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袋收尘CO浓度在线监测系统

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当系统启动后,自动检测采样器、伴热管、冷凝器、报警过滤器、等有无报警信号,当系统无报警信号产生时,系统按预设程序自动启动,被测样气在膜片泵的抽取下,经过采样导杆将样气送入伴热的过滤探头腔体内进行粉尘过滤,随后通过一体电伴热取样管和取样电动球阀进入预处理装置。入前置过滤器(1um精度),除去样品气中的水份及颗粒物,随后由双通道压缩机冷凝器除湿干燥处理,除湿器出口样气的露点在4℃,然后再经湿度报警精密过滤器,后经切换阀及含流量报警的转子流量计调节和监控样气流量(正常流量500~1000mL/min),进入恒温红外CO分析仪器进行分析。冷凝器的冷凝液通过蠕动泵排出柜外。切换阀可实现采样、校准的气路切换操作。采样时间到时,系统自动停止采样,同时有反吹气对探头内部进行反吹;当自动采样时有任何故障产生,系统自动停止采样并给出故障报警,等待故障排除后可自动恢复自动运行。
本系统分手动模式、自动模式、维护模式,手动模式为调试测试用,正常工作时设置为自动模式,维护模式时可进行校准操作。当处于自动控制时,PLC采集探头加热温度报警、伴热管加热温度报警、冷凝器报警信号、湿度报警信号,当无报警时,系统按流程运行采样、反吹循环动作,当有报警信号产生式,系统自动停止采样,并给出报警信号,故障解除后可自动恢复运行。
系统对外输出信号表(输出开关量信号为干接点信号)
序号 信号列表 序号 信号列表
1 两路 4-20mA隔离电流环 4 故障报警信号
2 维护模式信号 5 采样信号
3 反吹信号 6 一路RS485(Modbus-RTU)

烟气排放连续监测系统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”(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。

根据贵方提供的监测需求,卓宇佳创公司自主开发的烟气排放连续监测系统采用的紫外差分吸收光谱技术+抽取冷凝法,抽取式热湿法 CEMS 能够测量 SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度等多项参数,并将所有的监测参数传输至用户 DCS 系统,通过数采仪与的数据系统通讯。系统设备放置在分析小屋内,操作和维护方便;整套系统结构简单,模块化设计, 稳定性强,运行成本低。



二、系统特点

烟气在线系统主要具有以下技术优势:

优势一:基于冷凝直接抽取式高温伴热法,的紫外差分吸收光谱技术, 光谱全息光栅分光,二极管阵列检测,获得完整连续

吸收光谱,高波长分辨率探测下限低、温漂小、响应时间小,不用增加 NO2→NO 转化器,可直接测量 NO2,灵活扩展 CO、CO2 等模块。

优势二:采用 PLC 控制,自动化程度高,液晶屏显示系统流路,采集系统的详细状态信息,可作为数据有效性审核的 有利资源

优势三:二级冷凝快速除水、降温,减少气、水接触时间,降低 SO2 损耗, 采样探头运用多级粉尘过滤技术与定时反吹相结合,

有效解决探头易堵塞的难题,适应高尘、高湿、高温、高腐蚀性等 恶劣环境;

优势四:分析仪气体室由不锈钢加工而成,气体室强壮、成本低,受水分、粉尘的影响小,检测器与气体室采用光纤连接,更换方便,维护成本低;

优势五:智能化设计,自动调零,量程超限报警,湿度报警,采样探头温度异常报警、冷凝器温度异常报警、加热温度异常报警、故障报警;

优势六:温压流检测仪采用一体化机柜,高微差压变送器(检测下限低),自动调零,自动反吹,反吹保护,数据上传与显示等功能;

三、设备仪表:

基于紫外分光吸收光谱技术研发的烟气分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对国内外环保、工业控制现场在线气体分析自主研发的烟气分析仪产品。该分析仪能够测量 SO2、NOx、O2、等气体的浓度,具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品。

分析仪由光源、气体室、光纤、光谱仪、HMI板、液晶屏、薄膜按键、接口板、AB板、直流电源等部件组成,其中:

光源:采用氙灯光源,以脉冲方式工作,寿命可达到 5~10年。

气体室:也称为流通池、测量池,样品流经气体室时将对光源发出的紫外光发生吸收,形成吸收光谱。

光纤:紫外石英光纤,将带有样气浓度信息的光谱传输给光谱仪。光谱仪:对紫外光进行分光和光电信号转换。

HMI板、液晶屏、薄膜按键模块:人机交互界面。

种连续自动监测工艺系统中的CO含量的机器
一氧化碳分析系统是一种连续自动监测工艺系统中的CO含量的机器。
中文名一氧化碳分析系统
测量范围0-5%CO
设定范围10%-90%F.S
指示值零点漂移
技术参数
3.主机仪器的稳定性:仪器预热8小时后,在其基准条件下连续运行48小时
4.其指示值: 1.零点漂移: ≤±2%F.S 2.灵敏度变化: ≤±3%FS
5.各种输出的开关量信号容量:220V/5A
主要特点
1.环境温度对仪器的影响:从5℃-40℃变化,应小于3%
2.响应时间:≤2min(根据取样管线的长短及粗细不同变化。)
3.样品气分析流量:0.5L/min
4.外形尺寸:1800mm×610mm×700mm
5.重量:约180Kg
仪器介绍
该系统能够连续自动监测工艺系统中的CO、含量。当CO含量达到或超过设定的下限报警值时,发出声光报警信号,立即提供报警开关信号;当CO含量达到或超过设定的上限报警值时,立即提供连锁控制开关信号,使其自动停机;当CO含量下降到设定的上限报警值时,可自动解除连锁控制信号;当CO含量下降到设定的下限报警值时,可自动解除报警控制信号。

仪器特点

特的传感器设计,***恒温控制,响应快,线性好,稳定性高

双光源检测,更准确

触摸屏显示操作,灵活方便

重要工作电源自诊断功能

仪器部件单元化,维护、检修方便

报警输出(上、下限极值报警)

标准信号隔离输出4—20mA

铸铝合金机箱

部件单元化,维护、检修方便

主要技术性能

零点漂移:≤±1%FS/7d

量程漂移:≤±1%FS/7d

测量范围:0~5000mg/m3

线性误差:≤±1%FS

重复性误差:Cv≤±0.5%

输出波动:≤±1%FS

响应时间: T90≤10s

输出信号: 4~20mA 500Ω

关于一氧化碳(CO)检测系统分析仪,我们之前已经说过它的原理了,它是利用不同的气体对不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性来进行气体浓度分析的。而在工业生产中通过该设备可以实现对一氧化碳(co)的实时监测。否则一旦发生泄漏,就会造成严重的安全事故。它具有量程范围宽、灵敏度高、反应迅速、选择性强的特点。

一氧化碳(CO)检测系统分析仪

那么对于一氧化碳(CO)检测系统分析仪的各项标准应该怎么看呢?

1、灵敏度:即仪器对被测物质的反应能力。像艾伊科技的红外分析仪的响应时间就可控制在≤10s/T90,灵敏度高,可以快速检测一氧化碳气体浓度。

2、分辨率:分析仪能够有效辨别出数值下限。详细的需要联系厂家确定。



从此看出,在选择一氧化碳(CO)检测系统分析仪时,从灵敏度、分辨率等方面综合评判是非常必要的。

锅炉燃烧效率分析仪,可以实时在线连续监测锅炉烟气中的CO含量,并用于系统控制。自动或手动调整锅炉凤煤配比等参数,有效降低空气量过大造成的排烟热量损失q2或空气量过低造成的未完全燃烧热损失q3和q4,以便获得锅炉燃烧效率。

的样气处理系统,综合了样气采集、粉尘处理、样气冷凝的技术,滤除样气中的粉尘、盐类等成份,使样气更加洁净,有效延长分析单元的寿命,以及维护周期。

气体取样探头可以实现中温800℃、高温1300℃工况样气采集﹔并配有专有的探头过滤器,滤芯采用双疏水高分子纳米材料,多层过滤技术,高温伴热技术,防止烟气冷凝导致粉主堵塞滤芯;同时采用提中反吹技术,实现自动反吹扫系统,有效避兔粉尘附着,才能实现采样探头长周期无堵塞连续取样。



CO在线分析系统



样气分析单元,具有实时设备状态检测,设备运行诊断功能;对于设备的运行异常,如反吹无压缩空气、样气气路堵塞、样气曹路伴热故障、冷凝器故障等,能够输出报警信号到DCS或相关设备﹔便于技术维护。同时,还能够对样气CO检测浓度进行超限报警,如浓度高、浓度低等。

CO在线检测——新的燃烧优化指标

燃烧调整与控制是锅炉运行调整中核心和关键环节,与锅炉运行的经济性、安全性和环保性密切相关。依据氧量进行的传统燃烧调整方法存在明显的缺陷:

氧量测量误差(漏风、漂移、烟气成分分布不均、粉

尘污染等影响),无法精细化测量控制氧量。

氧量无法反应炉内局部混合不均燃烧恶化的情况。氧量无法反映燃尽风以下的区域凤煤配比。

因此,当燃烧局部恶化的时候,仅依据Oz进行燃烧调整的传统方法会导致对锅炉整体燃烧状况产生误判,并且Oz量的误差和敏感性不够,会在很大程度上影响测量精度,以及影响炉内迫量空气系数和锅炉排烟热损失的计算,影响锅炉经济环保运行。故烟道、炉膛的CO值是评价锅炉运行的重要依据及指标,与锅炉运行的经济性和环保性密切相关。

下一条:黑龙江防爆气体分析装置
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CO在线检测信息

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