山东脱硫烟气在线监测分析仪哪家好
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山东脱硫烟气在线监测分析仪哪家好
烟气烟尘的温度和湿度也是监测过程中要得到的数据。温度的测量常采用采样枪在监测点处采样,将数据传至仪器进行分析。湿度的测量常用干湿球法,气体以一定的流速经过干湿球温度计,得到气体的温度,再根据监测点处的排气压力,可以计算出烟气烟尘中水分的含量,即湿度。 烟气温度、压力、流速、湿度等的测试同烟气成分及烟气含尘量的测试,通过数据处理系统后将工况下测试值按环保要求转换成标态下排放浓度和排放总量。
二、监测参数
气态污染物:SO2、NOx、O2等;
新泽仪器TK-1000采样伴热管线的长度为从分析机柜至采样点,采样伴热管线提供反吹通道,以满足系统反吹的需要。采用一体化采样伴热线包。加热采样线为电加热方式。加热采样线的加热套管中有温度传感器,由温度控制器控制并提供伴热温度报警信号输出。
烟气参数:温度、湿度、压力、流速、粉尘等等
烟气在线监测系统的机柜是为烟气监测现场设计制造的,具有防尘、通风散热功能,预处理系统主要目的是除尘、降温、排水、取样。取样泵是德国原装进口的。压缩机制冷器具有大制冷量、降温快、出水性能好的特点。
1、采样子系统气体采样探头是插入烟道气体采集点,采集样品气体的部件。采样探头装置具有电加热伴热功能,能自行加热并实施温控。该装置适用于燃烧过程后气样的连续采集。
TK-1000系列烟气连续排放监测系统(CEMS),可对固定污染源长时间在线连续监测。主要应用于火电厂脱硫、脱硝控制装置、锅炉、窑炉,固态废弃物处理等尾气排放监测,燃烧控制,烟气排放,以及城市环保等。
2、预处理子系统烟气预处理系统用于完成样气的净化、除尘、除湿、排水,提高了系统的可靠性、稳定性及检测结果的重复性,降低了运行维护成本。
烟气排放多对环境影响特别大,应采取有效措施减少或降低其污染危害:1.可提升砖窑烟囱高度,做到高空排放,减少大地面浓度对环境空气敏感区的影响;2.设置烟囱水雾除尘装置,减少烟尘颗粒物的排放。
3、气态污染物监测子系统红外气体分析系统具有高可靠性和灵敏度,尤其各种气体有自己的特征光谱,不受气体的干扰。一台分析仪可测定包括SO2、NOX、O2等气体。
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。
4、颗粒物监测子系统颗粒物监测系统采用激光后向散射法测定烟尘浓度。
TK-1000 CEMS所有探头、采样系统部件都采用耐腐蚀材料,其中,探头材质为特种耐酸不锈钢(316L) 、过滤器材质为陶瓷、采样伴热管线为特别定制的Φ8聚四氟乙烯伴热管。
5、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,烟气湿度采用高温电容湿度传感器测量。
TK-1000CEMS性能特点:1、预处理系统采用压缩机双路冷凝器除水,样气水分完全去除,保护分析仪,使测量数据更加稳定、准确。
3、多通道气体分析仪
技术特点●可同时测量多个红外组分:SO2、NOX、CO、CO2等。●附带电化学氧传感器:测量含氧量。●使用空气自动标定,实现单点标定仪器,无需进行量程标定。●测量范围可选,并在一定范围内任意设定。
TK-1000CEMS利用气态污染物对特定波段的光具有吸收特性,选择波段在200nm~320nm的紫外光作光源,在此波段内水分子和其它气体几乎没有吸收。入射光被污染物吸收后,经光栅分光,由高灵敏二级管阵列探测器测量吸收光谱,并由此经计算机利用反演算法得到污染物的种类和含量。
●液晶大屏幕显示,菜单操作界面。●测量单位可设定(PPm/mg/Nm3)。●具有自诊断功能,报警,故障维护等功能,并且输出可任意设备和编程。●具有仪器测试功能,不用通入气体,就可实现各种功能的测试和诊断。
从2015年底开始新泽仪器就开始针对砖瓦企业的脱硫烟气在线监测进行安装和使用,在2年多的过程中也感受了砖瓦企业老板对于环保风带来的牢骚和无奈。尤其是针对于砖瓦企业的环保设施包括砖厂的烟气在线监测系统的安装从不知道到了解,都经历了一个漫长的过程。
5、流量测量仪器组成:皮托管差压变送器温度变送器自动吹扫单元
压力变送器仪器特点:较高的测量精度和稳定性维护量低,使用简单试用范围广:测量范围:0~40m/s传感器为智能化,可自由设定
烟气连续在线监测系统运用烟气红外采样、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。
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Hz
利用SO2在紫外区7.3μm(7300nm)附近的紫外吸收量的变化,连续测定烟气中SO2的浓度;利用NO对5.3μm附近的紫外吸收量的变化,连续测定烟气中的NO的浓度。NO2通过还原转换器转换成NO再测量。利用氧气引起磁偏角的变化转换成电流信号,该信号强弱与浓度成线形关系。