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煙氣在線監測CEMS廠家鍋爐廠環保聯網

型 號

產品時間2025-06-03

所屬分類CEMS煙氣在線監測設備

報價7800

產品描述:煙氣在線監測CEMS廠家鍋爐廠環保聯網抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接

產品概述

一、產品概述

   煙氣連續在線監測系統運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活煙氣在線監測CEMS廠家鍋爐廠環保聯網

    煙氣連續在線監測系統(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成:煙氣在線監測CEMS廠家鍋爐廠環保聯網

    1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。

    2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

    3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統

    4、數據處理與遠程通訊系統CEMS系統石油化工廠CEMS是什么

二、技術說明

◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;

◢ O2采用電化學氧電池;

◢ 濕度采用高溫電容法;CEMS火力發電煙氣連續排放監測設備終身售后

◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;

◢ 粉塵采用激光后散射法;

◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;

◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;

◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;

◢ 本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。

◢ 系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。

◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。

◢ 系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。

1實驗室活性測試平臺

實驗在SCR催化劑活性測試平臺上進行,測試平臺示意圖參見文獻圖30該實驗裝置由配氣系統、給水系統、混合器、加熱系統、催化劑反應器和煙氣分析儀組成。實驗氣體CO2,N2,NO,O2,H2O、和NH3,其中CO2為富氧氣氛下的載體(空氣下N2為載體),H2O由給水系統的微量水泵抽入汽化器進行汽化,其余氣體均由配氣系統完成,通過氣瓶壓力與流量的控制,調節模擬煙氣的成分含量。混合器的作用是除NH3外的氣體進行充分混合,混合后的氣體通入預熱器加熱至一定溫度,NH3在加熱電爐前加入,與混合氣體一起進入反應器,反應器為長1500 mm,截面52 mm x 52 mm方形的鋼制套筒,豎直置于電爐中,實驗前將已制好的試樣塊放置于反應器中心。電爐由4段加熱組成,使實驗氣體加熱至要求溫度,并保持反應器溫度均勻。反應氣體在催化劑中發生反應,催化劑的溫度由伸入催化劑中心E型熱電偶進行測量,并將測出催化劑的溫度顯示在臺架儀表上。通過調節電爐溫度使反應器內催化劑層溫度達到設定值。反應后的煙氣進行降溫干燥處理,再通過NGA2000煙氣分析儀進行煙氣分析。

2.2煙氣成分模擬

模擬燃燒氣氛下的煙氣成分作為實驗氣體,淮南煙煤煤質分析參見文獻表1。在過量空氣系數α為1.1時,經計算得到富氧和空氣燃燒條件下的煙氣成分參見文獻表2。可以看出,富氧燃燒生成的煙氣量明顯比空氣氣氛下少0.561 m3/kg。脫硝入口NOx參考典型富氧燃燒鍋爐脫硝入口煙氣參數,由于NOx中主要是NO,因此脫硝入口NO的質量濃度取300 mg/m3,同時為研究方便,空氣氣氛下NO也均取300mg/m3。由于受活性測試平臺配氣系統的限制,模擬富氧燃燒氣氛下煙氣成分時,實驗氣體包括CO2,NO,NH3,O2和H2O,而空氣氣氛下則為N2,NO,NH3, O2和H2O,實驗設計表觀速度為20 m/s,則氣體總流量為49. 99 L/min 。

2.3實驗工況及方法

通過模擬富氧和O2/CO2條件下煙氣成分,研究了氨氮比、溫度、入口NO的質量濃度CNO,i,表觀速度、煙氣中H2O和O2對脫硝效率的影響。并與空氣氣氛進行對比,具體的實驗工況如表1所示。

實驗時先通CO2(空氣下為N2)設置加熱器的升溫速率為10℃/min升至設定溫度,待溫度保持穩定,通入NO氣體,待NO的的質量濃度穩定后,記錄NO的質量濃度為初始NO的質量濃CNO,i再通入實驗氣體NH3, O2以及H2O進行反應,待反應后的NO的質量濃度趨于穩定后,記錄NO的質量濃度CNO,由式(2)計算出脫硝效率。

為了保證實驗數據的可靠性和準確性,在實驗數據穩定30 min后記錄數據。

3脫硝效率分析

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