浓度,帮助企业及时发现并解决烟气排放超标问题。
通过对监测数据的分析与预警,企业可以及时调整生产工艺和排放措施,降低环境污染风险,提升生产效率和产品质量。
CEMS烟气在线监测解决方案

CEMS烟气在线监测解决方案CEMS烟气在线监测解决方案是一种监测和控制废气排放的技术系统。
它通过安装在工业企业的烟囱或烟气排放点的传感器,实时监测废气的排放浓度和组分,并将数据传输到监控台上进行分析和记录。
通过CEMS,可以实现对废气排放进行精确测量和监测,确保企业的排放符合国家和地方的环保要求。
1.实时监测:CEMS能够实时监测和记录废气排放的浓度和组分,提供及时的数据反馈。
这有助于企业了解废气排放的实际情况,并根据监测结果进行必要的调整和优化,确保其排放符合相关法规和标准。
2.精确测量:CEMS采用先进的传感器和测量技术,能够对废气排放进行精确测量。
它可以测量多种污染物的浓度,包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
通过精确测量,企业可以更好地了解废气排放的成分和浓度,从而采取相应措施减少排放或进行治理。
3.数据分析:CEMS系统可以将监测到的数据传输到监控台上进行分析和记录。
这样,企业可以得到详细的数据报告,包括废气排放的时间、浓度、组分等信息。
通过数据分析,企业可以了解废气排放的趋势和变化情况,从而制定更有效的环境管理策略。
4.报警功能:CEMS系统配备了报警功能,当废气排放超过国家和地方的环保限值时,系统会自动报警。
这有助于企业及时发现问题并采取措施,避免污染物超标排放。
同时,报警功能也可以提醒企业进行设备维护和保养,确保CEMS系统的正常运行。
5.远程监控:CEMS系统支持远程监控,即监控台可以通过互联网等远程渠道实时接收并分析废气排放数据。
这样,监控人员可以随时随地了解废气排放的情况,并及时采取措施,提高环境监测的效率和准确性。
在环境保护方面,CEMS烟气在线监测解决方案具有重要意义。
首先,它可以帮助企业确保废气排放符合国家和地方的环保要求,避免因排放超标而受到处罚。
其次,通过监测和分析排放数据,企业可以发现废气排放的问题,并采取相应的措施进行改进和治理。
最后,CEMS系统还能提高企业的环境管理水平,增强其环境形象和可持续发展能力。
CEMS烟气在线监测系统测量技术解析

CEMS烟气在线监测系统测量技术解析气态污染物除了常规监测的二氧化硫(S02)和氮氧化物(NOX),还有一些特殊行业排放的气态污染物,如垃圾焚烧厂需要监测氯化氢、一氧化碳以及近年受到更多关注的气态汞、温室气体二氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、氨气等。
组分监测按照不同行业排放特征决定监测对象,目前市面主流测量原理为气相色谱结合不同检测器,其所能监测物质种类取决于方法开发能力。
固定污染源氨的监测有两个应用场景淇一是合成氨等典型行业的最终排放口,其二是过程控制的逃逸氨监测。
氨CEMS的主要分析原理有紫外差分吸收光谱法、可调谐激光二极管法、傅里叶红外法等,系统结构主要有原位式和抽取式。
近年来,远距离利用红外扫描有毒气体及云团进行遥测的设备,也应用到了污染源监上,其原理基于被动傅里叶红外技术,通过光学和红外成像系统获得被测区域的视频图像,再定性识别污染物,同时对污染物浓度、浓度梯度、扩散范围进行直观分析。
Ol颗粒物测量颗粒物监测仪(烟尘仪),也称为颗粒物CEMS,按采样和测量方式分为直接测量式和抽取测量式,〃十一五〃“十二五〃期间我国应用最多的颗粒物监测技术是浊度法和散射法,安装量最大的是原位后散射法烟尘仪。
近年随着烟气超低排放推进,抽取式烟尘仪安装量增加迅速。
浊度法烟尘仪也称对穿法烟尘仪,应用原理为朗伯一比尔定律。
以一定频率调制发射的光,穿过含有颗粒物的气流时光强度会衰减,颗粒物浓度越高,衰减越厉害。
在烟道的另一侧设置反光镜,用检测器接收反射回来的光的透过率,转换成电信号,通过用手工采样质量法测定的颗粒物浓度与信号值建立的相关关系,将仪器的电信号转换为颗粒物浓度,此种烟尘仪称为单侧双光程浊度法烟尘仪。
另外,还有双侧发射同时双侧接收的双光程浊度法烟尘仪,也为对侧双光程浊度烟尘仪。
原位散射法烟尘仪也是用类似于朗伯比尔定律,即波格尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。
当光射向颗粒物时,颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的人射路径,检测器在预设定偏离人射光的一定角度接收散射光的强度。
烟气在线监测技术方案

烟气在线监测技术方案1. 烟气在线监测概述烟气是指各种制造或燃烧工艺中排出的气体,其中含有大量的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
在现代化社会中,烟气的污染已经成为严重的环境问题。
因此,对烟气进行在线监测,是保障环境和人民健康的重要手段。
2. 烟气在线监测技术方案烟气在线监测技术方案包括以下几方面:2.1 传感器选择传感器是烟气在线监测的核心设备,需要根据监测要求选择不同类型的传感器。
2.1.1 二氧化硫传感器二氧化硫是烟气中的一种重要有害物质。
选择合适的二氧化硫传感器,能够实现烟气中二氧化硫的精确监测。
常见的二氧化硫传感器有红外式传感器、电化学传感器等。
2.1.2 氮氧化物传感器氮氧化物是烟气中的另一种有害物质。
选择适当的氮氧化物传感器,能够准确地检测烟气中的氮氧化物浓度。
常见的氮氧化物传感器有化学发光法、电致化学发光法、电导法等。
2.1.3 颗粒物传感器颗粒物传感器是烟气中颗粒物浓度最直接、最准确的测量手段。
选择合理的颗粒物传感器,能够实现对烟气中颗粒物的在线监测。
常见的颗粒物传感器有激光散射式传感器、重量计式传感器等。
2.2 系统设计烟气在线监测系统的设计需要考虑以下几个方面:2.2.1 硬件设计硬件设计需要选择合适的传感器和数据采集设备,使监测结果准确、稳定。
同时,硬件设计需要考虑到工业生产现场的特殊环境,如高温、高湿等,以确保设备的可靠性和耐用性。
2.2.2 软件设计软件设计需要考虑数据处理和分析的功能,使得监测数据可以合理地保存、分析和展示。
同时,为保证监测数据的准确性,软件设计需要对传感器的工作状态进行监测和控制。
2.3 实时监测烟气在线监测系统需要实现实时监测。
通过数据采集设备、传输设备和数据处理软件,实时监测烟气中有害物质的浓度,并及时生成监测报告,以便实时掌握烟气污染情况。
2.4 远程监控现代化的烟气在线监测系统需要实现远程监控。
利用互联网和物联网通信技术,实现远程对监测设备的实时监控、数据上传和处理,达到远程操作和控制烟气在线监测系统的目的。
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123456固定污染源烟气排放连续监测系统78910技术方案11121314151617181920212223目录24前言 (1)25第一章系统简介 (2)26一、系统概述 (2)27二、规范性引用文件 (3)28三、认证许可 (4)29四、运行环境 (4)30第二章系统组成与描述 (5)31一、采样探头 (6)32二、烟气伴热管 (6)三、预处理系统 (7)3334四、SO2、NOx测量单元 (8)35五、氧含量测量单元 (11)六、粉尘测量单元 (11)3637七、温压流测量单元 (14)38八、数据采集及处理系统 (15)39第三章系统安装 (20)40一、系统安装要求 (20)41二、系统的安装 (26)42第四章供货清单 (29)43第五章技术支持与服务 (30)44第六章附表 (31)45前言4647欢迎您使用我公司固定污染源烟气排放连续监测系统,固定污染源烟气排放48连续监测系统英文名称“Continuous Emission Monitoring System”,简称49“CEMS”。
本方案中包含了系统详细介绍、操作指南以及相关说明。
为了您能方50便及充分地了解和使用系统的功能,敬请仔细阅读。
51该系统必须由熟悉该设备结构和操作及明确潜在危险的熟练电气维护人员进行安装、调试和维修。
5253所有操作必须严格按此手册执行,否则有可能会损坏设备,甚至会54导致人身伤害。
为最大限度的减少安全隐患,应遵守与该系统安装、调试、操作相5556关的地方和国家性的规范。
57未经授权请勿擅自对系统进行改装或组装。
若因擅自改装或组装引58发的事故,本公司概不承担法律责任。
59产品的外观或规格会因产品改进而进行变更。
恕不另行通知,敬请60谅解。
61本产品说明书中的图示仅仅用作说明,可能与实际使用时有差异。
62该手册基于本公司产品介绍,请用户根据自己所购产品提取有效信63息。
64阅读之后,请保存在实际使用该系统的人员随时可查阅之处。
6566676869707172737475第一章系统简介76一、系统概述77我公司固定污染源烟气排放连续监测系统能对企业废气排放口的SO2、NOX、颗78粒物(粉尘)、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量等数据自动采集、分析79和储存,实现自动、实时、准确地监控监测企业废气排放情况和治理设施的运80行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,81也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效82的监管手段。
83该系统气态污染物监测采用抽取式冷干法,其原理是由德国进口采样泵通过84采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气被引导85至预处理系统,去除颗粒物、水分、腐蚀性气体等,再由控制系统对样气进行86切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、87氧含量等参数。
88颗粒物监测采用激光后向散射原理,温度采用温度传感器测量,压力采用压89力传感器测量,烟气流量采用差压皮托管测量,将测量信号传输至数据采集与90处理系统。
91数据处理系统具有现场数据实时传送、储存、报表统计和图形数据分析等功92能,可将各数据传输至DCS系统,实现工作现场无人值守。
9394我公司固定污染源烟气排放连续监测系统结构紧凑,设备维护简单,动态范95围广,实时性强,运行成本低,系统采用模块化结构,组合方便,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。
9697二、规范性引用文件98●环发[2002]26号国家环保总局《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》99● HJ/T75-2007 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》100● HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方101法》102● HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方103法》104● HJ/T75-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术规范》(试行)105● GB16297-1996 《大气污染物物综合排放标准》106● GB13271-91 《锅炉大气污染物物排放标准》107● GB5468-91 《锅炉烟尘测试方法》108● GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方109法》110● GB3101-86 《有关量、单位和符号的一般原则》● GB/T16157—1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态物采样方法》111112● GB13223-2003 《火电厂大气污染物物综合排放标准》113● HJ/T 212-2005 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》114● HJ/T373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》115三、认证许可116本系统满足以下认证组织的相关要求,并通过相关认证:●中环协(北京)认证中心《环保产品认证》117118四、运行环境119●温度:-20℃ ~ 45℃120●湿度:≤90%121●大气压:86~106Kpa122●烟气温度:<300℃123●供电电压:AC 220V±10%,频率50Hz124●接地电阻:<4Ω本系统的分析机柜部分为非防雨设计,必须放置于室内。
安装地点应尽量避免重负载电缆、震动和强电磁干扰,避免与强腐蚀性材料接触,散热良好。
125126127128129第二章系统组成与描述130131132我公司固定污染源烟气排放连续监测系统由采样探头、粉尘仪、温压流一体133监测仪、分析机柜、标准样气、管线等组成。
其中采样探头、粉尘仪、温压流134探头安装于监测点(烟道或烟囱),分析机柜安放于室内。
样气通过采样探头、135伴热管线进入分析机柜,经由分析机柜内的预处理系统进入烟气分析仪,测量136SO2、NOX、氧含量等参数;粉尘仪用于测量粉尘浓度,温压流一体监测仪用于测137量温度、压力、流速,测量信号通过电缆传输至分析机柜内的数据采集与处理138系统;置于分析机柜内部的工控系统可实现实时数据的显示、数据传输、数据139储存、历史数据查询、图形数据分析、报表统计等功能。
标准气体用于校准分140析仪表。
141一、采样探头142采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机143壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。
144采样探头特点:1451、采用加热自动调节单元,加热温度维持至140℃左右,避免冷凝。
1462、探头滤芯采用2um气孔的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘。
1473、探头具备反吹功能,通过控制系统实现自动反吹,最大限度克服阻塞148问题,减少维护量。
1494、与烟气接触部分、法兰等均采用316L不锈钢材质,避免长时间使用150后带来的材质腐蚀、测量误差等问题。
1515、探头主体机壳部分采用烤漆处理。
152二、烟气伴热管153烟气伴热管连接采样探头和预处理系统,是由两组耐腐高性能四氟乙烯导管154辅以高温恒功率电热带以及补偿线缆组成内芯,外加进口原料保温层,最后敷155以聚乙烯(PE)保护外套复合而成。
采样管内温度控制在140℃左右,使得烟气156中水含量以蒸气状态存在,防止水结露与SO2生成酸。
157三、预处理系统158预处理系统包括气体冷凝器、细过滤组合、疏水过滤器、蠕动泵、调节阀等,159完成样气的除尘、除水,保证干净、流量稳定的样气进去气体分析仪,确保分160析仪器的准确性和可靠性。
161预处理系统流程:162样气进入机柜时经过一个截止阀,通常截止阀是打开状态,当吹扫时,截止163阀关闭,防止吹扫气进入机柜,保护预处理系统;然后进入制冷器除去湿气,164冷凝液集结在制冷器的下方,通过排液蠕动泵排除;接着气体经过一个保护过165滤器除尘;然后经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经166取样泵采出,对分析仪零点进行校准;接着气体进入二级制冷器进一步除湿,167除湿后的气体通过取样泵,然后通过一个手动三通阀,通过它注入标准气来校168准仪表量程,再经过阻水过滤器对样气进一步除水,最后进入分析仪。
169预处理系统特点:1701、预处理系统置于分析机柜内部,布局合理美观,预留空间大,便171于检修。
1722、两级制冷器,增强制冷效果,有效排除样气中的水分。
1733、两级细过滤组合,增强样气净化效果。
1744、两个蠕动泵,样气水分较重时确保排水效果。
1755、增加疏水过滤器,增强对分析仪的防护。
176四、SO2、NOx测量单元177气体分析仪的工作原理基于朗伯-比尔定律,其分析方法属于紫外吸收光谱178法。
分析仪的测量单元,由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、179线阵检测器)等组件构成。
180181分析仪光电原理示意图182光源发出的紫外光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,183携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪184进行分光处理,即可得到气体的吸收光谱。
185通过对光谱进行差分分析,并结合化学计量学算法,可以得出气体中相关组186分的浓度。
1871、技术特点188●采用紫外光谱分析技术,,排除了交叉干扰,可同时测量多种气体的189浓度;190●采用差分吸收光谱算法,消除了烟尘、水分、光源变化等影响因素,191保证了测量的准确性和稳定性;192●利用气体在不同波段的吸收强弱不同,可实现量程切换,动态范围193194大;195●光源、测量室、光谱仪之间采用光纤连接,无运动部件,可靠性好、196安装维护方便;197●采用脉冲氙灯光源,寿命超过五年,无需预热时间,稳定性好;198●每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性;●具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功199200能;201●触摸屏显示,操作简单方便,界面友好。
2、技术参数202≥20 M五、氧含量测量单元203测量方法:电化学法204最大量程:(0~25)%205输出信号分辨率:<输出信号范围的0.2%206重复性:≤0.05%O2207偏差:在有自动标定的情况,可以忽略;在无自动标定的情况下,暴露于208空气中1年的典型值是1%O2/年209六、粉尘测量单元210采用激光背散射原理,分辨率高,可适用于低浓度排放的监测要求,也可适211用与高浓度排放的监测;结构上采用单端安装,无需光路对中,不怕烟道的机212械振动及烟气温度不均造成的折射率不均引起的光束摆动;仪器设计过程最大213限度地降低现场安装的复杂度,安装维护极其简单,最大限度地减少由于现场214安装调试带来的诸多问题;采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便;仪215器整体功耗非常小,大约5W左右;校准器就地放置,避免混淆及丢失;非点测216量,具有较大的取样区,可适用各种直径烟囱的使用。