品牌
自营品牌
检测项目
颗粒物、SO2、NOx、O2、温压流、湿度
响应时间
0秒
示值误差
±0.1%
稳定性
国标
重复性
国标
价格区间
1万-5万
产地类别
国产
应用领域
医疗/卫生,地矿,建筑/建材/家具,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通
一、产品概述
烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。CEMS是什么烟气排放连续监测系统发电厂试测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平固定污染源在线监测系统。主要由以下几个子系统组成:
CEMS是什么烟气排放连续监测系统发电厂
1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。
2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统
4、数据处理与远程通讯系统
二、技术说明
◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;
◢ O2采用电化学氧电池; 烟气在线监测系统烟气检测CEMS厂家
◢ 湿度采用高温电容法;CEMS火力发电烟气连续排放监测设备终身售后
◢ 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;
◢ 粉尘采用激光后散射法; 烟气在线监测系统烟气检测CEMS厂家
◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;
◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;
◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;
◢ 本分析仪整机结构紧凑,方便运输和安装。
◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能。
◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃。
◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。
随着我国环境压力逐年增大,国家排放要求进一步收紧,电厂烟气脱硫技术也得到了快速发展。目前烟气脱硫技术种类达几十种,按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。
滤筒的准备
滤筒是一种捕集率高、阻力小、便于放入烟道内采样的捕尘装置。我们常用的是玻璃纤维滤筒,玻璃纤维滤筒由超细玻璃纤维制成,对于0.5um以上的尘粒的捕集效率达99.9%以上。适用于500℃以下的烟气采集。
滤筒准备时需要进行认真的筛选,滤筒太薄、太厚及厚薄不均匀的要剔除,这是因为筒壁致密不均匀、筒壁表面稀疏的滤筒在测量和称重时容易部分掉落;筒壁太薄,强度太低,监测过程中容易破裂;筒壁太厚,采样阻力较大,影响尘粒吸入。监测过程中,还必须有空白滤筒的全程伴随,作为该批滤筒的误差校正。应将检验合格的滤筒用铅笔编号,在105—110的烘箱内烘烤1小时,取出置于干燥箱内,冷却至室温,用万分之一天平恒重。当滤筒在400℃以上高温排气中使用时,为减少滤筒本身减重带来的误差,应预先在400℃高温箱中烘烤1小时,然后放入干燥箱中,冷却至室温,称量至恒重。
2现场监测前对烟气测试仪器进行全面检查
首先确认电源电压是否符合仪器使用要求,检查显示器、键盘、采样泵等各项功能是否正常,干燥筒中加入约为3/4体积的具有充分干燥能力的变色硅胶(颗粒状),使用标准气体校准气体组分(O2、SO2、NOX)传感器,尤其要注意SO2的反应滞后时间长。检查仪器管路系统连接和气密性是否完好,检查胶管是否存在折点或堵塞,气密性检查方法:连接好仪器,选用等速流量采样,用手指压住进气端口,如泵的声音突然加大,松手后恢复正常,则气密性正常。
监测位置与采样点的选择
为取得具有代表性样品,采样位置应优先选择在烟囱或地面管道气流平稳的垂直管段中,避开烟道弯头和断面形状急剧变化的部位。采样位置应距烟道的弯头、接头、阀门和其他变径管的下游方向大于6倍直径和距上述部位的上游方向大于3倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。当测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍处,并应适当增加测点的数量。采样断面的气流在5m/s以上。
采样点数量的多少主要与烟道采样断面截面积的形状、大小、断面烟气流动的分布状态是否均匀有关。必须按照一定的原则在同一断面内进行多点测量,才能取得较为准确的数据。对于圆形烟道断面分成一定数量的同心等面积圆环来确定采样点的位置和数量;而方形或矩形烟道,则将烟道断面分成适量的等面积小块,各块ZX即为测点。当采样断面远离弯头、阀门和变径管时,断面测出的烟气流速和尘粒分布是比较均匀的,这时可适当较少测点数量;但有时由于采样现场的限制,找不到理想的断面,不得不在距离弯头、变径管较近的位置选择断面,此断面处的烟气流动状态通常是不均匀的,甚至比较紊乱,这种情况应当增加采样点数量。
锅炉工况的确定
锅炉运行负荷是影响烟尘排放浓度的重要因素,必须保证锅炉设备的正常运转和工况负荷的稳定性。现场监测时应有人专门监督被测锅炉的工况,保证锅炉及其除尘设施正常运行,满足监测条件。锅炉烟尘测试方法》GB5468-1991中规定,在用锅炉烟尘排放浓度的测试,必须在锅炉设计出力70%以上的情况下进行。
测定烟气压力、流速、选择采样嘴
在烟道中流动的气体同时受到动压和静压作用,如果不能正确地测得这两种压力,将对采样嘴的选择及等速采样流量的计算结果产生误差,测量动压、静压时若仪器显示动压很低或为零,则应互换动压管和静压管,测定时皮托管嘴动压向要对准气流方向。为了从烟道得到有代表性的样品,须等速采样,即气体进入采样嘴的速度和采样点的烟气流速相等。采样速度大于或小于采样点的气流速度都将使采样结果产生偏差。维持等速采样的方法是测定烟气流速的同时进行等速跟踪采样。在事先根据烟道的形状,烟道的尺寸(壁厚,内控尺寸,采样孔长)测量确定的采样点上依次测量各点的流速,测量完毕后根据各点的平均流速由烟尘采样器自动计算选择合适的采样嘴。也可以手动选择采样嘴,但采样嘴的大小选择原则是“高流速小采样嘴,低流速大采样嘴”。