发电厂烟气排放监测系统设计
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。
烟气连续排放监测系统技术规范(1)

鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司烟气连续排放监测系统技术规范鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司安健环部目录l范围l.l 总则l。
2 工作范围2引用的规范和标准3技术要求3.1 一般要求3.2 设计要求3。
3 设备技术性能要求4 安装调试要求5 工程实施双方界限表(可调整)6 设备验收7 安全8 质保1 范围1.1总则1。
1。
1 本技术规范适用于鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司(以下简称甲方)烟囱管道安装(以下简称乙方)生产的CEMS 烟气在线监测系统1.2 工作范围1。
2。
1 甲方的工作范围:(1)甲方负责搭建设备平台及站房等,并在设备房内安装空调,负责提供可满足设备正常运行的工作条件:提供并铺设电源(要求长期供电不中断)和至安装现场设备房及平台内.甲方提供到现场(站房及平台)压缩气源,气源要求(依照乙方产品技术需求)(2)甲方负责在要安装的烟囱或烟道上开孔并安装法兰(可参照乙方设备要求作相应调整)。
(3)甲方提供净化除尘、烟气的可行的相关参数,作为乙方的设备制造和安装的设计输入,甲方为所提供数据的真实性负责.1.2.2 乙方工作范围:(1)乙方负责按甲方提出的合理时间表在甲方的烟囱或烟道上安装由乙方设计制造的型烟气排放连续自动监测系统(按出厂标准配置或按设备清单)。
监测内容:SO2、O2、烟尘浓度及烟气温度、流速、静压,并把监测数据送至工控机,计算出烟气污染排放率、排放量,能显示和输出各种参数、报表(须满足《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》(HF/T76—2007)中报表格式要求)并保证数据准确上传至当地环保局。
(2)乙方负责对甲方有关技术人员进行使用现场培训,培训内容为:设备的原理、组成、日常操作和维护等。
(3)乙方在执行合同时,应以其专业知识和经验做好本项工作,并切实维护甲方的权益。
3 技术要求3.1 一般要求3.1。
1 烟气连续监测系统(简称CEMS)应能自动连续监测:SO2浓度、NO X 浓度、烟尘浓度和氧含量及其附带测量的有关烟气子参数:温/湿度、压力、流量。
威尔普(Wellco)烟气调质系统

威尔普(Wellco)烟气调质系统Environmental Systems for Air Pollution ControlFounded in 1972 Leading manufacturer of air pollution control systems Serving a worldwide customer base P r e s e r v i n g t h e a i r w e b r e a t h e北京威尔普能源技术有限公司总部位于美国加 州,是集工程设计、制造为一体的专业环保技术企 业,致力于使用高新技术解决困扰工业企业特别是 电力企业的环保问题。
北京威尔普能源技术有限公司将多年研究的高 科技成果转化为工程应用,使威尔普(Wellco)烟 气调质系统作为成熟技术应用到火力发电厂,至今 已解决了500多台工业电站锅炉电除尘器的排放问 题。
威尔普能源技术有限公司根据中国煤种特性, 并结合国内电厂的具体情况设计改进,将烟气调质 系统应用到国内电除尘器,有效降低粉尘比电阻, 提高电除尘器的效率。
概述:目前国内火电厂普遍存在粉尘排放超标问题粉尘超标的原因分析• 在影响电除尘器性能的诸多因素中,粉尘比电阻的影 响最为突出,主要表现在: • (1)适合电除尘器收集的粉尘比电阻不能过高也不能 过低,过高过低都不利于电除尘器收集,要使粉尘比 电阻控制在一个的理想范围内,才能满足电除尘器的 集尘特性; • (2)高比电阻粉尘驱进速度小,容易产生反电晕,使 除尘器工作电压降低,除尘效率下降; • (3)高比电阻导致粉尘粘附力增大,振打时易产生二 次飞扬。
烟气排放连续监测系统站房建设方案

XXXXXXXXX有限公司固定污染源烟气排放连续监测系统建设安装、联网验收项目技术方案编制单位:XXXXXXXXX编制日期:2021年04月19日目录一、企业基本情况 (4)二、项目建设依据 (5)三、污染源及治理设施介绍 (6)3.1、产污及污染控制措施 (6)3.2、烟气排放点位分布图 (6)四、项目设计方案 (7)4.1、测量项目 (7)4.2、测量方法 (8)4.3、系统特点 (8)五、 CEMS组成介绍 (8)5.1、烟气排放连续监测系统组成 (8)5.2、CEMS示意图 (9)5.3、机柜说明 (10)5.4、系统参数说明 (12)5.5、湿氧一体机介绍 (13)5.5.1、设备简介 (13)5.5.2、设备特点 (13)5.5.3、技术参数 (14)5.6、烟尘监测子系统 (15)5.6.1、设备简介 (15)5.6.2、测量原理 (15)5.6.3、技术特点 (16)5.6.4、技术参数 (17)5.7、数据采集仪 (18)5.7.1、设备介绍 (18)5.7.2、设备特点 (18)5.7.3、技术参数 (19)5.8、系统控制及数据采集子系统 (21)六、设备选型方案..................................................................... 错误!未定义书签。
七、烟气公用工程施工方案 (23)7.1、烟气公用工程技术要求 (23)7.1.1、供电供气技术要求 (23)7.1.2、烟囱监测平台技术要求 (23)7.1.3、爬梯技术要求 (24)7.1.4、监测站房技术要求 (26)7.1.5、采样(开孔)位置技术要求 (26)7.1.6、烟囱开孔示意图 (28)7.2、大石桥市东润耐火材料有限公司1#、2#倾倒炉公用工程施工方案 (28)7.2.1、监测平台施工方案(附现场图片) (28)7.2.2、爬梯施工方案 (29)7.2.3、监测站房施工方案 (29)八、项目执行计划 (30)8.1、工程计划表 (30)1) 工程准备 (30)2) 人员准备 (30)3) 技术准备 (31)8.2、产品培训 (31)1) 现场培训 (32)2) 集中培训 (32)3) 培训内容 (32)4) 培训讲师 (33)九、项目验收 (34)9.1、系统72h调试检测 (34)9.2、验收其他要求 (34)9.3、验收时间 (35)9.4、验收报告组成 (35)十、企业资质及设备质量证明文件 (37)10.1、公司资质 (37)10.1.1、营业执照 (37)10.1.2、质量管理体系认证证书 (37)10.1.3、环境管理体系认证证书 (37)10.1.4、3A级信用等级证书 (37)10.2、CEMS质量证明文件 (37)10.2.1、计量器具型式批准证书 (38)10.2.2、中国环境保护产品认证证书 (38)一、企业基本情况企业位于XXXXXXXXXXXX中心地理坐标为东经XXXXXXXX,北纬XXXXXXXX。
生活垃圾焚烧发电项目烟气在线监测系统技术规范书

汾阳市生活垃圾焚烧发电项目烟气在线监测系统(CEMS)技术规范书1.总则1.1、本技术规范书仅适用于汾阳市生活垃圾焚烧发电项目烟气排放连续监测系统(CEMS)设备及服务采购招标。
1.2、本技术规范书提出对汾阳生活垃圾焚烧发电厂烟气排放连续监测系(CEMS)设备的功能设计、设备安装、试验、调试、验收等方面的技术要求。
1.3、本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供一套满足本技术规范书和现行工业标准的优质产品及其相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
所有提供的设备应有三年CEMS装置安装中使用的成熟经验,不能使用试验性的组件及装置。
所提供的CEMS装置应已经获得中国国家技术监督局计量产品认可和国家环保总局的环保产品认定。
1.4、本技术规范书所使用的标准,如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。
1.5、如投标方对本技术规范书条文没有异议,则视同为投标方的系统与设备完全符合本规范书的要求;如果有异议,投标方应在技术偏差表中加以详细说明。
1.6、投标方应根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件,合理选择其供货范围内的设备、工艺方案和材料,保证其性能指标和系统安全可靠地运行,在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。
1.7、在签订合同之后,按本技术规范书的要求,投标方应提出汾阳市生活垃圾焚烧发电厂烟气排放在线监测系统(CEMS)的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。
所有文件、图纸及通讯,均应使用中文。
1.8、若本技术规范书前后有不一致的地方,应以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由招标方确认。
1.9、设备采用的专利、商标涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利、商标的一切责任。
燃煤电厂烟气除尘设计规程

燃煤电厂烟气除尘设计规程1.引言1.1 概述在燃煤电厂中,燃烧煤炭会产生大量的烟气,其中含有大量的污染物和粉尘颗粒。
这些污染物和粉尘颗粒对环境和人类健康都带来了严重的危害。
因此,在燃煤电厂中,必须进行烟气除尘处理,以降低烟气排放的污染物含量,保护环境、维护人类健康。
烟气除尘设计是指针对燃煤电厂的烟气排放进行处理的设计规程。
其主要目的是选择合适的除尘设备,设计出高效、稳定、可靠的除尘系统,以确保烟气排放符合国家和地方相关的排放标准。
同时,烟气除尘设计还需考虑节能减排、经济性和可持续发展等因素,以实现绿色环保的电厂运行。
本文将详细介绍燃煤电厂烟气除尘的原理、除尘设备的选择与设计要点,并总结出一套科学有效的烟气除尘设计规程。
此外,还将展望未来的发展方向,探讨新技术、新方法在烟气除尘领域的应用前景。
通过本文的阐述和介绍,读者将了解到燃煤电厂烟气除尘设计的基本原理和技术要点,理解烟气除尘系统的运行机制和设计参数的选择方法,从而为燃煤电厂的烟气治理提供参考和指导。
希望本文能够对读者在烟气除尘设计和应用中具有一定的启发和帮助。
1.2 文章结构文章结构部分应该包括一些关于本文的组织结构和内容安排的介绍。
【文章结构】本文分为以下几个部分:第一部分是引言部分,主要包括概述、文章结构以及目的三个部分。
在概述中,将会介绍燃煤电厂烟气除尘设计规程的背景和重要性。
接着,文章结构部分将详细说明本文的各个部分组成和相互关系。
最后,目的部分将明确说明本文的写作目的和意义,为读者提供一个整体的概念框架。
第二部分是正文部分,主要分为两个小节。
第一小节是燃煤电厂烟气除尘原理,将会介绍燃煤电厂烟气产生的原因以及烟气中各种污染物的特点。
同时,还将详细讲解目前常用的烟气除尘原理和工艺。
第二小节是烟气除尘设备选择与设计要点,将会重点阐述烟气除尘设备的选型原则和设计要点,包括设备的种类、性能指标和操作维护等方面内容。
第三部分是结论部分,主要包括总结燃煤电厂烟气除尘设计规程和展望未来发展方向两个小节。
烟气排放连续监测系统标准
烟气排放连续监测系统标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:烟气排放连续监测系统标准是环境监测领域的重要标准之一,其作用是监测和控制工业生产中的排放物,保护环境和人类健康,促进经济可持续发展。
本文将从烟气排放连续监测系统的定义、标准制定背景、标准内容和关键要求等方面进行详细介绍。
一、烟气排放连续监测系统的定义烟气排放连续监测系统是指安装在工业生产设施的烟囱或烟道等排放口处,连续监测废气中的污染物浓度、流量和温度等参数的设备。
通过实时监测和数据采集,可以有效监控排放物的种类、浓度和排放量,确保排放物符合国家和地方相关标准和规定。
二、标准制定背景烟气排放连续监测系统标准的制定是为了适应工业生产日益增长的排放量和种类,保护环境和人类健康,同时标准化监测系统的设计、安装、运行和维护,提高监测数据的可靠性和准确性。
目前,我国已经建立了一系列关于烟气排放监测的法律法规和标准,如《工业企业大气污染物排放标准》等,为烟气排放连续监测系统的制定提供了法律依据和技术支持。
三、标准内容和关键要求(一)监测参数和探测器烟气排放连续监测系统应当监测的参数包括但不限于二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气含量等,探测器应当具有高灵敏度、准确性和稳定性,能够精确检测低浓度的污染物。
(二)设备设计和安装监测系统的设计和安装应当符合相关技术标准和规范,排放口位置应当合理选择,确保监测数据的真实性和可靠性;设备应当具有防腐、防水、防爆等功能,能够适应恶劣环境条件的长期运行。
(三)数据采集和传输监测系统应当能够实现数据的实时采集、处理和传输,确保监测数据的及时性和准确性;监测数据应当保存并定期进行分析,及时发现排放异常和问题,采取相应措施进行调整和改进。
(四)校准和质量控制监测系统应当定期进行校准和验证,确保监测数据的准确性和可靠性;应当建立完善的质量控制体系,监测设备应当具备自动校准和故障报警功能,确保监测数据的可靠性和连续性。
(五)管理和维护监测系统应当实行全面的管理和维护,包括制定监测方案、定期维护保养、培训操作人员等措施,确保监测设备的稳定运行和监测数据的有效利用。
西克麦哈克SMC-9021烟气
1.引言火力发电厂是排放二氧化硫的主要排放源。
二十世纪七十年代一些发达国家就开始对烟气排放的二氧化硫进行监测。
烟尘分析对于电厂烟气排放也是一个主要指标。
烟气连续监测系统(简称CEMS)是为烟气排放污染物连续监测而专门设计的在线监测系统。
下面以西克麦哈克(北京)仪器有限公司的SMC-9021为例介绍一下CEMS在火电厂的应用。
2. 系统构成该系统由SO2/O2/NOX分析仪、烟尘仪、流量计、压力变送器、湿度/湿度计及数据处理单元(DAS)组成。
见下图:图1:系统构成图2.1. 气态污染物监测系统气态污染物监测系统有三种设计方法:直接抽取法,稀释取样法和现场安装型。
对于电厂的脱硫系统过程控制和环境监测,高温处理的直接抽取法是最适合的方法。
这种方法的优点是维护方便、校准简单、测量准确。
SMC-9021就是这种利用方法。
SMC系统采用高温取样,高温输气和快速制冷脱水的方法,保证测量结果的准确性。
高温取样探头包括进入烟囱/烟道中的取样管和在烟囱/烟道外的取样过滤器及其恒温控制器。
见采样探头示意图。
图2:采样探头示意图从烟囱/烟道中通过取样探头抽出的样气通过加热输气管线到达气体分析系统。
输气管线是自热式的,利用加热材料的居里点进行控温。
系统的预处理包括压缩机制冷器、泵、取样/校准/反吹电磁阀组、蠕动泵、细过滤器和流量控制器等。
压缩机制冷器降温效果好,SMC-9021采用两级制冷,第一级将温度从140℃降至室温,随后经过泵输入到第二级制冷器把温度降到4℃±0.1℃。
整个过程的时间小于5秒钟。
因此,SO2可以认为没有损失。
蠕动泵将冷凝水排出,收集在储液管中。
系统还配备了温度报警、压力报警和湿度报警。
对高温取样的状态、取样过滤器的堵塞和冷凝情况进行监控,与取样泵连锁,保证系统取样的准确和仪器工作的可靠性。
2.2. 烟尘测定仪在线尘监测仪用得最多的是光学方法。
其原理分浊度法测量和激光散射法测量两种。
FW300设计中对光路采用两种方案,大烟囱采用单光路单光程,小烟囱采用单光路双光程,使量程和精度得到了兼顾。
火电厂烟气排放连续监测系统设计
火电厂烟气排放连续监测系统设计摘要:火电厂烟气排放连续监测系统是检测目前我国火电厂烟气排放污染物的可行性手段。
根据烟气排放连续监测系统国内外的现在发展阶段,设计了烟气排放连续监测系统的结构组成与工作原理,设计了火力发电厂排放污染物的软件设计与硬件设计的思路,并实现上位机作为监控系统的监控功能。
在此基础上研究与探讨了以上位机(PC机)可编程控制器为核心的能够监测污染物排放的监控系统,实现火力发电厂的烟气排放的实时监测。
简述烟气排放监测系统的总体方案,在PLC梯形图程序设计中运用顺序控制法,上位机监控软件使用组态王软件,实现组态mcgs软件对监控画面的方法。
组态王有很强的功能和很好的用户界面,呈现了系统运行流程和列表显示、报警显示、数据曲线实时监测等功能。
设计了由电气与气动阀门器件和可编程控制器件组成的监控系统,以及对本系统实时调试,最后对火电厂烟气排放连续监测系统的实际使用的展望。
关键词:火电厂烟气排放连续监测;PLC;mcgs软件目录第一章绪论1.1火电厂烟气排放连续监测系统的意义伴随着世界各国新兴工业化和城市化的快速发展,我们在开发生态环境自然资源得到巨大经济效益的时候,实际上也付出了巨大的代价,人类自然生存环境遭到恶劣的毁坏,并逐步制约国民经济和社会可持续发展的重要发展因数。
中国正是处在国民经济快速发展的时期,治理生态环境污染、改善我们的生存环境已成为一个棘手的问题摆在我们眼前。
中国利用的主要资源是水能、煤炭能源燃料,所以我国的大气环境污染以煤烟型的粉尘污染为重点,主要大气污染物为二氧化硫氮氧化合物和粉尘尘,然而二氧化硫就是造成酸雨的重要因数。
酸雨导致我国的国民经济和社会生存环境带来了巨大的影响,我国每年因为酸雨的污染导致经济损失达到250亿人民币左右。
所以说我国政府相关部门高度重视控制酸雨的相关工作,最近几年来我国进一步从法律立法强制实施的角度加强了控制力度,通过控制火电厂烟气排放污染物排放总量来预防酸雨造成的危害。
烟气排放连续监测系统(CEMS)运维浅析
烟气排放连续监测系统(CEMS)运维浅析1. 引言1.1 烟气排放连续监测系统(CEMS)概述烟气排放连续监测系统(CEMS)是指利用现代化、自动化技术,对企业排放的废气进行实时、连续地监测和测量,以达到对废气排放浓度和排放量进行准确监测、控制和评估的目的。
CEMS系统通常包括气体采样系统、气体分析仪、数据采集和处理系统以及监控和报警系统等组成部分。
CEMS系统的概念最早起源于20世纪70年代,随着环境监测技术的不断发展和完善,CEMS系统已经逐渐成为工业企业和环保部门的重要装备之一。
通过CEMS系统可以实时监测各种有害气体的排放情况,及时发现和处理问题,最大限度地保护环境和人类健康。
CEMS系统广泛应用于煤电、钢铁、化工、石化、生物质能源等行业,是企业提高生产过程的环保水平、实现节能减排目标的重要手段。
随着环保法规和标准的不断严格,CEMS系统的应用将越发广泛,对环保产业的发展和企业的可持续发展起到积极推动作用。
2. 正文2.1 CEMS运维的重要性CEMS运维的重要性在现代工业生产中不可忽视。
CEMS可以有效监测和控制烟气排放,保障环境空气质量,确保企业在环保法规下合法生产。
CEMS的正常运行可以提高工作效率,及时发现问题并采取预防措施,避免生产中断和安全事故。
通过对CEMS的持续运维和优化,可以提高设备的稳定性和可靠性,降低运营成本,实现经济效益和社会效益的双赢。
CEMS运维的重要性不仅体现在环保和生产安全方面,更是企业可持续发展的重要保障。
企业应重视CEMS运维工作,加强人员培训和技术更新,建立健全的管理体系,持续改进CEMS监测系统,以保障企业的可持续发展和社会责任。
2.2 CEMS的常见问题及解决方法1. 传感器故障:传感器是CEMS中非常重要的部件,但是常常会因为老化或者环境影响导致故障。
解决方法包括定期检查传感器状态、及时更换老化传感器、保持传感器清洁等。
2. 数据不准确:有时候CEMS采集到的数据可能存在问题,导致监测结果不准确。
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摘要火力发电厂作为我国最主要的燃煤企业之一,每年排放的二氧化硫和氮氧化合物是酸雨及其他大气危害的主要来源,烟气排放监测系统是监测烟气排放的现代化手段,不仅可以为环境监管部门提供企业排放的实时数据,而且可以为电厂调节空气燃煤比,减少二氧化硫等气态污染排放物提供依据。
论文详细介绍了烟气排放系统一般结构与基本原理,红外吸收法分析二氧化硫和氮氧化合物的含量,论文设计内容主要包括样气的采集与预处理模块、PLC数据通讯模块的软硬件设计及上位机组态与远程通讯系统的软件的介绍。
本论文设计实现的烟气排放监测系统具有操作便捷,扩展性强,维护和升级方便的特点,可精确稳定地进行烟气排放的监测,并具有串口通信功能。
关键词:烟气排放监测;可编程控制器AbstractMost of china therml power plant coal-fired one of the most important,its annual emissions of SO2and nitrogen oxides are acid and ther major source of atmospheric hazards.Flue Gas Continuous Emission Monitoring System is to monitor flue gas emissions in the modernization of means.not only for environmental regulators to provide businesses real-time emissions data,but also for coal-fired power plants than the air-conditioning in order to reduce SO2and other gaseous pollution provide the basis for emissionsThis paper introduces the general structure of flue gas emission system and basic principle, infrared absorption method for the analysis of sulphur dioxide and nitrogen oxides content,the design content mainly includes the sample gas acquisition and preprocessing module,PLC communication module the software and hardware design of PC configuration and remote communication system software.This thesis design of flue gas continuous emission monitoring system has convenient operation,maintenance and upgrade is convenient,accurate and stable flue gas emission monitoring,and has the function of serial communicationKey words:flue gas emission monitoring;programmable controller目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)1绪论 (1)1.1论文的研究背景与意义 (1)1.2烟气排放监测技术的发展 (1)1.2.2国内外研究的现状 (3)1.2.3我国火电厂检测现状分析 (4)1.3本系统技术的发展趋势 (5)1.4本文的主要工作 (6)2烟气排放监测系统的结构 (7)2.1烟气排放监测系统的组成 (7)2.2采样与预处理子系统 (7)2.2.1采样工况 (7)2.2.2采样位置 (7)2.2.2稀释采样探头 (7)2.2.4样气预处理 (8)2.3烟尘监测子系统 (8)2.3.1烟尘监测的目的和监测项目 (8)2.3.2烟尘监测方法 (9)2.3.3测尘仪的校准与反吹 (9)2.4烟气参数监测子系统 (9)2.5气态污染物监测子系统 (10)2.5.1NO的连续监测方法 (10)2.5.2二氧化硫的连续监测方法 (10)2.5.3气体分析器的校准 (11)2.6数据采集与处理子系统 (11)2.7系统结构 (12)2.8本章小结 (13)3系统的硬件设计 (14)3.1系统的特点 (14)3.2系统的硬件的设计 (14)3.2.1取样单元-电热式气体取样探头 (14)3.2.2预处理单元 (15)3.2.3吹扫单元 (15)3.2.4分析单元 (15)3.2.5过程控制单元 (16)3.2.6校对单元 (16)3.2.7自动控制及数据采集系统 (16)3.3系统的工作原理 (18)3.4系统的硬件连接图 (19)4系统软件的设计 (20)4.1PLC简介及其程序设计 (20)4.1.1PLC技术简介 (20)4.1.2PLC程序介绍 (21)4.2组态软件介绍 (24)4.2.1组态软件的概述 (24)4.2.2组态软件与工控软件 (24)4.2.3组态软件在系统的使用 (24)4.3PLC与PC之间的数据传输方式 (24)4.3.1PLC与PC通讯的一般方式 (24)4.3.2西门子S7-200系列PLC通信方式及应用 (25)4.4本章小结 (27)5结论与展望 (28)5.1结论 (28)5.2烟气排放监测系统的展望 (28)参考文献 (29)结束语 (30)致谢 (31)1绪论1.1论文的研究背景与意义随着全球工业化和城市化的迅猛发展,人类在开发自然资源得到巨大财富的同时,对环境造成了很大的破坏,温室气体的排放以及大量的工业废气的产生使人类的生存环境遭到严重的破坏,并越来越成为制约经济和社会可持续发展的重要因素。
我国使用的主要能源是煤炭燃料,所以大气污染以煤烟型污染为主。
主要是二氧化硫及氮氧化合物,而二氧化硫正是形成酸雨的主要原因,酸雨对我国经济和社会发展带来了极大的危害,我国政府高度重视酸雨的控制工作,通过控制污染物排放总量来防止酸雨的产生。
火力发电厂是污染大气环境的大型工业企业之一。
限制火电厂的污染物排放对环境保护具有重要意义,对火电厂的烟气排放的监测是首先需要解决的问题。
烟气排放监测系统,是监测烟气污染物排放的现代化手段,可连续监测污染物二氧化硫、烟尘等排放浓度和排放总量,本系统是集光电子、空气动力学、电子技术、特种技术、计算机网络等多种科技于一身的综合性科技产品,其具有连续监测、定期统计、远程通讯等特点,能将运行现场的监测数据实时传输给环境监测部门,为我国污染物排放总量控制计划及酸雨控制计划的实施提供强有力的保障,并为排污收费制度的实施提供科学的定量依据。
烟气排放监测系统的研究与发展能为国家环境监测部门提供有效的监控手段。
1.2烟气排放监测技术的发展烟气排放监测系统与以往的监测技术相比,最大的特点在于在线连续测量的优势。
由于是在烟气排放的过程中直接测量,并对测量结果进行传输或存储,因而具有数据实时性、准确性高、数据便于传输与处理等优势。
目前我国烟气排放监测系统的典型结构如图1.1所示,系统分为:样气采集与分析子程序、吹扫与标定子系统、数据采集与控制子系统和数据处理与通讯系统四大部分。
固定污染源烟尘监测子系统烟尘测量仪气态污染物监测子系统烟气参数测量子系统数据采集与控制系统数据处理与远程通讯系统固定源监控系统环保监测中心图1.1系统构成图烟气排放监测系统按取样方式可分为3类:采样式、在线式和遥测监测系统:(1)采样式从烟道中抽取样气送至远处进行调节和分析。
采样方法有直接采样法和稀释采样法。
直接采样法师把分析部件安装在烟道上,结构简单,无需管线。
其主要缺点是仪器工作环境恶劣,维修不便,同时差分吸收无法实现在线校准,测量精度低,难以长期连续工作。
稀释采样法是将除尘后的取样烟气用大量的干燥纯净空气按一定比例稀释后,使样气的露点温度远低于室温,再送至分析器进行分析,分析结果乘以稀释比,得到检测值,优点是杜绝了酸性凝结水腐蚀管道引起的故障,提高了系统的运行可靠性,适用于各种场合,市场占有率较大。
(2)在线式取样方式不抽取烟气,而是直接测量烟道中的烟气成分。
分为“点”和“线”系统。
“点”监测系统由电化学或光电传感器组成,传感器安装在探头的端部,插入烟道,测量超过离传感器仅几厘米范围内烟气中污染物的浓度。
“线”监测系统是使光通过烟气,利用烟气中被测污染物对光的吸收来进行测量。
(3)遥感监测系统遥感监测系统在自然灾害预报、气象、农业、勘探、生态环境监测等领域得到了广泛应用。
遥测监测系统仅仅是向烟道发射光或感知烟道排放“热”分子的光辐射就能监测排放污染物的浓度。
美国EPA制定了用激光测量烟气不透明度的参比方法,但是由于缺乏遥感监测系统测量气体浓度的参比方法和标准化得规范操作程序,遥感监测系统发展缓慢。
采样式烟气排放检测系统应用之所以广泛,因为比其他二种结构的系统相比具有以下优点:1.能长距离输送气体,实现远距离检测。
由于烟气排放口处附近测试条件恶劣,温度高,温度和压力波动明显、烟气腐蚀性强、烟尘浓度高等因数使得仪器仪表难以长时间可靠工作。
采样式结构的采样管长度一般在几十米,结合专用的隔离措施可以有效提高设备工作的可靠性。
2.维护,保养工作量小。
采样部分只抽取少量的烟气并用洁净空气加以稀释,所以送往分析部分的烟气含量和水蒸气含量都很低,降低了系统前期除尘、过滤的工作量,只需要具有很小纳污能力的过滤器即可;反吹系统利用样气分析的时间定时用高压气体反吹采样管,降低采样管积尘过量的概率,不需人工的定期清扫;1.2.2国内外研究的现状60年代人们尝试把环境空气分析仪和工业过程监控仪用于污染源排放物的监测。
山于当时制作的烟气稀释系统的稳定性差,环境空气分析仪在污染源排放物监测中的应用是不成功的,但是工业过程监控仪适合于污染源排放物的监测,特别是紫外吸收和红外吸收原理的监狈J仪。
60年代末期至70年代初期,德国和美国成功地研制、生产、发展了监测系统,重新设计了测量高浓度气体的环境分析仪和不用抽样品而是将探头直接插入烟道测量烟气的现场分析仪,并不断对仪器进行改进。
在这些测试技术中,德国的不透明度光学系统和美国的荧光检测技术,为实现烟气连续监测奠定了技术基础。