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包气带水盐热监测系统

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  • 污染源烟气连续自动监测系统(CEMS)采用独特的稀释技术,与各种直接采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,使稀释探头无需加热或进行温度、压力补偿,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统腐蚀和堵塞的影响。根据美国1990年清洁空气法案的要求,稀释法为污染源在线检测的首选方法,在美国已经安装的2000多套污染源系统中,有1800多套采用稀释法,其中1600多套采用的是赛默飞世尔科技的系统。在中国,Thermo Scientific不仅提供了第一套稀释系统,而且占有国内稀释法的大部分市场。稀释系统的特点准确的湿法测量——美国EPA优选方法连续测量SO2浓度,SO2排放量、NOx浓度,NOx排放量及烟气浓度等参数采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响无需跟踪加热采样管线稀释技术解决了烟气含尘量高而引有的堵塞问题采用从采样探头开始的全系统动态校准全汉化中文数据处理和报表生成样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,ISO9001认证 典型的湿法测量稀释系统采用独特的现场样品预处理的气体采集方式。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样品气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品气经过稀释后(稀释比通常选择在100:1至250:1之间),有效地降低了样品的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样品气在环境温度下产生的结露现象;另一方面,样品气虽然经过稀释,但仍为带湿气体,测量过程是典型的湿法测量。由于稀释探头采样不需要除湿设备,因而无需增加购置除湿设备的成本及其维护费用,除湿设备的损坏会导致湿度增加使样气结露并腐蚀而导致分析仪器故障。稀释法可以彻底避免样品气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线并可避免许多与其他采样技术伴随而来的麻烦。这种测定方法是美国EPA优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOX损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为数据修正提供额外的湿度计。 稀释法采样探头采样探头所有暴露在烟气中的部分,采用的是精心选择的耐热耐蚀的铝铬镍合金Inconel600,镍基铝合金Hastelloy C276或不锈钢304pyrex玻璃等材料,以避免探头在烟气中被腐蚀。稀释探头采样流量通常为2500px3/分钟,而非稀释探头采样流量大约是87500px3/min,因而稀释法更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低。来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。为保证恒定的稀释比,赛默飞世尔科技的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度,压力的变化将不会影响稀释比。这就使得整个探头的流量控制是靠气动来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。 简单的采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,从而避免了由气体泄漏所引入的误差。稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。 恒定的稀释比例为保证恒定的稀释比,赛默飞世尔科技的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度,压力的变化将不会影响稀释比。探头的抽气,是依靠气动抽气器(文丘里管)来完成的,根据气动力学原理,形成稳定的真空度,并保证稀释气体流量的恒定。这就使得整个探头,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。并且由于气动力学特性,保证了探头的良好重复性。保证了探头的稀释比恒定。稀释系统保证的是稀释比的恒定,而并非给出一个确认的稀释比例。通过稀释比例的恒定,保证系统的准确性。 自动校准功能稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与直接采样系统所采用的只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国EPA唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥压缩空气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度,根据美国EPA的要求对数据进行有效性判断,在有效的情况下可以自动进行数据修正。 先进的气体分析技术在气体分析技术方面,ThermoScientific采用自行开发生产的世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式,可以根据用户的实际监测要求,灵活地配置系统构成。各项参数独立监测,保证每一台仪器都在最优化的条件下工作,与多参数分析仪器相比,具有结果更准确、维护更便捷的特点。这种系统组合很好地满足了广大客户的实际应用,使Thermo Scientific在全球范围内享有很高的声望,并占有很大的市场份额。Thermo Fisher是目前市场上普遍采用的紫外荧光法SO2分析仪的发明者,其市场占有率超过70%;它还是化学发光法NOx分析仪的发明者,其市场占有率超过60%;同时,Thermo Scientific其他气体分析仪器也拥有世界上最大的市场占有率,广泛地受到用户的好评。 由于脱硝烟气中要监测的项目有:NH3、SO2、H2O、CO2等参数,所以在常温采样时以上物质会发生反应生成(NH4)2SO3、NH4HSO3、(NH4)2CO3和NH4HCO3。当在高温伴热时烟气中原有的副产物就会分解生成气态NH3、SO2和CO2。因此常规方法和高温伴热都存在不可解决的问题。而赛默飞世尔科技的稀释技术非常出色的解决了以上问题,可准确监测到烟道中NH3,CO2,SO2的数据。这就使得赛默飞世尔科技烟气监测系统在脱硝系统中占有非常大的优势脱硝系统中的CEMS应用,主要面临的技术关键问题是:(1)烟气温度高(2)烟尘含量高(3)烟气中含有NH3。 而采用稀释技术将最大限度地避免或降低这些问题对系统的影响,保证系统稳定运行,准确测量。将烟气稀释后,可降低稀释后的样品气的湿度,有效地防止烟气凝结;稀释采样,烟气抽取量非常小,大约为50-300ml/min(一般为50ml/min),是直接抽取法采样抽气量的几十分之一,因此,探头滤芯的工作负荷也大大降低,有效地提高了探头滤芯的使用寿命和有效工作时间;将烟气稀释后,NH3浓度也被稀释,铵盐的形成温度大大降低,降低了NH3对系统的影响,同时由于凝结问题的解决,也彻底解决了NH3溶解对系统的影响,同时也降低了NH3在传输过程中吸附的影响。因此,稀释法是脱硝系统CEMS的优选方法。 稀释法采样探头(高温、高尘条件)对于粉尘含量较高达到几克甚至上百克每立方米的环境,我们选用PRO2000W型烟道外稀释探头。采用烟道外稀释探头最高可承受摄氏540度高温。并且使用INCONEL600材质可以有效阻止NH3的接触反应。它此种型号探头前端安装一长度为52”的取样探针,安装时探针向下倾斜5度,这样当烟气经过探头前端以50-100CC/min的流速流向探头时,由于样气流速很慢致使大于15 microns的粉尘首先沉积到探针外壁(见图1),然后再进入一温度控制在140°C±5.5°C (285°F ± 10°F)的过滤器。滤芯是由Teflon 包裹的玻璃纤维惰性材质,孔径为0.1 micron 。探头设有反吹装置(见图2)在反吹是高压空气通过反吹管直接作用在滤芯和探针上,可完全清除粉尘。反吹频率视现场实际情况调节。在过滤器出口经过音响小孔后与干燥的稀释空气混合(稀释比例16:1到100:1)。混合后样气(流量5-10L/min)经取样管传送到分析仪器。 探头控制器CTL2000用于探头加热控制,19”机架安装,过滤器/抽气器加热设定温度为140.5°C (285°F);通过在探头上的热电阻测量探头温度,加热温控器可提供报警输出。电源容量:30 W环境温度:-20°C (-4°F) 至 50°C (122°F)重量:18 lbs. (8.3 kg) 采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采样探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。 稀释空气净化系统稀释空气和零点校准气采用除尘、除水、除油,以及必要时除CO2和浓度过高的空气本底中的SO2和NOX的仪表空气,它应该是干燥的,露点为-30°C 到 - 40°C , 压力620 ± 68 KPa。赛默飞世尔科技采用专门的空气净化装置,很好地满足了以上要求。 自动校准稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与直接采样系统所采用的只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国EPA唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥压缩空气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度,根据美国EPA的要求对数据进行有效性判断,在有效的情况下可以自动进行数据修正。系统校准在美国环保局要求中规定是必须的,无论针对何种采样系统。否则无法判定监测系统的系统误差。
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  • 污染源烟气连续自动监测系统(CEMS)采用独特的稀释技术,与各种直接采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,使稀释探头无需加热或进行温度、压力补偿,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统腐蚀和堵塞的影响。特别是在目前国家及地方更严格的排放标准下,Thermo Scientific 稀释法污染源烟气连续自动监测系统提供在低浓度烟气条件下的精确测量,SO2可监测到10mg/m3以下浓度,NOX可监测到5mg/m3以下浓度, 颗粒物可以准确测量到5mg/m3,Thermo Scienfitic的稀释法污染源烟气连续自动监测系统在美国占据了75%市场,在中国提供了第一套稀释系统,并且占有国内稀释法的大部分市场。l 稀释系统的特点 连续测量SO2 浓度,SO2排放量、NOX浓度,NOX排放量等参数 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响,无需跟踪加热采样管线 稀释技术解决了烟气含尘量高而引起的堵塞问题 采用从采样探头开始的全系统动态校准 全汉化中文数据处理和报表生成 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,IS09001认证l 典型的湿法测量稀释系统采用独特的现场样品预处理的气体采集方式。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样品气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品气经过稀释后(稀释比通常选择在25:1至250:1之间),有效地降低了样品的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样品气在环境温度下产生的结露现象;另一方面,样品气虽然经过稀释,但仍为带湿气体,测量过程是典型的湿法测量。由于稀释探头采样不需要除湿设备,因而无需增加购置除湿设备的成本及其维护费用,除湿设备的损坏会导致湿度增加使样气结露并腐蚀而导致分析仪器故障。稀释法可以彻底避免样品气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线并可避免许多与其他采样技术伴随而来的麻烦。这种测定方法是美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOX 损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为排放量计算提供额外的湿度计。l 稀释法采样探头采样探头所有暴露在烟气中的部分,采用的是精心选择的耐热耐蚀的铝铬镍合金lnconel 600,镍基铝合金 Hastelloy C276或不锈钢304pyrex 玻璃等材料,以避免探头在烟气中被腐蚀。稀释探头采样流量通常为50cm3/min,而非稀释探头采样流量大约是3500cm3/min,因而稀释法探头滤尘负荷更小,更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低。为保证恒定的稀释比,Thermo scientific 的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度压力的变化将不会影响稀释比。整个探头的流量控制是依据气动力学原理来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。l 简单的采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,从而避免了由气体汇漏所引入的误差。稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。l 系统校准稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国环保署(EPA)唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥的仪表气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度。l 先进的气体分析技术在气体分析技术方面,Thermo Scientific 采用自行开发生产的世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式,可以根据用户的实际监测要求,灵活地配置系统构成。各项参数独立监测,保证每一台仪器都在最优化的条件下工作,与多参数分析仪器相比,具有结果更准确、维护更便捷的特点。这种系统组合很好地满足了广大客户的实际应用,使Thermo Scientific 在全球范围内享有很高的声望,并占有很大市场份额。Thermo Scientific 是目前市场上普遍采用的紫外荧光法SO2分析仪的发明者,其市场占有率超过70%;它还是化学发光法NOX分析仪的发明者,其市场占有率超过60%;同时,Thermo Scientific 其他气体分析仪器也拥有世界上最大的市场占有率,广泛地受到用户好评。
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  • 汞在环境中以3种价态存在(Hg0, Hg1+,Hg2+),其排放主要来自电厂燃煤,工作锅炉,废弃物燃烧以及一些工业工艺过程。由于Hg具有毒性、持久性和生物累积性,重金属中的Hg污染得到日益广泛重视。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统,能够连续实时监测锅炉燃煤和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg1+,Hg2+)和总汞。Thermo Fisher Scientific 作为美国环保署对烯煤电厂Hg CEMS 现场评估行动的主要参加者,Mercury FreedomTM固定污染源烟气汞连续监测系统完全达到或超过所有性能指标测试。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续测系统由5部分构成:采样探头/转化炉单元,探头控制单元,分析单元,校准单元和零空气发生单元。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统采用独特的稀释法和冷原子荧光技术具有以下特点:更高的灵敏度:标准系统最低检出限为0.04μg/m3, 如果烟道中Hg 的排放低于0.5μg/m3, 可以选择Max SenseTM选项, 最低检测限可达到0.008μg/m3系统无需昂贵且需要更换的金汞齐富集设备,彻底避免SO2等酸性气体对分析产生的影响。真正的实时在线监测仪表间内更小的空间需求,不需要安装水管,频繁的维护蠕动泵,也不需要氩气做载体更低的运营成本,兼容的数据采集系统,系统便于使用,更于维修Thermo Scientific 80i 型汞分析仪简便易操作先进的冷原子荧光分析技术提供了样品的连续监测,无需其他气体或预处理,SO2几乎对系统没有干扰。检出限可以达到1ng/m3,因而可以使用高稀释比,从而降低了温度、高温和污染物的影响。更简易的接口可扩展的I/O功能和新的连接能力使i系列仪器可以容易的连接到任何工厂的操作系统和数据流中。接口支持MODBUS,TCP/IP和iPort用户远程软件包。新的i系列仪器同样的可以和原先的系更兼容,与目前的产品线匹配。数字型输出卡 包括10个继电器用来提供警报和状态输出。选择I/O扩展板,可以增加6个0-20/4-20mA的模拟量输出, 和8个0-10V的模拟量输入通道以接受外部传感器的信号。有效的远程通讯 现在无论在路上或是家里,或是任何地方都可以通过互联网检查系统状态。新型闪存 提供更大存储和用户下载软件以太网 内置的以太网接口可以更简便的连接到现有的控制和数据管理系统,同样便于远程通讯。增强的I/O功能 16通道开关量输入,10通道开关量输出。6通道模拟量输出,8通道模拟量输入可用于采集外部传输器的 数据。两个RS232/RS485 接口 可以选择RS232或RS485接口波特率。一个接口可通过菊花链路连接整个系统。 电源故障断电器将报警信号发到数据系统或DCS。更便于维修I系列分析仪被重新设计为更易于在现场进行维护。如下图所示,只要移走机箱顶盖,滑出内部部件,放下内部隔板就可以方便快速地维护或更换所有部件。不同气体的分析仪具有类拟的设计和很多相同的元件,这样有利于维修人员的培训,同时也节省了配件库存。有经验的技术支持随时准备为用户提供服务和解决问题。优化的元器件布局 在维护时需要拆缷的其它元器件量降到最少。元器件更容易接近的设计 拧开机箱盖板的螺丝,移走盖板,机箱被分为2个部分。内部的分隔板可以展开,在维护时各元器件能 很方便地接触到。更便于使用重新设计的i系列界面更易于操作。快速、直接的导航和简单的菜单驱动程序使软件很容易掌握,适用于各个层次的操作者。可自定义的“软键”可以帮助用户直接进入常用功能。主画面会显示所有的关键信息,而菜单屏幕显示了所有的主要参数气和主画面数据。我们所设计的i系列仪器还具有同样的外观。操作者熟悉其中一种仪器,就很容易熟悉其他的型号信器。技术规格元素汞量程 0-50μg/m3(稀释前有效果程)零点噪音 1ng/m3(平均时间300秒)最低检测限 2ng/m3(平均时间300秒)零漂(24小时)<5ng/m3响应时间110秒(平均时间60秒)线性 ±1%满量程样气流量 0.5sIpm干扰(SO2)8.4X108:1 SO2低于最低检测限干扰(NOX)4.2X 109:1 NO低于最低检测限工作温度 5-40°C电源要求100vac,115vac, ±10%@275W尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D ,49lbs. 425mm W x 219mmH x584mmD,22.2kg输出 可选择电压输出,RS232/RS485,TCP/IP,10路状态继电器,及电源故障指示,0-20或4-20mA 隔离电流输出。输入 10路开关量输入,8路0-10V模拟输入Thermo Scientific 81i型汞校准器方便的校准81i使用蒸汽发生器来进行从过滤器前开始标准校准,并可以动态地喷入抽取探头。校准量程为1μg/m3到50μg/m3,使用户可以直接用稀释后的浓度校准分析仪。汞校准器专门用于系统每天零点和跨度的检查、例行的转化单元效率测试和线性测试。集成的自诊断功能可以执行分析仪和临界小孔的校准,而无需其它的电脑。内部的汞源可以使用相当长的时间。Peltier 制冷器蒸汽压的控制,和对质量流量的控制,最大程度地精确控制汞的输出精度。与80i分析仪一样,校准器同样基于i系列的平台,具有相同的界面,可设计的“软键”可以直接跳到常用功能。主屏幕显示所有的关键信息,菜单屏幕显示所有主要参数和主屏幕数据。技术规格质量流量控制器零气流量控制器20slpm源要求 50sccm源控制 0-15℃源要求 250watts尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D,48lbs. 425mmW x 219mmH x584mmD,21.8 kg输出可选择的电压输出,RS232/RS485,TCP/IP, 0位状态继电器,电源故障指示(标准) 0-20或4-20mA隔离电流输出(选项)输入 16路开关量输入(标准) 8路0-10V模拟输入(选项)气体稀释质量流量计的准确度读数的2%或满量程的1%,二者最小值(20%—100%满量程)质量流量计线性0.5%满量程质量流量计重复性 2%的读数或1%满量程,二者最小值(小于20%—100%满量程) Thermo Scientific 82i探头控制器微处理器控制控制器通过脐状管线与烟道探头和汞转化器连接。可以自动进行探头校准和动态喷入标气,也可以确定稀释比例。此外,82i探头控制器还监测探头的温度,测量流速和采样环节的压力。使用电子传感器和控制器来监测和控制压力,来实现取样管和过滤器自动反吹。82i校准器还为烟道上的探头供电,而无需烟道上的电源。光纤通讯能力我们还为汞监测系统提供光纤选项,此选是由82x发展而来的。82x设置在烟道上,通过光纤通讯来控制探头。光纤选项减少了烟道上铜线的使用,这样系统测量时,就不受电涌的损害。因此82x在电力企业中应用的另一个范例。技术规格工作温度 5-40℃电源要求 120VAC,15A回路 220VAC,1路15回路 220VAC,管线200英尺时,1路30A回路 220VAC,管线200英尺时,2路30A回路尺寸和重量 16.75(W)x8.62(H)x 23(D),48lbs. 425mm(W)x219mm、(H)x584mm(d),21.8kg气体需求 10lpm 零气 4CFM 干燥空气Thermo Scientific 83i 探头/转换器为了提高准确度、降低维护量和易维修的简易设计83i型探头/转化器包括稀释探头、惯性过滤器和专有技术的干式转换器/去除器,这些部件都安装在一个隔热的NEMA 4X不锈钢机壳中。广泛适用于各种工况的稀释探头设计可以应用于高尘(除尘器前)、高温(空气预热器附近)、高湿(饱和湿度)等严酷条件的汞排放监测。所有与原烟气接触的部件都采用玻璃涂抹层,以防止汞的丢失或再结合反应。为了防止冷凝,所有关键部件都额外用加热铝块包裹。探头可以稀释和校准。稀释系统报告汞的湿基浓度。无需花费湿度分析仪的费用,去将干基浓度修正为温基后得到汞排放量。校准气体可由过滤器、音带小孔通入,或直接进入分析仪。创新的转化器专有的干燥转化器/去除器无需水或是化学试剂。独一无二的高效转化技术,可以将氧化汞转化成元素汞的形,符合40CFR Parts 60 和75关于系统整体测试的标准,可以测量元素态、离子态和总汞。简便的干燥转化器无需安装输水管线去除酸性气体,不产生具有腐蚀性和汞的有害废水。为提高准确度转化器被置于烟道上位于烟道上的转化器提供了更高准确度而且便于今后烟道上系统整体测试。稀释、去除和真空技术的结合可以防止在特氟龙采样管线上的汞损失和再结合反应。易于维护探头被设计成易于维护和维修。销锁式的仪器盖方便打开,可以在几分钟内修理内部元件。技术规格尺寸和重量876.3mm(L)x 266.7 mm (W)x 469.9mm(H)42kg材料-机壳主体 304不锈钢玻璃涂层过滤器316L不锈钢稀释采样器玻璃涂层,316L 不锈钢所有受温部件由316L不锈钢制成安装 探头通过2 ANSI 法兰悬置在带有4 ANSI法兰的套简装置上。 这个4法兰安装在采样口上,取样管为1/2管。电源要求 电源来源于82i汞探头控制器热电耦 K型流量(采样)250sccm稀释比 25:1到100:1氯化汞发生器关于周测试的解决方案氯化汞发生器为系统整体的周测试,提供了非常需要的解决方案。基于系统标准化和安装简便的需要,氯化汞发生器完全整合在探头上,以按钮方式方便控制。设备使元素态的汞和氯气反应,产生氯化汞气体,产生离子态汞。烟道上干燥转换器的优点在于测试气体在探头生成,无需水、泵和从仪器间输送离子态物质的加热采样管线,因而也没有潜在冷点。发生器具有高氧化效率,简易的装置和高效转化率,使客户可以在最小系统维护下提供可靠性的整体测试。NIST 溯源每一套汞在线监测系统都使用经过NIST认证的标准汞气体发生器进行溯源。我公司在中国建立了实验室,有一套完整的Hg CEMS 系统。同时,为保证为中国国内客户提代NIST传递校准服务,我公司特提供一台可溯源到美国NIST的标准汞校准源,用于中国客户的NIST溯源准服务。这样可以方便中国用户溯源校准,为客户节省仪器越洋长途运输的时间,为客户长期运行的溯源校准节省费用。同时我们将根据NIST标准,定期对该台汞校准源进行NIST溯源校准。
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  • Thermo Scientific 船舶烟气排放连续监测解决方案小身材大作用之Thermo Scientific UW-50海洋环境保护委员会(MEPC)2015年通过MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5%m/m以下。船只可采取以下三种措施应对IMO全球低硫令:1. 改用液化天然气(LNG)推进系统2. 改用低硫燃油或者兼容燃料3. 安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统)安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面有明显优势。赛默飞世尔科技凭借其在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品UW-50。UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本产品可以实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节。UW-50 产品特点:1. 一体化设计和独特的风冷控温技术,使产品体积小巧,更适用于狭小的船舶安装环境;2. 全程高温伴热180℃,避免冷凝水的产生而影响SO2的测量精度,同时也避免油雾结晶而导致管路堵塞;3. SO2、NO采用紫外差分技术,CO2采用可调谐激光技术,测量结果稳定准确,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰;4. SO2、NO检测精度高,最低检出限低至1ppm;5. 无任何运动部件,适合船舶上振动大的运行环境;6. 系统具有自动校准功能,维护简单;UW-50 技术原理:紫外差分吸收光谱技术差分吸收光谱技术(DOAS)是一种光谱监测技术,利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分。由于同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱的分析,可以同时测量SO2、NO等气体。可调谐半导体激光吸收光谱技术利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随着工作温度和电流的变化而改变。通过对电流的周期性调制,可以使激光波长在小范围内周期性变化,在每个周期内可以获得被测气体的“单线吸收谱线”数据。目前,TDLAS技术已经发展成为一种高灵敏度、高分辨率、高选择性及快速响应的气体检测技术,广泛应用于分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等领域。高精度激光分析仪利用半导体激光器的可调谐性,扫描到被测气体的特定吸收谱线(无背景气体),得到该气体的二次谐波,通过对二次谐波及该气体信息的处理分析,从而得到被测气体的浓度。
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  • CEMS-X100是天瑞仪器20多年X射线荧光(XRF)研发制造经验的新结晶。仪器结合烟气颗粒物稀释采样技术和等速采样技术,将烟气中水分和温度降至一定温度后,颗粒物自动富集在卷状滤膜上,采用世界领先的高度集成专利探测器和X射线荧光数字多道分析技术检测重金属颗粒物在X射线激发下产生的X荧光强度,通过信号强度和体积换算精确计算烟气颗粒物中重金属的浓度。实现烟气中铅、汞、镉、铬、砷等几十种重金属含量和总排量的自动连续监测。应用领域废物焚烧炉、金属冶炼厂、电池制造业、工业炉窑、燃煤电厂、水泥窑性能优势1.可以同时测量多达二十多种重金属元素,测量元素可定制;2.一般情况下,每15分钟即可得到分析结果;3.非破坏性无损检测技术,允许样本存档,以备后续的实验室质控分析;4.自动质量控制,具备内标元素可自动检查系统长期稳定性;5.专业的防辐射处理,做到全方位防护;6.与参比方法相比具有较高的检测精度;7.无人值守,操作简便,维护简单,除过滤带外基本无其它日常耗材。技术指标可同时监测铅、铜、镉、铬、锌、镍等二十多种重金属元素;自动换算累积排放量测量范围:0~5000ug/m3检出限:≤0.1ug/m3线性度:≥0.99气体介质条件:温度-20~600℃ 压力-20~50kPa 流速0~30m/s采样及分析时间:5~120分钟可设定自动质控:每个样品自动质控工作环境条件:温度温度-20~50℃ 湿度0~90%RH通讯接口:RS232/RS485/RJ45,可配置GPRS模块电源:220V AC±10%(50±1Hz),2500W可选配套设备:恒温分析小屋系统配置一次采样系统高温高湿等动力采样探头、一次采样系统防腐管路、一次采样系统伴热装置、高温型气体吸取装置、一次采样系统流量检测控制单元二次采样系统等动力二次取样伴热装置、二次取样系统流量检测控制单元、高精度采样动力装置滤膜取样系统卷膜移动控制装置、取样滤膜自动伴热装置分析系统高精度XRF分析模块控制系统电控单元、一体式工控机、CEMS-X100烟气重金属在线监测系统软件校准样品指定测量元素的校准膜片烟气温压流监测系统微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等
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  • 总还原硫烟气排放连续监测系统 特点:可测量包括硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、氧硫化碳等在内的还原态硫化物浓度,以SO2计,作为臭气浓度稀释法采样,可以彻底解决凝结水的问题系统简单、可靠、运行稳定分析仪检出限可达0.5ppb 即使在高SO2工况下仍能测量低浓度TRS的独特能力 Thermo Scientific排放连续监测系统(CEMS)用于测量总还原硫(TRS)。使用 Thermo Scientific稀释探针从工艺中提取样品,可以彻底避免在系统中产生凝结水的问题,采样系统没有组份损失,而且维护量更低。已稀释的样品通过样品管线传输至仪器柜,并穿过选择性洗涤器,在此去除二氧化硫(SO2)并允许 TRS 通过。然后,将样品传输至热式氧化炉,TRS 化合物在此在高温条件下与 O2 发生反应,最后传输至 43i 型脉冲荧光 SO2 分析仪。结果,TRS 化合物以 1:1 的比例转化为 SO2。分析仪的 SO2 读数就是样品中 TRS 含量的真实体现 Thermo Scientific 总还原硫排放连续监测系统技术参数Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪预设量程0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 和 10 ppm扩展量程0-0.05、1、2、5、10、20、50 和 100 ppm自定义量程0-0.05 至 100 ppm零点噪音0.25 ppb RMS (平均 300 秒)检测下限0.5 ppb(平均 300 秒)零漂移(24 小时)低于 1 ppb量程漂移(24 小时)±1%FS响应时间80S精密度读数的 1% 或 1 ppb线性满量程的±1%样品流速0.5 L/min温度范围(操作)0-45 ℃输出可选电压,RS232/RS485,TCP/IP, 10 状态继电器以及电源故障指示(标配)。0-20 或 4-20 mA 隔离电流输出(选配)输入16 路数字输入(标配)、8 路 0-10Vdc 模拟信号输入(选配) Thermo Scientific 热式氧化炉 最大流速1000 cc/min最大操作温度1093℃最大压力最高温度下为 5 PSIG规格3.5"Hx17"Wx13"D氧化介质石英加热器陶瓷纤维,220 瓦传感元件K 型热电偶温度控制器基于微处理器,程序 PID和自动调谐 Thermo Scientific PRO2001稀释探头加热过滤器0.1微米玻璃纤维,温度控制在149℃临界小孔石英玻璃,温度控制在149℃组件重量39lbs(17.7kg)稀释比例20:1 至 200:1 之间选定仪器空气要求露点-40℃下的清洁干燥仪表气,最低 60 PSI操作环境温度范围- 40℃ 至 50℃最高处理温度538°C 外壳玻璃纤维,NEMA 4 X 43.2cm W x 48.3cm H x 26.7cm D Thermo Scientific SO2 去除器仪表气要求5 升/分钟,30-45 psi,无油,无 SO2,-20℃露点水要求蒸馏,无硫环境温度范围4-32℃允许样品流速400-800 cc/分钟组件尺寸20"(50.8cm) H X5"( 12.2cm) W X6" (15.2cm) D
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  • 产品概述EXPEC 2000 烟气挥发性有机物连续监测系统采用GC-FID技术,主要由采样探头、温压流、采样管线、预处理单元、在线气相色谱仪、氢气发生器、零气发生器等组成。高温伴热采样泵抽取样气,经由采样探头、采样管线、预处理单元后通入在线气相色谱仪进行检测分析,系统可同时监测废气中,自动显示和保存测试结果,并将数据实时上传至企业中控系统和环保监管部门。系统组成性能优势预处理方法符合美国EPA和国内有机废气测定标准,方法可靠性高全热法设计,避免高沸点VOCs附着,防止部件腐蚀退化完善的预处理装置,带自清洁功能,有效对颗粒物、水汽等杂质进行处理采样管线采用PTFE或惰性化弱吸附金属材质,减少样品损失具有常规、防爆等多应用设计,适用不同工况适配用户操作习惯的控制软件,界面直观、操作简单应用领域石油化工 电子工业 医药 橡胶制品 有机溶剂制造 喷涂 汽车制造 印刷……
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  • 产品概述  CEMS-2000 B型是聚光科技在五大电力领域推出的烟气连续监测系统,产品由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统、数据采集与处理子系统以及反吹单元组成,其中颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统选配。  CEMS-2000 B型为国外仪表系统集成产品,核心仪表为进口主流分析仪表,系统采样方式为全程热式抽取,样气进入分析仪表前进行冷凝除水、过滤、稳流。测量组分主要包括 SO2、NO、CO、CO2以及O2,其中NO、CO、CO2测量采用NDIR原理,SO2、NO2测量采样NDUV原理,O2则采用氧传感器进行测量。  该产品在市场已量产使用,主要应用于电力脱硫、脱硝入口出口烟气参数的监控,因集成了国外主流分析仪表,产品高稳定性、低检出限、响应快等特点。预处理 集成单元通过与国内外行业专家交流给出的较为先进的预处理方案,因红外仪表受水分影响较大,采用国外主流或国内先进的压缩机制冷机,过滤元件采用国外主流 器件,保证了国外仪表在国内电力行业的成功应用。产品优势系统气路流程图  专利设计的低浓度SO2烟气冷凝除水技术,通过在冷凝器中加入酸性溶液, SO2丢失率可从20%降低到1%以下  专利号201410309049.5;  可集成Rosemount、ABB等仪表;  SO2采用紫外吸收原理;  低浓度段分析时,紫外吸收原理不会受H2O的干扰,提高测量的精度。红外吸收原理会涉及到H2O的干扰  可以实现NO、NO2同时测量,NO2采用紫外吸收原理 ;  新型“IntrinzX”光学测量技术;  提高测量的灵敏度  拓展了测量线性;  测量部分采用温控;  测量的稳定性  傅立叶频率变换,提高了测量的灵敏度。应用领域  收尘器后  烟囱入口烟道  烟囱  主要监测项目:  SO2、NOX、O2、CO、CO2、烟尘、湿度、温度、压力、流速等  锅炉烟道  脱硝装置前/脱硝装置后  脱硫装置前/脱硫装置后  收尘器后  烟囱入口/烟囱  主要监测项目:  SO2、NOX、O2、CO、CO2、烟尘、湿度、温度、压力、流速等
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  • 包气带水盐热监测系统WSH-TDR310S 包气带水盐热监测系统WSH-TDR310S是北京博伦经纬公司专业为客户设计的一款监测土壤水分分分布特征的专业设备,主要监测气带中水分含量及水分剖面的增长与消退过程,包气带与外界发生水分交换等数据信息,主要应用范围:地质勘探、地质调查、土壤调查、水动力监测、水动力分析、土壤墒情监测、土壤蒸腾蒸发、植物水分吸收等科学试验。 TDR-310S土壤温湿盐传感器是一个真正的波形数字化时域反射计,沿着其波导传送的电磁脉冲,从中导出土壤介电常数和含水量。和许多昂贵的前辈一样(常规TDR主机),它包含超快上升时间阶跃函数发生器,波形数字化器(200 GSPS)和 皮秒分辨率时基(5ps)。同时它消除了带宽约束的同轴电缆和体积庞大的控制台,节约了成本的90%-97%。 因为它是一个真正的时域器件,其读数不是从电流和电压得出的大小和关系,因此不受土壤电导率和压实的影响。其对EC的高免疫力,允许应用在用海水润湿的非饱和土壤中。TDR-310S技术指标:容积含水量:0~100% VWC分辨率:0.1% VWC准确度:±2%@(-20-+60℃)土壤温度:-40~+60℃分辨率:0.1℃准确度:±0.2℃@(-12-+50℃),其它:±0.5℃介电常数:1~80分辨率:0.1准确度:±1%土壤电导率:0~5000μS/cm准确度:±1%EC报告精度:±1%,±35μS/ cm***大误差从0到5000μS/ cm Bulk EC。孔隙水电导率:0~55000μS/cm响应时间:0.7秒供电:6~15V DC待机电流:35 μA工作电流:100 mA信号输出:SDI-12探针长度:10cm探针直径:0.35cm尺寸:15cm*3.5cm*3.5cm重量:460g(不含电缆) RHT175温湿度传感器是MIS公司生产的新一代环境温湿度传感器,采用高精度的探测原件,测量准确的温湿度数据,是一款专为气象、海洋和机场领域设计的一款新型温湿度传感器。温度量程:-65~+70℃分辨率:0.01℃精度:±0.1℃相对湿度量程:0~100% RH(-20~+60℃时) 分辨率:0.05% RH精度(25℃时):±1%温度依赖性:±2%(-20~+60℃时)长期稳定性:±1%RH/year短期滞后:<1.0% RH供电:5-30V DC、通讯:0-1V/SDI-12/RS485 6465雨量传感器为满足世界气象组织的规范,我们的翻斗式设计非常准确。 用于气象降雨监控的每日和累积的降雨量以及降雨量。雨量传感器必须安装在平坦的表面上。 雨收集器可以用户标定为0.2 mm。 也可作为工厂校准的0.2 mm雨量桶。日降雨范围:0.0 mm~999.9mm/Day总降雨量范围:0.0 mm~9999mm分辨率:0.2mm准确度:±4%@0.2~50.0mm/hr;±5%@50.0~100.0mm/hr俘获面积:214 cm2工作温度:0~60℃尺寸:Φ240mm * H165mm、重量:0.95kg材质:抗紫外线ABS塑料配件:含鸟刺套件 Decagon公司 土壤水势传感器MPS-6能购实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。技术指标:土壤水势范围:-9 kPa ~ -100,000 kPa 分辨率:0.1 kPa 精度:±(10% + 2 kPa)@ -9 kPa ~ -100 kPa土壤温度范围:-40 ~ 50°C 分辨率:0.1°C 精度:±1°C测量速度:150 ms输出:RS232 (TTL) with 3.6 volt levels或 SDI-12通讯协议工作环境:-40° ~ 60°C* (水势测量在0° C以下可能不准。)供电:3.6 - 15 V DC, 静态电流0.03 mA, 150ms测量状态期间***大可达10 mA尺寸:9.6 cm (L) × 3.5 cm (W) × 1.5 cm (D) Lambrecht公司生产的蒸发站是专业测量每天水分蒸发的监测系统,采用世界蒸发标准生产的A级蒸发锅,水位传感器采用压力式测量元件,不锈钢外壳,防护等级IP68,可以在极端的环境下工作,水位传感器安装在三角基片上,可以通过调平装置调平,***终测量水位蒸发数值。特点: ?柔性电缆补偿毛细管压力 ?简单处理 ?水位有效测量范围180mm,***大200mm ?0~5 V模拟输出 ?符合WMO世界气象标准 技术指标:蒸发锅类型:A级/***标准,符合WMO世界气象标准 内尺寸:?1200mm*D 255mm 重量:16kg材质:不锈钢蒸发传感器测量范围:0~180mm***大200mm精度:0.4mm或者0.1mm(10~50℃)分辨率:0.05mm原理:压差传感器模拟输出:0~5V对等0~200mm供电要求:8~28V DC 电流4mA重量:3.1kg,三角底板长度310mm标准: EN 500 82-1 ? EN 500 81-2 维萨拉CARBOCAP二氧化碳探头GMM200/GMM222二氧化碳传感器可以在恶劣的环境下长期工作,可以测量气象、农业、大棚、园艺和土壤中的二氧化碳含量,它适用于在苛刻、潮湿的CO2测量环境中稳定、精确测量CO2的浓度。不会因水蒸气、化学品和灰尘等介质的影响测量的精度,是一款可以用于恶劣和潮湿环境的测量探头。测量范围:0~3000/5000/10000 ppm分辨率: 1 ppm精度:±(1.5%测量范围+2%的读数)典型温度系数:-0.3%读数/℃典型压力系数:+0.15读数/hpa长期稳定性:±5%全量程/2year预热时间:30秒电源:11-30V DC 功耗: 0.4W信号输出:0-2.5/5V防护等级:IP65分类等级外壳尺寸:直径25mm*高130mm工作环境:-20~+60℃;0-100%RH重量:200g材质:PC塑料Apogee SN-500 净辐射仪 Apogee SN-500 净辐射仪(四分量净辐射计)提供上下各两个辐射测量值。SDI-12信号输出,可以避免多个模拟通道的占用,测量净辐射的各种辐射值。技术指标测量范围:短波:0-2000W/m2 长波:-300~300W/m2光谱范围:上短波:385~2105nm 下短波:295~2685nm 长波:5000~30000nm灵敏度:~57μV/W/m2(上短波) ~150μV/W/m2(下短波) ~120μV/W/m2(长波)响应时间:0.5s(95%)零点偏移(5K/h):~17.5W/m2(上短波) ~6.7W/m2(下短波) ~8.5W/m2(长波)信号输出:0-114mv(上短波)0-300mv(下短波)0-2500mv(热敏电阻输出长波)重复性:< 1%长期漂移:2%/year非线性误差:< 1%非稳定性(年变化):±5%温度响应::< 5%(在-15~+45℃时)视角:上短波辐射传感器180° 下短波辐射传感器150° 长波辐射传感器向上180°内置的温度传感器:PT-100 铂电阻供电5-16V DC加热器12V DC标准电缆长度:5m防护等级:IP67信号输出SDI-12协议工作环境:-50℃~+80℃,0~100%RH
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  • 与常规参数一致,根据客户需求确认量程定制  CEMS系统基本原理  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数据,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,我们自主开发的烟气排放连续监测系统采用先进的传感器+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,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。  执行标准  《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)  《固定污染源排放烟气(SO2、NOx,颗粒物)连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76—2017)  《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)  《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)  《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》 HJ212  《烟气采样器技术条件》 HJ/T47《烟尘采样器技术条件》 HJ/T48  世界的排放标准  测量项目  测量参数:SO2、NOX、O2、温度、压力、流速(流量)、粉尘   测量方法  烟气采样方法:高温冷凝法抽取式   SO2、NOX 测量方法:传感器分析技术   O2 测量方法:电化学   烟气温度测量方法: 热敏电阻(或热电偶)   烟气压力测量方法:压力传感器   烟气流速测量方法:微差压法(皮托管)   烟气粉尘测量方法:静电感应  系统特点  烟气在线系统主要具有以下技术特点:  特点一:基于冷凝直接抽取式高温伴热法,先进的传感器技术。  特点二: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最有利资源   特点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、高腐蚀性等最恶劣环境   特点四: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   特点五: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   特点六:温压流检测仪采用一体化机柜,高精密微差压变送器(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   系统组成  CEMS一般由烟尘监测子系统(粉尘)、气态污染物监测子系(SO2、NOX)烟气参数监测子系统(温度、压力、流速、O2)、系统控制及数据处理子系统四个基本部分组成。  CEMS 示意图  本系统由置于烟囱上的采样探头、粉尘仪和温压流一体化探头,以及置于小屋中的分析机柜、标气和压缩气源组成。  采样探头负责烟气采样,内置陶瓷或不锈钢滤芯用于过滤烟气中的粉尘。  伴热管线高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝。  粉尘仪用于测量烟囱粉尘浓度。  温压流用于测量烟囱内烟气的温度、压力和流速。  分析机柜负责抽取烟气,过滤、冷凝除水后测量 SO2、NOx、O2 组分。  标气用于校准分析仪表。  空压机产生压缩空气,用于对伴热管线、采样探头、温压流进行定期反吹。  机柜说明编号名称说明(1)控制面板包括PLC控制界面,烟气反吹、流速反吹、查漏/维护三个控制钮,样气流量计,校准气入口(2)工控机安装数据采集、换算、显示、存储、上传软件(3)气体分析仪测量SO2、NOx、O2等  抽取式冷凝法 CEMS 系统机柜正面编号名称说明(1)固态继电器控制伴热管和采样探头加热(2)继电器组实现对电动执行机构以及对系统各状态的控制(3)PLC总控制单元(4)开关电源提供机柜内部24VDC供电(5)过滤减压阀为系统提供压力稳定、干燥的高压空气(6)过滤器除去样品气体中的水和杂质将高温湿热气体中的水在热交换器内快速冷凝(7)压缩机式冷凝干燥器成液态,同时由蠕动泵(或其他方式)将冷凝水排出,达到气液分离的目的  监测子系统参数  SO2、NOX 分析仪表  基于传感器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、适用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品。  分析仪由传感器、气体室、液晶屏、接口板、AB板、直流电源等部件组成。  分析方法:传感器技术(SO2/NOX)  SO2 测量范围(ppm): 0-50-100-300-3000(支持双量程)  NOX 测量范围(ppm):0-50-100-300-3000(支持双量程)  O2 测量范围:0-25%  重复性: ≤±1%F.S.  零点漂移:≤ 2%F.S./周   全幅漂移:≤ 2%F.S./周   线性误差:≤±2%F.S.  示值误差:≤±5%F.S.  响应时间:25 秒  用电量:220±10%VAC 100W   仪用空气要求:0.4Mpa 以上,无油无水   4-20mA 输入接口:2 路,可灵活配置,100 欧负载  4-20mA 输出接口:4 路,输出内容可配置,最大带载能力800 欧  开关量输入接口:4 路,可灵活配置  继电器输出接口:8 路,输出内容可配置,DC24V  通讯接口:1 路 232,1 路 485(支持 Modbus 协议)  压缩机式冷凝干燥器  冷凝干燥器名称压缩机式冷凝干燥器测量原理压缩机制冷启动时间约15min冷却功率100W环境温度-5℃~45℃出口处露点、稳定性3℃,0.5K最大样品气体流率2×100L/h入口露点70℃最高引入温度140℃最高工作气体压强0.15MPa 样品容积100mL输入电源、功耗220V、50Hz、0.15kw制冷剂R12 0.1kg外形尺寸360 mm×210 mm×310mm(长×宽×高)  可靠性高、无运动部件  光源采用脉冲氙灯,寿命达 5~10 年,按照 3 次/秒计算,使用寿命达 10 年 脉冲氙灯属冷光源,与红外光源相比,具有寿命长,稳定性好,无预热时间的优点。  无光学运动部件,无切光轮、滤光轮、干涉仪等光学运动部件,可靠性高,现场振动不损伤仪表,也不影响测量结果。  模块化设计、维护方便  气体室成本低,分析仪气体室由不锈钢加工而成,内部无需镜面抛光、镀金,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。  光源、光谱仪、HMI 模块、气体室、接口模块等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便。  烟气温压流一体化监测仪  温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪,符合国家相关标准的要求,可以用于烟气排放监测系统(CEMS)进行烟气温度、压力、流速及流量的实时连续测量。  温压流一体化测量装置的结构主要包括微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、控制单元、反吹单元、显示单元、数据传输单元等。其测量原理是:一次取压元件采用传统的皮托管测量方式。皮托管内外表面均做了特殊处理,可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。反吹单元主要用于脏污气体(如锅炉排放的烟气)测量时的系统反吹。温压流一体机采用高精密微差压变送器,自动调零,自动反吹,反吹保护,数据上传与显示等功能   温度压力流速监测仪优势  实时测量温度、压力、流速,并通过 3 路 4-20mA 模拟信号输出,支持RS485   流速检测可达 2-40m/s   采用高精密微差压变送器,自动零点校准,可灵活配置变送器维修更方便,良好的人机交互界面。  可适应高粉尘、高温、高湿等烟气场合   流速测量精度高、可靠性好、可长期连续工作   自身配备自动反吹单元,可定时反吹皮托管内的颗粒物 具备反吹保护功能   结构紧凑,可直接安装在管道上   烟气流速监测仪  量程 :0-40m/s 0-15m/s 可订制  测量精度:≤±2%F.S.  分析方法: 皮托管法  环境温度限制 (最低/最高) :-40~60℃  电源:220±10%VAC  仪用空气要求:0.4Mpa 以上,无油无水  响应时间:1s   输出信号:4~20mA,RS485/RS232 灵活配置   皮托管材质:碳钢   反吹单元:自动反吹,自动调零   皮托管插入长度:500~1700mm 可选(订制)   压力变送器量程:-10~10kPa、 最小±200Pa 或其它订制量程   介质温度范围:-40~500℃   烟气压力监测仪  量程(高/低) :±10Kpa  测量精度:≤±2%  分析方法:静压传感器  环境温度限制 (最低/最高):-40~60℃  用电量:5w  输出信号型式:(4~20)mA, RS485/RS232 灵活配置  温度监测仪  量程(高/低) :0-300/800℃可定制  测量精度:≤±2%  分析方法: 热电阻(或热电偶)  环境温度限制 (最低/最高):-40~60℃  用电量:2W  输出信号型式: (4~20)mA ,RS485/RS232 灵活配置  O2 分析仪技术指标  分析方法:电化学  量程:(0-25)%  线性误差:≤±2%F.S.  零点漂移:≤±1%F.S.  量程漂移:≤±1%F.S.  响应时间:15s  用电量(kVA):3W  输出信号型式:4-20mA  粉尘仪  粉尘浓度测量仪采用准确可靠的交流静电测量技术。当粉尘粒子经过传感器时,粉尘粒子所携带的微弱电荷被传感器采集并传送至处理器,处理器把信号处理结果转换成与粉尘含量成线性关系的输出值。  安装  提供所有用于在烟囱上安装所需的部件,包括安装法兰、安装托架,不锈钢防护罩(这些需要根据工况现场焊接)5μm不锈钢烧结过滤器和自动反吹功能、电加热、压力取样元件等并提供硬件定位的安装图。  提供安装示意图、小屋布置示意图,并负责所有设备,如探头、发射/接受单元和所有管线的指导安装。CEMS排气管路应规范敷设,不应随意放置,防止尾气污染周围环境。  使用的材料  凡是与烟气接触的探头等应满足电厂运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠运行的要求。材料由聚四氟乙烯、玻璃、能承受205℃温度的不锈钢以及其他耐腐蚀合金组成。  CEMS部件  所有安装在烟道内采样系统部件应由Hasteloy C-276或具有同等耐腐蚀的不锈钢构成,并可在除尘器出口最高烟气温度(0-400℃)下连续正常运行。  测量探头内置净化空气导流系统,以保证光学界面无尘。  控制装置控制仪器运行、空气清洗系统以及数据采集、计算和输入输出。  净化空气装置提供清洁空气,防止仪器受污染和高温影响。  采样线应由聚四氟乙烯构成,采样线长度为从分析仪器至采样点。对于加热采样线应具有自供调节功能,外套管能消除天气变化对测量的影响。从烟囱和烟道中连续地采样,将部分样气送入分析仪。  校正气线应在两倍于正常校正气运行压力下保证无泄漏。  校正设备和标准  卖方应提供CEMS的校零和满量程校正服务。  系统校正应简单,易于操作,成本低。  ●校正气的量应能满足启动后正常校正30天和CEMS测试用气。  ●校正气一般应储存在钢瓶内,应说明其种类、浓度和数量以及储气筒的材料安全数据表。  提供的分析仪器应没有明显的干扰。即在测量单个烟气或多个烟气成分混合时浓度值结果差异没有一位数以上数据(至少保持前两位有效浓度数据没有变化) 当浓度值大于满量程的0.2%或测量标定值时,分析仪器对此应有反应。  警报  提供CEMS系统干接点输出功能,以警报下列情况:  ●系统故障报警。  ●温度异常报警。  ●采样气路堵塞报警。(这个功能目前没有但可以实现)  ●缺仪表风报警。(这个功能目前实现不了)  分析仪器室内(非CEMS小屋)和仪器内提供和安装各种必要的管道和挡板,以将气体分配到分析仪器。在各种潜在运行工况下所有设备需要合适地被冷却或加热,以防止设备因热而导致设备漂移或运行问题。  系统被设计成根据冷却或加热的失效能自动报警。报警被设计成能在仪表盘上显示并输出开关信号及时通知操作人员处理问题。报警由卖方设定触发的低温或高温。  反吹空气保护  当CEMS部件如探头或发射/接受单元与烟气接触时,买方提供一路吹扫气源至卖方压缩空气入口,以防止烟气污染分析仪器部件。当反吹空气系统失效时,一个警报信号显示在CEMS上。卖方提供的CEMS应具有自动清扫功能,定期自动清除探头的积灰。  数据处理总要求  应负责数据采集、数据处理、数据输出等功能满足本技术协议的要求。  应负责完成数据处理单元的检查,包括卖方数据处理单元的出厂检验。  应负责参加和支持在CEMS组装厂的出厂检验。  应负责参加和帮助安装后启动和最初试验(详见商务合同)。
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  • 冻土活动层土壤水热监测系统SWHMS 冻土活动层土壤水热监测系统SWHMS由数据记录仪、土壤监测传感器、支架及安装配件等组成。数据记录仪的主要功能是测量、扫描、采集、存储数据等功能,可采集到土壤温度、土壤水分、土壤电导率、土壤热导率、土壤热通量,土壤皮层温度等,这些特征是用于活动层监测系统研究的主要监测指标。 【应用领域】: 冻土水分运动监测 气象土壤监测 区域生态监测 植物生长及环境监测 荒漠化治理监测 农业合理化灌溉 系统工作流程图【建设依据】《冻土活动层观测规范》《气象仪器和观测方法指南》《土壤水动力观测规范》《土壤微环境观测规范》《土壤观测规范》冻土活动层土壤水热监测系统SWHMS传感器 HTP03温湿压传感器是我公司研制低成体传感器,温度传感器采用精密的PT1000,湿度采用精密的陶瓷测量元件,气压采用MEMS精密测量元件,传感器一体化设计,没有其它附件,广泛应用于气象、农业、生态和科研领域。技术指标:温度量程:-40~+85℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.1℃(-30-70℃时)相对湿度量程:0~100.00% RH 分辨率:0.04% RH 精度:±1.8% (0~80%RH) ; ±3% (80%RH)气压量程:300~1100hpa 分辨率:0.02hpa 精度:±1hpa电源:6-17VDC电流:8mA@12VDC时信号输出:SDI-12工作环境:-40~+85℃;0~95% RH重量:320g (无线缆)尺寸:Φ16mm* H 100mm线缆长度:5m TDR315H土壤水分监测系统专门为科研气象监测设计,针对科学研究量身定做了一系列标准的高品质传感器。因此,为了获取到可靠的数据,传感器和塔架本身必须做特殊处理,同时还要考虑设备免受雷电的冲击。TDR315H土壤水分监测系统可以监测土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤介电常数、土壤热通量,可扩展气象监测和土壤氧气、土壤二氧化碳等指标。传感器部分 TDR315H是美国Acclima公司在2019年5月7日推出的新产品,此产品代替了TDR315L,它是一个集成的时域反射计,结合了超快速的波形生成和数字化功能,以及精密的5ps皮秒分辨率时基和高度复杂的波形数字化及分析固件,提供土壤传播波形的实时时域分析。它在TDR315L的基础上改进了响应时间、产品功耗和盐性土壤的稳定性。技术指标:土壤体积含水量:0~100% VWC分辨率:0.1% VWC重复性(RMS偏差):0.07%准确度:±1% (粗中介质);±2.5% (细纹理介质)土壤温度:-40~+60℃分辨率:0.1℃重复性(RMS偏差):0.1%准确度:±0.25℃介电常数范围:1~80分辨率:0.1重复性(RMS偏差):0.07准确度:±1%(粗中介质);±2%(细纹理介质)土壤体积电导率:0~5000μS/cm孔隙水电导率:0~55000μS/cm分辨率:1 μS/cm重复性(RMS偏差):3 μS/cm准确度:±25 μS/cm@0~1000μS/cm;±2.5%@1000~2000μS/cm;± 5%@2000~5000μS/cm响应时间:0.25秒供电:3.5~15V DC信号输出:SDI-12探针长度:15cm;探针直径:0.35cm尺寸:21.15cm*5.3cm*1.9cm 重量:440g(不含电缆) Soil -5MTE土壤水分温度电导传感器是北京博伦经纬公司根据客户需求设计研发的一款土壤水分测量探头,传感器采用震荡频率为100MHz。通过测定土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温,材质为阻燃环氧树脂和防腐电极,可以长期测量土壤中水分、温度和电导,提供SDI12信号输出,广泛应用于气象、农业、土壤、花奔和园艺等领域。 技术指标:介电常数范围:1(空气)~80(水)分辨率:0.1准确度:±1%@1~40;其它±10%土壤水分范围:0~100 m3/m3或% VWC分辨率:0.1% @0~60 m3/m3或% VWC准确度:±2.5%@0~60 m3/m3或% VWC土壤温度范围:-40~ +60℃分辨率:0.1℃准确度:±0.2℃@23℃;其它±0.5℃土壤盐分范围:0-23ds/m; 0~ 23000us/cm分辨率:0.1ds/m ;10us/cm准确度:±5%@ 7ds/m 其它±10%电源:4.5~26V DC电流:闲时 7mA , 典型 13mA信号输出:SDI12防护等级:IP68材质:阻燃环氧树脂和防腐电极工作环境:-50℃~+80℃ ;0-99.99%RH 土壤热通量传感器HFP01提供了一种测量热通量的解决方法。特别设计用于墙内和土内使用。HFP01 一种是传统的土壤热性能测试仪,用于测量流过其附和的主体中的热。HFP01中的实际探头是一个热电偶。 该热电偶测量 HFP01塑料体上下的差温。完全被动工作,产生一微小的、与该差温正比于的电压输出。假定热通量是稳定的,而塑料体的热导率是常数,且其对热流类型的影响可以忽略,则HFP01的信号与该地热通量成正比。性能指标: 标称灵敏度:50μV/W/㎡ 温度范围:-30℃~+70℃ 传感器热阻: 6.25 10-3 k㎡ /W 测量范围:-2000~+2000W/㎡ 校准样本可追溯性:NPL, ISO 8302 / ASTM C177 精度:土壤:+5%/-15 建筑墙体:+5%/-5% 防护等级:IP67工作环境:-30~+70℃线缆长度:5m TP01是荷兰Hukseflux公司生产用于长期监测土壤热导率传感器。使用TP01进行测量也可用于估算土壤热扩散率和体积热容量,从而更好地了解土壤的动态(可变热通量)热行为。TP01设计用于在一个测量位置长期使用。TP01应用于气象表面通量测量系统,改进了土壤中热传递和所谓储存期的估算。 TP01测量土壤热导率。它专为长期现场操作而设计,埋在土壤中。其额定工作范围为0.3至4 W /(m?K),涵盖大多数无机土壤类型。TP01内部的传感器是由2个热电堆组成的温差传感器。它测量加热丝周围的径向温差,具有很高的灵敏度。电热丝和传感器都装在一个非常薄的塑料薄膜中。它可以直接连接到常用的数据记录系统。 TP01的低热质量也使其适用于测量热扩散率。TP01应该包含在用户的测量和控制系统中。通常每6小时,TP01加热器开启以执行测量。导热系数λ,TP01的测量功能为:λ= SQ / U. 在校准参考条件下获得的工厂确定的灵敏度S在其产品证书上提供有TP01。从逐步加热的时间响应估计热扩散率和体积热容量。这些测量是可选的。体积热容是土壤含水量的线性函数,TP01可用于监测土壤含水量的变化趋势。与许多其他土壤含水量传感器相反,TP01对盐的污染不敏感,并且测量仍然在导电盐水或受精土壤中起作用。技术参数:测量:土壤热导率测量范围(λ):0.3~5 W/m.K温度依赖性: 0.1 %/°C时间常数:19s年稳定性: 1 %/yr可选测量变量:热扩散率和容积热容可选配合土壤趋势监测:土壤含水量额定操作环境:土壤工作温度范围:-30~+80 °C传感器箔表面尺寸(60 x 20)x 10-3 m传感器厚度:0.15 x 10-3 m连接模块尺寸(43 x 24 x 10)x 10-3 m热电堆传感器数量:40对热电堆传感器电阻范围:20~50Ω加热时间间隔:180 s(3min)加热功耗:1 ~2 VDC, 0.4 A日平均耗:电量:0.007 W所需端口单元:2个差分电压,1个SW电压控制电压要求的不确定性(k = 2):10 x 10-6 V @ 10-3 V;5 x 10-3 V @ 2 V标准电缆长度 :5m ST-SDI12土壤温度传感器采用瑞士制造的高精度PT1000的测量元件,其壳体采用抗紫外线树脂和玻璃纤维组成,提供-60~+120℃的宽量程测量范围和较高的分辨率,广泛应用于气象、农业、土壤温度和能量交换的测量。技术指标: 测量范围:-60~+120℃ 分辨率:0.001℃ 精度:±0.1℃ 电源:6~16V DC 电流:Max 10mA 信号输出:SDI-12 工作环境:-60~+80℃ 材质:紫外线树脂和玻璃纤维 重量:0.42kg含5m线缆 SI-111-SS是高精度红外温度传感器,具有电压输出。 该传感器具有22°半角视野,响应时间为0.6秒。 传感器包括距头部30 cm的IP68船用级不锈钢电缆连接器,以简化传感器的拆卸和更换,以进行维护和重新校准。热电堆和热敏电阻都输出了我们大多数数据记录仪可以测量的毫伏信号。 数据记录器使用Stefan-Boltzman方程来校正传感器体温对目标温度的影响。 校正后的读数在-10°至+ 65°C范围内的优良精度为±0.2°C。 典型应用:用于植物水状态估计的植物冠层温度测量,确定结冰条件的路面温度测量以及能量平衡研究中的地面(土壤,植被,水,雪)温度测量。 技术指标 测量范围:-60~+110℃ 分辨率:0.01℃ 准确性:±0.2°C(-10~+ 65°C) ±0.5°C(-40~+ 70°C) 均匀度:±0.1°C(-10~+ 65°C) ±0.3°C(-40~+ 70°C) 重复性:±0.05°C(-10~+ 65°C) ±0.1°C(-40~+ 70°C) 输入功率:2.5 V激励(用于热敏电阻) 响应时间:6 s(目标温度变化) 目标温度输出信号与传感器主体的每°C差异为60μV 输出信号:0~2500 mV 波长范围:8至14μm(对应于大气窗口) 视场(FOV):22°半角 工作环境:温度:-55~+ 80°C;湿度范围:0~100.00%RH 尺寸:直径:2.3cm*长度:6cm 重量:190克 含线缆:4.5米CR1000X数据采集器是美国CSI公司集多年数据采集器应用成果推出的一款核心产品,它能够为各种应用场景提供稳定的数据测量与系统控制服务。其优异的可靠性和环境适应性,使CR1000X数据采集器成为远程无人值守自动气象站、中尺度观测研究、风能太阳能监测系统、环境监测站和水文水质测量等众多环境监测系统的理想选择。参数*大扫描速率:100kHz模拟输入:16个单端通道(8个差分)脉冲通道:2个控制端子: 数字I/O,RS232/RS485,半/全双工CPU: 32bit,FPU,100Hz,1MB运存内存: 128MB,可通过MicroSD卡扩展8GB时钟精度: ±3分钟/年;10μm(选配GPS)测量分辨率: 0.02μV RMS模拟精度: ±(0.04%读数+漂移)工作温度: -40~70℃外形尺寸: 23.8cm×10.1cm×6.2cm重量 :约0.86kg
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  • SINZEN烟气监测系统能联网包安装TK-1000新泽仪器TK系列产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T76-2001?固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法?,并通过国家环保局检测中心测试合格。烟气排放连续监测系统是由气态污染物(SO2、NOX)、颗粒物(粉尘)、烟气参数测量子系统、数据采集和处理子系统、数据通讯系统等组成。通过现场采样方式,测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、烟气压力、流速、流量、烟气含氧量等参数,送至工控单元计算出烟气污染物排放率、排放量,显示和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统分别传输至企业污染源监控站和环保行政管理部门。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。SINZEN烟气监测系统能联网包安装TK-1000hz
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  • 污染源烟气连续自动监测系统(CEMS)采用独特的稀释技术,与各种直接采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,使稀释探头无需加热或进行温度、压力补偿,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统腐蚀和堵塞的影响。特别是在目前国家及地方更严格的排放标准下,Thermo Scientific 稀释法污染源烟气连续自动监测系统提供在低浓度烟气条件下的精确测量,SO2可监测到10mg/m3以下浓度,NOX可监测到5mg/m3以下浓度, 颗粒物可以准确测量到5mg/m3,Thermo Scienfitic的稀释法污染源烟气连续自动监测系统在美国占据了75%市场,在中国提供了第一套稀释系统,并且占有国内稀释法的大部分市场。l 稀释系统的特点 连续测量SO2 浓度,SO2排放量、NOX浓度,NOX排放量等参数 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响,无需跟踪加热采样管线 稀释技术解决了烟气含尘量高而引起的堵塞问题 采用从采样探头开始的全系统动态校准 全汉化中文数据处理和报表生成 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,IS09001认证l 典型的湿法测量稀释系统采用独特的现场样品预处理的气体采集方式。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样品气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品气经过稀释后(稀释比通常选择在25:1至250:1之间),有效地降低了样品的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样品气在环境温度下产生的结露现象;另一方面,样品气虽然经过稀释,但仍为带湿气体,测量过程是典型的湿法测量。由于稀释探头采样不需要除湿设备,因而无需增加购置除湿设备的成本及其维护费用,除湿设备的损坏会导致湿度增加使样气结露并腐蚀而导致分析仪器故障。稀释法可以彻底避免样品气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线并可避免许多与其他采样技术伴随而来的麻烦。这种测定方法是美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOX 损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为排放量计算提供额外的湿度计。l 稀释法采样探头采样探头所有暴露在烟气中的部分,采用的是精心选择的耐热耐蚀的铝铬镍合金lnconel 600,镍基铝合金 Hastelloy C276或不锈钢304pyrex 玻璃等材料,以避免探头在烟气中被腐蚀。稀释探头采样流量通常为50cm3/min,而非稀释探头采样流量大约是3500cm3/min,因而稀释法探头滤尘负荷更小,更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低。为保证恒定的稀释比,Thermo scientific 的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度压力的变化将不会影响稀释比。整个探头的流量控制是依据气动力学原理来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。l 简单的采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,从而避免了由气体汇漏所引入的误差。稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。l 系统校准稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国环保署(EPA)唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥的仪表气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度。l 先进的气体分析技术在气体分析技术方面,Thermo Scientific 采用自行开发生产的世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式,可以根据用户的实际监测要求,灵活地配置系统构成。各项参数独立监测,保证每一台仪器都在最优化的条件下工作,与多参数分析仪器相比,具有结果更准确、维护更便捷的特点。这种系统组合很好地满足了广大客户的实际应用,使Thermo Scientific 在全球范围内享有很高的声望,并占有很大市场份额。Thermo Scientific 是目前市场上普遍采用的紫外荧光法SO2分析仪的发明者,其市场占有率超过70%;它还是化学发光法NOX分析仪的发明者,其市场占有率超过60%;同时,Thermo Scientific 其他气体分析仪器也拥有世界上最大的市场占有率,广泛地受到用户好评。
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  • 产品介绍污染源烟气连续自动监测系统(CEMS)采用独特的稀释技术,与各种直接采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,使稀释探头无需加热或进行温度、压力补偿,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统腐蚀和堵塞的影响。根据美国1990年清洁空气法案的要求,稀释法为污染源在线检测的首选方法,在美国已经安装的2000多套污染源系统中,有1800多套采用稀释法,其中1600多套采用的是赛默飞世尔科技的系统。在中国,Thermo Scientific不仅提供了第一套稀释系统,而且占有国内稀释法的大部分市场。稀释系统的特点 准确的湿法测量——美国EPA优选方法 连续测量SO2浓度,SO2排放量、NOx浓度,NOx排放量及烟气浓度等参数 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响, 无需跟踪加热采样管线 稀释技术解决了烟气含尘量高而引有的堵塞问题 采用从采样探头开始的全系统动态校准 全汉化中文数据处理和报表生成 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,ISO9001认证 典型的湿法测量稀释系统采用独特的现场样品预处理的气体采集方式。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样品气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品气经过稀释后(稀释比通常选择在100:1至250:1之间),有效地降低了样品的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样品气在环境温度下产生的结露现象;另一方面,样品气虽然经过稀释,但仍为带湿气体,测量过程是典型的湿法测量。由于稀释探头采样不需要除湿设备,因而无需增加购置除湿设备的成本及其维护费用,除湿设备的损坏会导致湿度增加使样气结露并腐蚀而导致分析仪器故障。稀释法可以彻底避免样品气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线并可避免许多与其他采样技术伴随而来的麻烦。这种测定方法是美国EPA优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOX损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为数据修正提供额外的湿度计。 稀释法采样探头采样探头所有暴露在烟气中的部分,采用的是精心选择的耐热耐蚀的铝铬镍合金Inconel600,镍基铝合金Hastelloy C276或不锈钢304pyrex玻璃等材料,以避免探头在烟气中被腐蚀。稀释探头采样流量通常为100cm3/分钟,而非稀释探头采样流量大约是3500cm3/min,因而稀释法更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低。来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。为保证恒定的稀释比,赛默飞世尔科技的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度,压力的变化将不会影响稀释比。这就使得整个探头的流量控制是靠气动来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。简单的采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,从而避免了由气体泄漏所引入的误差。稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。 恒定的稀释比例为保证恒定的稀释比,赛默飞世尔科技的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度,压力的变化将不会影响稀释比。探头的抽气,是依靠气动抽气器(文丘里管)来完成的,根据气动力学原理,形成稳定的真空度,并保证稀释气体流量的恒定。这就使得整个探头,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。并且由于气动力学特性,保证了探头的良好重复性。保证了探头的稀释比恒定。稀释系统保证的是稀释比的恒定,而并非给出一个确认的稀释比例。通过稀释比例的恒定,保证系统的准确性。 自动校准功能稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与直接采样系统所采用的只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国EPA唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥压缩空气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度,根据美国EPA的要求对数据进行有效性判断,在有效的情况下可以自动进行数据修正。 先进的气体分析技术在气体分析技术方面,Thermo Scientific采用自行开发生产的世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式,可以根据用户的实际监测要求,灵活地配置系统构成。各项参数独立监测,保证每一台仪器都在最优化的条件下工作,与多参数分析仪器相比,具有结果更准确、维护更便捷的特点。这种系统组合很好地满足了广大客户的实际应用,使Thermo Scientific在全球范围内享有很高的声望,并占有很大的市场份额。Thermo Fisher是目前市场上普遍采用的紫外荧光法SO2分析仪的发明者,其市场占有率超过70%;它还是化学发光法NOx分析仪的发明者,其市场占有率超过60%;同时,Thermo Scientific其他气体分析仪器也拥有世界上最大的市场占有率,广泛地受到用户的好评。功能特点 稀释系统的特点 准确的湿法测量——美国EPA优选方法 连续测量SO2浓度,SO2排放量、NOx浓度,NOx排放量及烟气浓度等参数 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响, 无需跟踪加热采样管线 稀释技术解决了烟气含尘量高而引有的堵塞问题 采用从采样探头开始的全系统动态校准 全汉化中文数据处理和报表生成 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,ISO9001认证
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  • AOA 200CEMS烟气重金属在线监测系统是浪声针对废气污染源中重金属污染而研制开发的设备,仪器采用伴热抽取技术和烟气颗粒物等速采样技术,将烟气中水分和温度降至一定温度后,颗粒物自动富集在卷状滤膜上,采用高精度XRF分析模块,精确计算烟气颗粒物中重金属的浓度,连续在线监测烟气中的铅、铬、镉、砷等多种重金属污染物的含量,满足对于废气污染源中重金属污染源成分监测、排放监控、总量控制的要求。并能将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业排放污染物浓度和排放总量达标。使用优势灵活性一般情况下,每15分钟即可得到分析结果,采样分析时间可编程,测量结果实时显示,方便现场查看数据。数据传输具有RS232/485、USB、GPRS、ADSL、以太网等多种数据传输方式,可以实现运行参数,状态以及数据的远程传输、监控和检验。安全性专业的多重防辐射处理,仪器全方位无任何辐射泄露。智能化自动质量控制,具备内标元素可自动检查系统长期稳定性。无需人员值守,操作简便,维护简单,除过滤带外基本无其它日常耗材。警报系统配备智能化警报系统,包括:样头温度异常报警、冷凝器温度异常报警、加热温度异常报警,低流速报警等。数据存储仪器和系统日志功能,记录系统的各运行状态参数,为系统数据的准确性和可靠性作为溯源的基础。应用场景电池制造业废物焚烧炉水泥窑、石灰窑、工业炉窑燃煤电厂钢铁厂、有色金属冶炼厂垃圾焚烧厂矿场石油化工厂规格参数测量方法 能量色散型,采用XRF识别空气中颗粒物的金属含量主要监测元素Ti(钛),V(钒),Cr(铬),Mn(锰),Fe(铁),Co(钴),Ni(镍),Cu(铜),Zn(锌),Ga(镓),As(砷),Se(硒),Sr(锶),Pb(铅),Rb(铷),Mo(钼),Hg(汞),Ba(钡),Cd(镉),Sb(锑),Sn(锡)等二十多种元素主机尺寸435×510×660mm(L×W×H) 主机重量85KG测量范围0~5000 μg/m3检出限≤ 0.1 μg/m3线性度相关系数≥ 0.99气体温度-20 ~ 600 ℃气体压力-20 ~ 50 kPa气体流速0~30 m/s采样及分析时间10~120分钟可选采样流速(0-5)L/min可调节,等速采样仪器校准每天自动校准滤膜更换周期 1个月工作环境条件温度-20~50℃ ,湿度0~90%RH通讯接口 RS232/RS485/RJ45,可配置GPRS模块电源220V AC±10%(50±1Hz)
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  • 汞在环境中以3种价态存在(Hg0, Hg1+,Hg2+),其排放主要来自电厂燃煤,工作锅炉,废弃物燃烧以及一些工业工艺过程。由于Hg具有毒性、持久性和生物累积性,重金属中的Hg污染得到日益广泛重视。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统,能够连续实时监测锅炉燃煤和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg1+,Hg2+)和总汞。Thermo Fisher Scientific 作为美国环保署对烯煤电厂Hg CEMS 现场评估行动的主要参加者,Mercury FreedomTM固定污染源烟气汞连续监测系统完全达到或超过所有性能指标测试。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续测系统由5部分构成:采样探头/转化炉单元,探头控制单元,分析单元,校准单元和零空气发生单元。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统采用独特的稀释法和冷原子荧光技术具有以下特点:更高的灵敏度:标准系统最低检出限为0.04μg/m3, 如果烟道中Hg 的排放低于0.5μg/m3, 可以选择Max SenseTM选项, 最低检测限可达到0.008μg/m3系统无需昂贵且需要更换的金汞齐富集设备,彻底避免SO2等酸性气体对分析产生的影响。真正的实时在线监测仪表间内更小的空间需求,不需要安装水管,频繁的维护蠕动泵,也不需要氩气做载体更低的运营成本,兼容的数据采集系统,系统便于使用,更于维修Thermo Scientific 80i 型汞分析仪简便易操作先进的冷原子荧光分析技术提供了样品的连续监测,无需其他气体或预处理,SO2几乎对系统没有干扰。检出限可以达到1ng/m3,因而可以使用高稀释比,从而降低了温度、高温和污染物的影响。更简易的接口可扩展的I/O功能和新的连接能力使i系列仪器可以容易的连接到任何工厂的操作系统和数据流中。接口支持MODBUS,TCP/IP和iPort用户远程软件包。新的i系列仪器同样的可以和原先的系更兼容,与目前的产品线匹配。数字型输出卡 包括10个继电器用来提供警报和状态输出。选择I/O扩展板,可以增加6个0-20/4-20mA的模拟量输出, 和8个0-10V的模拟量输入通道以接受外部传感器的信号。有效的远程通讯 现在无论在路上或是家里,或是任何地方都可以通过互联网检查系统状态。新型闪存 提供更大存储和用户下载软件以太网 内置的以太网接口可以更简便的连接到现有的控制和数据管理系统,同样便于远程通讯。增强的I/O功能 16通道开关量输入,10通道开关量输出。6通道模拟量输出,8通道模拟量输入可用于采集外部传输器的 数据。两个RS232/RS485 接口 可以选择RS232或RS485接口波特率。一个接口可通过菊花链路连接整个系统。 电源故障断电器将报警信号发到数据系统或DCS。更便于维修I系列分析仪被重新设计为更易于在现场进行维护。如下图所示,只要移走机箱顶盖,滑出内部部件,放下内部隔板就可以方便快速地维护或更换所有部件。不同气体的分析仪具有类拟的设计和很多相同的元件,这样有利于维修人员的培训,同时也节省了配件库存。有经验的技术支持随时准备为用户提供服务和解决问题。优化的元器件布局 在维护时需要拆缷的其它元器件量降到最少。元器件更容易接近的设计 拧开机箱盖板的螺丝,移走盖板,机箱被分为2个部分。内部的分隔板可以展开,在维护时各元器件能 很方便地接触到。更便于使用重新设计的i系列界面更易于操作。快速、直接的导航和简单的菜单驱动程序使软件很容易掌握,适用于各个层次的操作者。可自定义的“软键”可以帮助用户直接进入常用功能。主画面会显示所有的关键信息,而菜单屏幕显示了所有的主要参数气和主画面数据。我们所设计的i系列仪器还具有同样的外观。操作者熟悉其中一种仪器,就很容易熟悉其他的型号信器。技术规格元素汞量程 0-50μg/m3(稀释前有效果程)零点噪音 1ng/m3(平均时间300秒)最低检测限 2ng/m3(平均时间300秒)零漂(24小时)<5ng/m3响应时间110秒(平均时间60秒)线性 ±1%满量程样气流量 0.5sIpm干扰(SO2)8.4X108:1 SO2低于最低检测限干扰(NOX)4.2X 109:1 NO低于最低检测限工作温度 5-40°C电源要求100vac,115vac, ±10%@275W尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D ,49lbs. 425mm W x 219mmH x584mmD,22.2kg输出 可选择电压输出,RS232/RS485,TCP/IP,10路状态继电器,及电源故障指示,0-20或4-20mA 隔离电流输出。输入 10路开关量输入,8路0-10V模拟输入Thermo Scientific 81i型汞校准器方便的校准81i使用蒸汽发生器来进行从过滤器前开始标准校准,并可以动态地喷入抽取探头。校准量程为1μg/m3到50μg/m3,使用户可以直接用稀释后的浓度校准分析仪。汞校准器专门用于系统每天零点和跨度的检查、例行的转化单元效率测试和线性测试。集成的自诊断功能可以执行分析仪和临界小孔的校准,而无需其它的电脑。内部的汞源可以使用相当长的时间。Peltier 制冷器蒸汽压的控制,和对质量流量的控制,最大程度地精确控制汞的输出精度。与80i分析仪一样,校准器同样基于i系列的平台,具有相同的界面,可设计的“软键”可以直接跳到常用功能。主屏幕显示所有的关键信息,菜单屏幕显示所有主要参数和主屏幕数据。技术规格质量流量控制器零气流量控制器20slpm源要求 50sccm源控制 0-15℃源要求 250watts尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D,48lbs. 425mmW x 219mmH x584mmD,21.8 kg输出可选择的电压输出,RS232/RS485,TCP/IP, 0位状态继电器,电源故障指示(标准) 0-20或4-20mA隔离电流输出(选项)输入 16路开关量输入(标准) 8路0-10V模拟输入(选项)气体稀释质量流量计的准确度读数的2%或满量程的1%,二者最小值(20%—100%满量程)质量流量计线性0.5%满量程质量流量计重复性 2%的读数或1%满量程,二者最小值(小于20%—100%满量程) Thermo Scientific 82i探头控制器微处理器控制控制器通过脐状管线与烟道探头和汞转化器连接。可以自动进行探头校准和动态喷入标气,也可以确定稀释比例。此外,82i探头控制器还监测探头的温度,测量流速和采样环节的压力。使用电子传感器和控制器来监测和控制压力,来实现取样管和过滤器自动反吹。82i校准器还为烟道上的探头供电,而无需烟道上的电源。光纤通讯能力我们还为汞监测系统提供光纤选项,此选是由82x发展而来的。82x设置在烟道上,通过光纤通讯来控制探头。光纤选项减少了烟道上铜线的使用,这样系统测量时,就不受电涌的损害。因此82x在电力企业中应用的另一个范例。技术规格工作温度 5-40℃电源要求 120VAC,15A回路 220VAC,1路15回路 220VAC,管线200英尺时,1路30A回路 220VAC,管线200英尺时,2路30A回路尺寸和重量 16.75(W)x8.62(H)x 23(D),48lbs. 425mm(W)x219mm、(H)x584mm(d),21.8kg气体需求 10lpm 零气 4CFM 干燥空气Thermo Scientific 83i 探头/转换器为了提高准确度、降低维护量和易维修的简易设计83i型探头/转化器包括稀释探头、惯性过滤器和专有技术的干式转换器/去除器,这些部件都安装在一个隔热的NEMA 4X不锈钢机壳中。广泛适用于各种工况的稀释探头设计可以应用于高尘(除尘器前)、高温(空气预热器附近)、高湿(饱和湿度)等严酷条件的汞排放监测。所有与原烟气接触的部件都采用玻璃涂抹层,以防止汞的丢失或再结合反应。为了防止冷凝,所有关键部件都额外用加热铝块包裹。探头可以稀释和校准。稀释系统报告汞的湿基浓度。无需花费湿度分析仪的费用,去将干基浓度修正为温基后得到汞排放量。校准气体可由过滤器、音带小孔通入,或直接进入分析仪。创新的转化器专有的干燥转化器/去除器无需水或是化学试剂。独一无二的高效转化技术,可以将氧化汞转化成元素汞的形,符合40CFR Parts 60 和75关于系统整体测试的标准,可以测量元素态、离子态和总汞。简便的干燥转化器无需安装输水管线去除酸性气体,不产生具有腐蚀性和汞的有害废水。为提高准确度转化器被置于烟道上位于烟道上的转化器提供了更高准确度而且便于今后烟道上系统整体测试。稀释、去除和真空技术的结合可以防止在特氟龙采样管线上的汞损失和再结合反应。易于维护探头被设计成易于维护和维修。销锁式的仪器盖方便打开,可以在几分钟内修理内部元件。技术规格尺寸和重量876.3mm(L)x 266.7 mm (W)x 469.9mm(H)42kg材料-机壳主体 304不锈钢玻璃涂层过滤器316L不锈钢稀释采样器玻璃涂层,316L 不锈钢所有受温部件由316L不锈钢制成安装 探头通过2 ANSI 法兰悬置在带有4 ANSI法兰的套简装置上。 这个4法兰安装在采样口上,取样管为1/2管。电源要求 电源来源于82i汞探头控制器热电耦 K型流量(采样)250sccm稀释比 25:1到100:1氯化汞发生器关于周测试的解决方案氯化汞发生器为系统整体的周测试,提供了非常需要的解决方案。基于系统标准化和安装简便的需要,氯化汞发生器完全整合在探头上,以按钮方式方便控制。设备使元素态的汞和氯气反应,产生氯化汞气体,产生离子态汞。烟道上干燥转换器的优点在于测试气体在探头生成,无需水、泵和从仪器间输送离子态物质的加热采样管线,因而也没有潜在冷点。发生器具有高氧化效率,简易的装置和高效转化率,使客户可以在最小系统维护下提供可靠性的整体测试。NIST 溯源每一套汞在线监测系统都使用经过NIST认证的标准汞气体发生器进行溯源。我公司在中国建立了实验室,有一套完整的Hg CEMS 系统。同时,为保证为中国国内客户提代NIST传递校准服务,我公司特提供一台可溯源到美国NIST的标准汞校准源,用于中国客户的NIST溯源准服务。这样可以方便中国用户溯源校准,为客户节省仪器越洋长途运输的时间,为客户长期运行的溯源校准节省费用。同时我们将根据NIST标准,定期对该台汞校准源进行NIST溯源校准。
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  • TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。针对这一大背景,西安聚能仪器有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验成功推出TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,其分析仪器采用西安聚能仪器有限公司自主研发的JNYQ-S-81型烟气分析仪,单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求。气态污染物因子监测方案采用完全抽取式系统通过专用的超低烟气加热采样探头将烟气从烟道中抽取出来,并经过伴热传输,将烟气传输到烟气分析机柜后进行除尘、超低排放烟气专用冷凝器除水等处理后进入JNYQ-S-81型烟气分析仪进行监测分析,并将监测数据传输至工控机和数采仪进行存储和传输。其分析仪采用DOAS方法,基本原理是利用待测物质分子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。不受水蒸汽等其他干扰气体影响,且测量原理决定了仪器零点基本无漂移。系统组成烟气成份连续监测系统颗粒物浓度检测系统流量检测系统DAS系统技术特点系统测量精度高;采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;测量结果不受光源能量波动、衰减影响;测量原理保证了仪器零点基本无漂移;采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;系统模块化结构设计,配置灵活;系统抗干扰性能强;系统操作简单维护方便;系统数据采集精度高;监测下限低,适用于超低排放气态污染物在线监测。分析仪器技术参数测量范围:SO2:0~20~200μmol/mol;NOx:0~20~200μmol/mol(可选配,可定制)O2:0~25%精度:≤±1%F.S;稳定性:零点漂移≤±1
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  • 1.项目介绍  根据贵方提出的测量需求,风途科技所推出的烟气排放连续监测系统(CEMS)可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。  FT-CEMS-A型系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。  气态污染物监测采用抽取式冷凝法,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度。  颗粒物监测采用抽激光后散射法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。000011项目执行标准本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:u GB3095-1996《大气环境质量标准》u GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》u GB18485-2007《生活垃圾焚烧污染物控制标准》u HJ/T75-2007《火电厂烟气排放连续监测技术规范》u CJJ90—2002《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》u CJ/T118—2002《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》u HJ/T76-2007《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》u GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》u GB/T16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》u GB9078-1996《工业炉窑大气污染物综合排放标准》u GB 3095-1996《环境空气质量标准》u GB12519-1990《分析仪器通用技术条件》000012项目方案000012.1测量项目Ø SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流速000012.2测量方法Ø 烟气采样方法:抽取式冷凝法Ø SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法Ø O2监测方法:电化学法Ø 烟尘测量方法:激光后散射法Ø 温度测量方法:温度传感器Ø 湿度测量方法:湿度传感器Ø 压力测量方法:压力传感器Ø 流速流量测量方法:差压法(皮托管)2.系统总则本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。本公司的CEMS系统由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统和数据采集与处理子系统安装在标准19英寸机柜内。系统组成如下图:图一、CEMS系统组成图Ø 气态污染物监测子系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。Ø 颗粒物监测子系统:采用激光后散射法烟尘监测仪。Ø 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。Ø 数据采集与处理子系统:由数据采集器、工控机、显示器和系统软件等组成。根据客户需求不同对上述子系统进行裁剪。图二、CEMS系统安装示意图3.系统组成3.1气态污染物监测3.1.1取样和预处理单元样气在取样泵的抽力下由取样探头取出。样气中的绝大部分颗粒物被取样探头中的过滤器滤除,滤除后由伴热管线输送到制冷系统冷凝除水,送至分析单元进行分析。冷凝下来的水经排水系统排掉。由控制单元实现反吹、标定、制冷温度报警提示等功能,并显示系统的各种工作状态。预处理系统中采用一级快速冷凝除水,确保气体组分不变。采用二级精细过滤,确保气体测量室不被污染,从而提高分析仪的使用寿命。下图即为气态污染物监测系统流程图。3.1.2气体分析仪仪器:紫外光谱气体分析仪型号:FT-UVA-100测量原理:差分光学吸收光谱技术(DOAS)测量原理紫外光谱气体分析仪是基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分光学吸收光谱技术(DOAS)的气体分析仪器。光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传输到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收后,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。仪器根据此光谱信息采用差分吸收光谱算法(DOAS)及偏最小二乘算法(PLS)处理,得到被测气体的浓度。Ø 多波段光谱分析技术(OMA)由于各种气体分子在不同波段对光波有不同的吸收,通过对气体吸收后的连续光谱的分析,实现了多种气体的同时测量。紫外光谱气体分析仪采用紫外波段的光源和传感器,用来测量在紫外波段对光波有吸收的气体的浓度,比如SO2、NO、NO2等气体。Ø 差分光学吸收光谱技术(DOAS)DOAS的核心思想是将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两个部分。快变部分与气体分子的结构和所组成的元素有关,是气体分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与烟尘、水汽、背景气体的干扰,以及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。紫外光谱气体分析仪采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。技术指标SO2:0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)NO:0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)精确度:≤±2%线性误差:≤±2%F.S.零点漂移:≤±2%F.S./7D量程漂移:≤±2%F.S./7D响应时间:≤30s其他O2测量电化学,0~25%,≤±2%F.S.电源:220VAC,50Hz环境温度限制:-10~40℃通讯接口:1路RS232;1路RS485/RS232数字接口:4路继电器输出,2路二进制输入模拟接口:5路4~20mA输出,2路4~20mA输入仪表特点Ø 可靠性高采用寿命达10年的脉冲氙灯作光源,采用固化光谱仪,无运动部件,可靠性高。Ø 组合式气体室设计组合式气体室设计使得光谱调节简便,提高光谱强度。Ø 测量精度高、稳定性好采用DOAS(差分光学吸收光谱)算法,测量结果不受烟尘、水分等因素干扰,测量准确度高;同时DOAS算法也消除了由仪器老化引起的误差,测量稳定性好。Ø 高度智能化、数字化内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置和检测功能;操作简单、使用方便。Ø 丰富的用户接口提供丰富接口,可方便集成到各类控制和监测系统。可通过RS485和RS232等通信方式组建无线或有线网络,为仪器的日常操作、维护和管理提供便利。Ø 与常见分析仪的对比类 别FT-UVA-100非分光红外(NDIR)光谱范围全息光栅分光,二极管阵列检测器,完整的连续吸收光谱非分光,带通滤光片,测量特征波长处吸收波长分辨率高,0.6nm低,20-30nm线性响应高波长分辨率保证线性响应较大的滤光片通带宽度导致对气体浓度非线性响应测量动态范围大,适合脱硫前后同时测量小烟气湿度影响不受烟气湿度的影响湿度和滤光器件影响标定结果标定周期宽连续光谱、高波长分辨率,标定周期长标定周期短抗干扰能力很强,宽连续光谱和高波长分辨率消除了颗粒物、水分、背景气体的干扰弱,特别容易受水分干扰可靠性内部无任何移动部件,可靠性好有斩波器等移动部件,影响运行可靠性3.1.3分析系统分析系统由:Ø 取样单元(探头、过滤器、温控器);FT-CEMS-A系统的采样单元主要由采样探头和伴热管线组成。按照国家规范将采样探头安装在烟道(或烟囱)的适当位置,采集烟道中的气体,并通过伴热管道将气体运送到位于机柜内部的加热盒中。为保证测量结果的准确,采样探头和伴热管线都采用电伴热的方式,可以将气体保持在设定的温度,以防止气体中水分凝结,伴热管线长度可根据买方实际需要来定制。Ø 预处理单元(取样泵、除湿、细过滤、排水等);烟气经过高温采样探头和伴热管到达预处理系统,预处理系统经过采样球阀切换进入冷凝器进行汽水分离,冷凝水通过蠕动泵及时排出,经过冷凝器的冷凝除水,在经过三级精细过滤器进行除尘过滤,处理过的洁净的无尘无水的样气进入烟气分析仪进行分析测量。Ø 分析单元(SO2、NO、NO2、O2);Ø 信号输出(SO2、NO、NO2、O2浓度、量程转换、标定状态、故障状态等);Ø 其它(气路、电路等);Ø 分析仪器柜:2000×700×800MM(高*深*宽)。3.2颗粒物监测仪器:烟(粉)尘测量仪型号:LSS2004测量原理:激光后散射法技术参数表:工作原理激光前向散射测量原理测定对象工业废气、烟尘机械特性主机外壳:全金属外壳主机尺寸:1670×750×600 mm (H×W×D)重 量:约120Kg防护等级:系统IP55,电子部件IP65光学特性工作波长(650±20)nm测量性能测量范围:双量程自动切换,最小(0-5)mg/m3最大(0-200)mg/m3零点漂移:±2%F.S./24h量程漂移:±2%F.S./24h示值误差:±2%F.S.检 出 限: 0.01mg/m³ 烟道直径:(0.3~20)米测量条件烟道流速:(0~30)m/s;烟道压力:-5Kpa~5Kpa烟气温度:最大300℃烟气湿度:30mg/m3防堵反吹:自动,反吹时间间隔可设置主机供电要求电压220VAC,功率3KW工作环境工作温度: -20℃~+50℃接口特性模拟输出:(4~20)mA数字接口:RS485执行标准:HJ/T 76-2007固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法.产品性能特点:采用同点测速、采样一体化探头,支持精确的等速采样。支持四参数同时输出:烟道温度、烟道压力、烟道流速、烟道浓度。仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。3.3烟气参数监测3.3.1温压流一体化探头(温度、压力、流速)温压流一体化探头测量装置的结构主要包括微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等。其测量原理是:一次取压元件采用传统的皮托管测量方式,在正确安装后,皮托管的全压、背压取压管将检测到的动压与静压分别传递到差压变送器,差压变送器将动压与静压之差转换为4~20mA开方比例电流传送给配电箱数据采集模块,CEMS机柜内的计算机进行数据处理。皮托管内外表面均做了特殊处理,可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。反吹电磁阀主要用于脏污气体(如锅炉排放的烟气)测量时的系统反吹:当探头检测孔粘附﹑积淀灰尘污物时,电磁阀定时或按预定程序开启,将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业,正常测量时电磁阀则处于关断状态。技术特点l可实时测量烟气的温度、压力、流速,通过3路模拟信号两线制4~20mA输出。l自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹。l测量精度高、可靠性好、可长期连续工作。l安装和接线方便、维护量低。技术指标Ø 量程:线性输出0-40m/s,有效测量范围:5~30 m/s;Ø 输出信号:4~20mA两线制;Ø 测量精度:±2%F.S.;Ø 校验频率:12个月;Ø 响应时间:1s;Ø 差压(温度、压力)变送器电源:24VDC,两线制;Ø 差压变送器过压极限:4.0MPa;Ø 皮托管材质:304、316L不锈钢;Ø 常闭反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz;Ø 皮托管插入长度:500~2000mm可选;Ø 压力变送器量程:-10~10kPa;Ø 温度变送器量程:0~300℃;Ø 介质温度范围:-40~500℃;Ø 环境温度:-40~85℃;Ø 贮存温度:0~50℃;Ø 贮存湿度:0~85%RH。Ø 安装法兰:DN50;Ø 材质:SUS316L选择安装位置温压流一体化探头的安装位置要尽量选择烟气流速稳定均匀的直管段。具体可参考HJ/T 75-2001《火电厂烟气排放连续监测技术规范》或者HJ/T 76-2001《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》中的相关要求。对接法兰焊接和预埋温压流一体化探头的安装前必须在所选择的烟道开孔位置预埋或焊接DN50对接法兰管,法兰在安装时一定要注意安装方向(如下图所示),法兰和烟道要保证有100mm的扳手空间。法兰尺寸见下图,法兰焊接时要注意法兰的方向,如下图所示。仪器安装现场安装是根据烟气气流的方面,使皮托管动压端口(H口)方向正对气流方向,静压端口(L口)背对气流方向,然后将仪器和安装好的法兰对接,用螺丝和螺母紧固即可。皮托管口分别定义为:正向气流方向为正压口,背向气流方向为静压口,分别插入动压口(H)、静压口(L)的快插接头中。气路连接温压流底部有一个8mm的快插接头,它用于连接外部吹扫气源的,反吹气必须无油无尘,压力0.4~0.7MPa。接入的220VAC电源线和信号线缆均采用压线端子,3路4~20mA信号线均采用屏蔽线与配电箱连接。维护周期建议用户在系统安装后3天第一次检查仪器,而后15天再次检查,如无问题,则可以3个月为间隔检查。皮托管反吹压力0.2-0.7MPa,反吹时间根据工况烟尘浓度、温度、水份等调整,一般每12小时反吹一次,反吹时间1-3分钟。维护内容检查仪器供电和仪表气源是否正常,观察上位机显示的烟气温度、压力、流速等是否在合理范围之内,可根据现场环境和机组运行情况进行简单判断。3.3.2湿度测量(选配)仪器:烟气水分仪仪器型号:HF-SD-100测量原理:高温电容湿度传感器测量范围:0~100%(可根据买方需求定制)测量精度:±2%输入电压:220VAC输出电流:4~20mA3.4数据采集与处理Ø 数据采集器(选配)模拟输入:8个输入通道输出:模拟输出8通道或者GPRSØ 一体化工控机windows XP操作系统,6个232窜口,提供数采仪数据上传232接口Ø 分路器(选配)预留一路4-20mA,可以向企业DCS上传数据Ø 系统软件:污染源在线监控管理系统HFMonitor1.0该系统是根据国家、地方大气污染物排放标准,落实政府关于控制大气污染,改善空气质量的决定,实施大气固定污染源排放在线连续监测,为排污申报、总量控制、排污收费提供及时、有效的数据需要研制而成,可以用于个体污染源排放连续监测系统,也可广泛适用于各级环境监测站和大中型企业进行空气质量的监测评价和空气质量日报。Ø 特点:² 具有完整的数据采集、处理和传输功能。支持局域网分布操作。² 系统实时工作。实时数据采集迅速、稳定,传输速度快。可通过远程通讯迅速及时地掌握空气污染的实时状况;具有较高的时间分辨率。² 系统具有定时自动校准、自动诊断和自动报警功能;在严格的质量控制程序下运行,所得数据具有较好的可比性和可追溯性。² 系统长期连续的运行,不但可获得大量数据,从容适应对各类污染源的监测要求,全面反应污染源排放和治理设施运行的真实情况,而且可得出污染变化规律,为污染预测预报、环境评价提供详实可靠的技术依据。² 系统根据不同的情况,提供了良好的参数修改功能,可帮助系统管理员和维修人员对各种测量仪器和传感器的工作状态进行诊断。² 系统提供实时数据显示和实时曲线,能自动生成各种报表。4.系统特点Ø 核心仪表采用紫外光谱分析法测量烟气,测量精度高、可靠性好,受粉尘水分影响小,维护成本低。Ø 高温取样及高温伴热(120℃~180℃)传输、去尘、防结露。Ø 预处理系统中采用快速冷凝快速除水,确保气体组分不变。直接测量烟气干基值,符合国标要求。Ø 系统机柜可全面打开,极大提高系统维护的方便性。Ø 系统控制² 采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系统处于最佳运行状态。² 系统也可使用各种快捷方式进行校准和系统吹扫等,为操作者提供方便。快捷方法降低了对操作人员的要求。² 系统控制同时将系统中的各种状态在线显示,以便实时掌握系统的运行状况。5.工程安装5.1需方要提供的公用条件Ø 供电:220VAC、50Hz,2kW,不包括加热管线和空调。加热管线60W/m,空调(如果需要)1000W。Ø 仪表空气:0.4~0.7MPa,洁净无油压缩空气,露点-30℃。Ø 安装时使用的主要工具:² 开孔钻及配用工具、水管等;钻头直径:60mm、75mm、100mm。(砖烟道用)² 冲击钻;钻头直径10mm。² 常用工具;Ø 安装材料:² 普通膨胀螺栓(金属):M8mm;² 管卡膨胀螺栓(金属):8mm;固定管子尺寸:20mm、50mm。² 普通膨胀螺栓(塑料):6mm、8mm;² 电缆护线管及其它常用材料。5.2基本运行成本1分析仪电耗220VAC100W2测尘仪电耗24VDC3W3温压流一体化电耗24VDC5W4伴热管电耗220VAC60W/M5吹扫电耗220VAC100W6数据采集和处理系统电耗24VDC500W7其它电耗220VAC500W8合计电耗由伴热管长度决定5.3设计分工由需方提供取样点环境参数,包括取样点温度、含尘量、烟气含量等设计数据以及烟道直径、壁厚、离地面高度、烟道结构材料、环境年平均气温、最高最低气温、大气压等,根据现场数据,由供方选型,设计最佳方案满足使用要求,供货方提出施工方案作为设计参考。5.4系统安装与实施5.4.1开孔位置取样点的位置一般选在烟气进入烟筒之前砖或钢结构的水平烟道中心线上;也可以安装在烟囱上,最好结合项目需求,由专业人员指定安装位置,以满足需要。开孔位置示意图见附录一5.4.2安装平台安装平台的防护栏高度为1.2m,平台的底面应使用防滑钢板;在平台的底部,沿着护栏的周边焊接一条150mm宽的钢板,以防止安装件掉下平台。平台的底面距离烟道中心的距离为1.4m,防护栏高度为1.2m;平台使用钢架结构支撑,并与烟道固定;在平台一侧建造上下平台用的梯子。平台示意图见附录二5.4.3仪器间要求Ø 位置:尽量靠近烟道上的测量位置(可以考虑在烟道的下面)。Ø 建筑尺寸:仪器间的使用面积应不小于6m2(单套系统)。室内净高不小于2.6m。Ø 室内环境要求:温度10~35℃间、相对湿度80%以下、通风、无震动、无强磁场干扰。Ø 电源:电源线通过缆沟进入仪器机柜下面。仪器与墙壁之间的距离不小于500mm。分析小屋示意图见附件三5.5开孔及法兰焊接Ø 取样探头开孔尺寸:Ø 60mm;取样探头预埋法兰见附件四Ø 皮托管流速仪测定孔:Ø 60 mm;取样探头预埋法兰见附件四Ø 粉尘仪取样孔:Ø 75mm;粉尘仪预埋法兰见附件五Ø 参比孔:(参比孔为预留环保数据比对用,企业需自行提供,一般在DN80~DN120之间即可)参比孔预埋法兰见附件六注:烟道上的开孔间距应大于500mm;若是砖烟道建议预埋钢管然后与法兰焊接。在仪表间内放置仪器位置的正上方,距离地面高度的2.5m处,为样气管路及排气管开孔,开孔尺寸为φ60~80mm,开孔数量2个。5.5电源线及信号线的布置:需方提供:工作平台上应有220VAC,50Hz的电源,功率大约为2000W;电源线布置到气体取样孔的正下方0.5米处(进入到供方提供的电源箱内);另外,自仪表小屋的分析机柜到电源箱之间铺设信号线电缆。系统走线及布局示意图见附件七5.6气体取样管的布置与固定Ø 仪器室上方的取样管路可以直接固定在墙壁和平台支撑柱上,最后进入到仪器室内。自取样探头开始,取样管应以不小于1%的坡度向下倾斜至仪器室;Ø 或将取样管固定在钢缆绳上,钢缆绳与烟道及烟筒墙壁固定(同样需要倾斜)。但是必须保证在任何时候,取样管与墙壁之间也不会发生刮蹭。5.7现场安装指导、调试和验收在现场技术服务人员的指导下,根据我方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书对本项目设备进行安装、调试。安装、调试过程安排如下:序号工 作 内 容负责人时间节点1设备验收买方半天2进厂准备(施工许可、场地安排和安全交底等)买方半天3工程准备工作直梯或者折梯买方三天桥架或者管线4设备安装买方(卖方配合)二天5布线买方(买方配合)一天6调试买方(卖方配合)二天7联动买方(卖方配合)一天8试运行买方(卖方配合)待定9验收买方和卖方待定10交接买方和卖方一天合同设备安装完毕后,我方派人指导调试,并尽快解决调试中出现的设备问题。性能验收在全部设备安装调试完成后进行,这项验收买、卖双方参加,验收完毕各项性能达到指标后,买方签署本项目设备验收证书。培训计划序号培训内容计划人天数培训教师构成地点备注职称人数1CEMS设备知识2人2天工程师1~2现场2CEMS设备安装、调试、运行、维护及检修2人2天工程师1~2现场培训的时间、人数、地点等具体内容同供需双方商定。6.质量保证和售后服务(1)我公司对整个系统提供十二个月的质量保证期,在质保期内公司定期对系统进行免费维护,免费更换备件。若系统出现故障,我方将在24小时内响应,如有必要,技术工程师48小时内到达现场。(2)质保期满后,我公司将提供终身有偿维修保养服务,提供最优惠的备品备件价格。(3)免费升级系统软件。(4)对厂方人员进行免费培训。
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  • 根据贵方  提出的测量需求,风途科技所推出的FT-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。  FT-CEMS-1000型系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。  气态污染物监测采用抽取式冷凝法,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度。  颗粒物监测采用抽激光后散射法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量 将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。  输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。  000011 项目执行标准  本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:  u GB3095-1996 《大气环境质量标准》  u GB13223-2003 《火电厂大气污染物排放标准》  u GB18485-2007 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》  u HJ/T75-2007 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》  u CJJ90—2002 《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》  u CJ/T118—2002 《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》  u HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》  u GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》  u GB/T16157-1996 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》  u GB9078-1996 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》  u GB 3095-1996 《环境空气质量标准》  u GB12519-1990 《分析仪器通用技术条件》  000012 项目方案  000012.1 测量项目  ? SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流速  000012.2 测量方法  ? 烟气采样方法:抽取式冷凝法  ? SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法  ? O2监测方法:电化学法  ? 烟尘测量方法:激光后散射法  ? 温度测量方法:温度传感器  ? 湿度测量方法:湿度传感器  ? 压力测量方法:压力传感器  ? 流速流量测量方法:差压法(皮托管)  2. 系统总则  本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。  本公司的CEMS系统由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统和数据采集与处理子系统安装在标准19英寸机柜内。  ? 气态污染物监测子系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。  ? 颗粒物监测子系统:采用激光后散射法烟尘监测仪。  ? 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。  ? 数据采集与处理子系统:由数据采集器、工控机、显示器和系统软件等组成。  根据客户需求不同对上述子系统进行裁剪。  3. 系统组成  3.1 气态污染物监测  3.1.1 取样和预处理单元  样气在取样泵的抽力下由取样探头取出。样气中的绝大部分颗粒物被取样探头中的过滤器滤除,滤除后由伴热管线输送到制冷系统冷凝除水,送至分析单元进行分析。冷凝下来的水经排水系统排掉。由控制单元实现反吹、标定、制冷温度报警提示等功能,并显示系统的各种工作状态。  预处理系统中采用一级快速冷凝除水,确保气体组分不变。采用二级精细过滤,确保气体测量室不被污染,从而提高分析仪的使用寿命。下图即为气态污染物监测系统流程图。  3.1.2 气体分析仪  仪 器:紫外光谱气体分析仪  型 号:FT-UVA-100  测量原理:差分光学吸收光谱技术(DOAS)  测量原理  紫外光谱气体分析仪是基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分光学吸收光谱技术(DOAS)的气体分析仪器。光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传输到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收后,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。仪器根据此光谱信息采用差分吸收光谱算法(DOAS)及偏最小二乘算法(PLS)处理,得到被测气体的浓度。  ? 多波段光谱分析技术(OMA)  由于各种气体分子在不同波段对光波有不同的吸收,通过对气体吸收后的连续光谱的分析,实现了多种气体的同时测量。  紫外光谱气体分析仪采用紫外波段的光源和传感器,用来测量在紫外波段对光波有吸收的气体的浓度,比如SO2、NO、NO2等气体。  ? 差分光学吸收光谱技术(DOAS)  DOAS的核心思想是将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两个部分。快变部分与气体分子的结构和所组成的元素有关,是气体分子吸收光谱的特征部分 缓变部分与烟尘、水汽、背景气体的干扰,以及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。  紫外光谱气体分析仪采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。  技术指标  SO2:0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)  NO: 0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)  精确度:≤±2%  线性误差:≤±2%F.S.  零点漂移:≤±2%F.S./7D  量程漂移:≤±2%F.S./7D  响应时间:≤30s  其他  O2测量 电化学,0~25%,≤±2%F.S.  电源:220VAC ,50Hz  环境温度限制:-10~40℃  通讯接口:1路RS232 1路RS485/RS232  数字接口:4路继电器输出,2路二进制输入  模拟接口:5路4~20mA输出,2路4~20mA输入  仪表特点  ? 可靠性高  采用寿命达10年的脉冲氙灯作光源,采用固化光谱仪,无运动部件,可靠性高。  ? 组合式气体室设计  组合式气体室设计使得光谱调节简便,提高光谱强度。  ? 测量精度高、稳定性好  采用DOAS(差分光学吸收光谱)算法,测量结果不受烟尘、水分等因素干扰,测量准确度高 同时DOAS算法也消除了由仪器老化引起的误差,测量稳定性好。  ? 高度智能化、数字化  内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置和检测功能 操作简单、使用方便。  ? 丰富的用户接口  提供丰富接口,可方便集成到各类控制和监测系统。可通过RS485和RS232等通信方式组建无线或有线网络,为仪器的日常操作、维护和管理提供便利。  ? 与常见分析仪的对比类 别FT-UVA-100非分光红外(NDIR)光谱范围全息光栅分光,二极管阵列检测器,完整的连续吸收光谱非分光,带通滤光片,测量特征波长处吸收波长分辨率高,0.6nm低,20-30nm线性响应高波长分辨率保证线性响应较大的滤光片通带宽度导致对气体浓度非线性响应测量动态范围大,适合脱硫前后同时测量小烟气湿度影响不受烟气湿度的影响湿度和滤光器件影响标定结果标定周期宽连续光谱、高波长分辨率,标定周期长标定周期短抗干扰能力很强,宽连续光谱和高波长分辨率消除了颗粒物、水分、背景气体的干扰弱,特别容易受水分干扰可靠性内部无任何移动部件,可靠性好有斩波器等移动部件,影响运行可靠性  3.1.3 分析系统  分析系统由:  ? 取样单元(探头、过滤器、温控器)   FT-CEMS-1000系统的采样单元主要由采样探头和伴热管线组成。按照国家规范将采样探头安装在烟道(或烟囱)的适当位置,采集烟道中的气体,并通过伴热管道将气体运送到位于机柜内部的加热盒中。为保证测量结果的准确,采样探头和伴热管线都采用电伴热的方式,可以将气体保持在设定的温度,以防止气体中水分凝结,伴热管线长度可根据买方实际需要来定制。  ? 预处理单元(取样泵、除湿、细过滤、排水等)   烟气经过高温采样探头和伴热管到达预处理系统,预处理系统经过采样球阀切换进入冷凝器进行汽水分离,冷凝水通过蠕动泵及时排出,经过冷凝器的冷凝除水,在经过三级精细过滤器进行除尘过滤,处理过的洁净的无尘无水的样气进入烟气分析仪进行分析测量。  ? 分析单元(SO2 、NO、NO2、O2)   ? 信号输出( SO2、NO、NO2、O2浓度、量程转换、标定状态、故障状态等)   ? 其它(气路、电路等)   ? 分析仪器柜:2000×700×800MM(高*深*宽) 。  3.2 颗粒物监测  仪器:烟(粉)尘测量仪  型号:LSS2004  测量原理:激光后散射法  技术参数表:工作原理激光前向散射测量原理测定对象工业废气、烟尘机械特性主机外壳:全金属外壳主机尺寸:1670×750×600 mm (H×W×D)重 量:约120Kg防护等级:系统IP55,电子部件IP65光学特性工作波长(650±20)nm测量性能测量范围:双量程自动切换,最小(0-5)mg/m3最大(0-200)mg/m3零点漂移:±2%F.S./24h量程漂移:±2%F.S./24h示值误差:±2%F.S.检 出 限: 0.01mg/m3烟道直径:(0.3~20)米测量条件烟道流速:(0~30)m/s;烟道压力:-5Kpa~5Kpa烟气温度:最大300℃烟气湿度:30mg/m3防堵反吹:自动,反吹时间间隔可设置主机供电要求电压220VAC,功率3KW工作环境工作温度: -20℃~+50℃接口特性模拟输出:(4~20)mA数字接口:RS485  执行标准:HJ/T 76-2007 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法.  产品性能特点:  采用同点测速、采样一体化探头,支持精确的等速采样。  支持四参数同时输出:烟道温度、烟道压力、烟道流速、烟道浓度。  仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。  3.3 烟气参数监测  3.3.1温压流一体化探头(温度、压力、流速)  温压流一体化探头测量装置的结构主要包括微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等。其测量原理是:一次取压元件采用传统的皮托管测量方式,在正确安装后,皮托管的全压、背压取压管将检测到的动压与静压分别传递到差压变送器,差压变送器将动压与静压之差转换为4~20mA 开方比例电流传送给配电箱数据采集模块,CEMS机柜内的计算机进行数据处理。  皮托管内外表面均做了特殊处理,可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。反吹电磁阀主要用于脏污气体(如锅炉排放的烟气)测量时的系统反吹:当探头检测孔粘附﹑积淀灰尘污物时,电磁阀定时或按预定程序开启,将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业,正常测量时电磁阀则处于关断状态。  技术特点  l 可实时测量烟气的温度、压力、流速,通过3路模拟信号两线制4~20mA输出。  l 自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹。  l 测量精度高、可靠性好、可长期连续工作。  l 安装和接线方便、维护量低。  技术指标  ? 量程:线性输出0-40m/s,有效测量范围:5~30 m/s   ? 输出信号:4~20mA 两线制   ? 测量精度:±2%F.S.   ? 校验频率:12 个月   ? 响应时间:1s   ? 差压(温度、压力)变送器电源:24VDC,两线制   ? 差压变送器过压极限:4.0MPa   ? 皮托管材质:304、316L不锈钢   ? 常闭反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz   ? 皮托管插入长度:500~2000mm 可选   ? 压力变送器量程:-10~10kPa   ? 温度变送器量程:0~300℃   ? 介质温度范围:-40~500℃   ? 环境温度:-40~85℃   ? 贮存温度:0~50℃   ? 贮存湿度:0~85%RH。  ? 安装法兰:DN50   ? 材质:SUS316L  选择安装位置  温压流一体化探头的安装位置要尽量选择烟气流速稳定均匀的直管段。具体可参考HJ/T 75-2001《火电厂烟气排放连续监测技术规范》或者HJ/T 76-2001《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》中的相关要求。  对接法兰焊接和预埋  温压流一体化探头的安装前必须在所选择的烟道开孔位置预埋或焊接DN50对接法兰管,法兰在安装时一定要注意安装方向(如下图所示),法兰和烟道要保证有100mm的扳手空间。法兰尺寸见下图,法兰焊接时要注意法兰的方向,如下图所示。  仪器安装  现场安装是根据烟气气流的方面,使皮托管动压端口(H口)方向正对气流方向,静压端口(L口)背对气流方向,然后将仪器和安装好的法兰对接,用螺丝和螺母紧固即可。  皮托管口分别定义为:正向气流方向为正压口,背向气流方向为静压口,分别插入动压口(H)、静压口(L)的快插接头中。  气路连接  温压流底部有一个8mm的快插接头,它用于连接外部吹扫气源的,反吹气必须无油无尘,压力0.4~0.7MPa。  接入的220VAC电源线和信号线缆均采用压线端子,3路4~20mA信号线均采用屏蔽线与配电箱连接。  维护周期  建议用户在系统安装后3天第一次检查仪器,而后15天再次检查,如无问题,则可以3个月为间隔检查。  皮托管反吹压力0.2-0.7MPa,反吹时间根据工况烟尘浓度、温度、水份等调整,一般每12小时反吹一次,反吹时间1-3分钟。  维护内容  检查仪器供电和仪表气源是否正常,观察上位机显示的烟气温度、压力、流速等是否在合理范围之内,可根据现场环境和机组运行情况进行简单判断。  3.3.2 湿度测量(选配)  仪 器:烟气水分仪  仪器型号:HF-SD-100  测量原理:高温电容湿度传感器  测量范围:0~100%(可根据买方需求定制)  测量精度:±2%  输入电压:220VAC  输出电流:4~20mA  3.4 数据采集与处理  ? 数据采集器(选配)  模拟输入:8 个输入通道  输出:模拟输出8通道或者GPRS  ? 一体化工控机  windows XP操作系统,6个232窜口,提供数采仪数据上传232接口  ? 分路器(选配)  预留一路4-20mA,可以向企业DCS上传数据  ? 系统软件:污染源在线监控管理系统HFMonitor1.0  该系统是根据国家、地方大气污染物排放标准,落实政府关于控制大气污染,改善空气质量的决定,实施大气固定污染源排放在线连续监测,为排污申报、总量控制、排污收费提供及时、有效的数据需要研制而成,可以用于个体污染源排放连续监测系统,也可广泛适用于各级环境监测站和大中型企业进行空气质量的监测评价和空气质量日报。  ? 特点:  2 具有完整的数据采集、处理和传输功能。 支持局域网分布操作。  2 系统实时工作。实时数据采集迅速、稳定,传输速度快。可通过远程通讯迅速及时地掌握空气污染的实时状况 具有较高的时间分辨率。  2 系统具有定时自动校准、自动诊断和自动报警功能 在严格的质量控制程序下运行,所得数据具有较好的可比性和可追溯性。  2 系统长期连续的运行,不但可获得大量数据,从容适应对各类污染源的监测要求,全面反应污染源排放和治理设施运行的真实情况,而且可得出污染变化规律,为污染预测预报、环境评价提供详实可靠的技术依据。  2 系统根据不同的情况,提供了良好的参数修改功能,可帮助系统管理员和维修人员对各种测量仪器和传感器的工作状态进行诊断。  2 系统提供实时数据显示和实时曲线,能自动生成各种报表。  4. 系统特点  ? 核心仪表采用紫外光谱分析法测量烟气,测量精度高、可靠性好,受粉尘水分影响小,维护成本低。  ? 高温取样及高温伴热(120℃~180℃)传输、去尘、防结露。  ? 预处理系统中采用快速冷凝快速除水,确保气体组分不变。直接测量烟气干基值,符合国标要求。  ? 系统机柜可全面打开,极大提高系统维护的方便性。  ? 系统控制  2 采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系统处于最佳运行状态。  2 系统也可使用各种快捷方式进行校准和系统吹扫等,为操作者提供方便。快捷方法降低了对操作人员的要求。  2 系统控制同时将系统中的各种状态在线显示,以便实时掌握系统的运行状况。  5. 工程安装  5.1 需方要提供的公用条件  ? 供电:220VAC、50Hz,2kW,不包括加热管线和空调。加热管线60W/m,空调(如果需要)1000W。  ? 仪表空气:0.4~0.7MPa,洁净无油压缩空气,露点-30℃。  ? 安装时使用的主要工具:  2 开孔钻及配用工具、水管等 钻头直径:60mm、75mm、100mm。(砖烟道用)  2 冲击钻 钻头直径10mm。  2 常用工具   ? 安装材料:  2 普通膨胀螺栓(金属):M8mm   2 管卡膨胀螺栓(金属):8mm 固定管子尺寸:20mm、50mm。  2 普通膨胀螺栓(塑料):6mm、8mm   2 电缆护线管及其它常用材料。  5.2基本运行成本1分析仪电耗220VAC100W2测尘仪电耗24VDC3W3温压流一体化电耗24VDC5W4伴热管电耗220VAC60W/M5吹扫电耗220VAC100W6数据采集和处理系统电耗24VDC500W7其它电耗220VAC500W8合计电耗由伴热管长度决定  5.3 设计分工  由需方提供取样点环境参数,包括取样点温度、含尘量、烟气含量等设计数据以及烟道直径、壁厚、离地面高度、烟道结构材料、环境年平均气温、最高最低气温、大气压等,根据现场数据,由供方选型,设计最佳方案满足使用要求,供货方提出施工方案作为设计参考。  5.4 系统安装与实施  5.4.1 开孔位置  取样点的位置一般选在烟气进入烟筒之前砖或钢结构的水平烟道中心线上 也可以安装在烟囱上,最好结合项目需求,由专业人员 安装位置,以满足需要。  开孔位置示意图见附录一  5.4.2 安装平台  安装平台的防护栏高度为1.2m,平台的底面应使用防滑钢板 在平台的底部,沿着护栏的周边焊接一条150mm宽的钢板,以防止安装件掉下平台。  平台的底面距离烟道中心的距离为1.4m,防护栏高度为1.2m 平台使用钢架结构支撑,并与烟道固定 在平台一侧建造上下平台用的梯子。  平台示意图见附录二  5.4.3 仪器间要求  ? 位置:尽量靠近烟道上的测量位置(可以考虑在烟道的下面)。  ? 建筑尺寸:仪器间的使用面积应不小于6m2(单套系统)。室内净高不小于2.6m。  ? 室内环境要求:温度10~35℃间、相对湿度80%以下、通风、无震动、无强磁场干扰。  ? 电源:电源线通过缆沟进入仪器机柜下面。仪器与墙壁之间的距离不小于500mm。  分析小屋示意图见附件三  5.5 开孔及法兰焊接  ? 取样探头开孔尺寸: ? 60mm   取样探头预埋法兰见附件四  ? 皮托管流速仪测定孔: ? 60 mm   取样探头预埋法兰见附件四  ? 粉尘仪取样孔: ? 75mm   粉尘仪预埋法兰见附件五  ? 参比孔:(参比孔为预留环保数据比对用,企业需自行提供,一般在DN80~DN120之间即可)  参比孔预埋法兰见附件六  注: 烟道上的开孔间距应大于500mm 若是砖烟道建议预埋钢管然后与法兰焊接。  在仪表间内放置仪器位置的正上方,距离地面高度的2.5m处,为样气管路及排气管开孔,开孔尺寸为φ60~80mm,开孔数量2个。  5.5 电源线及信号线的布置:  需方提供:工作平台上应有220VAC,50Hz的电源,功率大约为2000W 电源线布置到气体取样孔的正下方0.5米处(进入到供方提供的电源箱内) 另外,自仪表小屋的分析机柜到电源箱之间铺设信号线电缆。  系统走线及布局示意图见附件七  5.6 气体取样管的布置与固定  ? 仪器室上方的取样管路可以直接固定在墙壁和平台支撑柱上,最后进入到仪器室内。自取样探头开始,取样管应以不小于1%的坡度向下倾斜至仪器室   ? 或将取样管固定在钢缆绳上,钢缆绳与烟道及烟筒墙壁固定(同样需要倾斜)。但是必须保证在任何时候,取样管与墙壁之间也不会发生刮蹭。  5.7 现场安装指导、调试和验收  在现场技术服务人员的指导下,根据我方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书对本项目设备进行安装、调试。安装、调试过程安排如下:序号工 作 内 容负责人时间节点1设备验收买方半天2进厂准备(施工许可、场地安排和安全交底等)买方半天3工程准备工作直梯或者折梯买方三天桥架或者管线4设备安装买方(卖方配合)二天5布线买方(买方配合)一天6调试买方(卖方配合)二天7联动买方(卖方配合)一天8试运行买方(卖方配合)待定9验收买方和卖方待定10交接买方和卖方一天  合同设备安装完毕后,我方派人指导调试,并尽快解决调试中出现的设备问题。性能验收在全部设备安装调试完成后进行,这项验收买、卖双方参加,验收完毕各项性能达到指标后,买方签署本项目设备验收证书。  培训计划序号培训内容计划人天数培训教师构成地点备注职称人数1CEMS设备知识2人2天工程师1~2现场2CEMS设备安装、调试、运行、维护及检修2人2天工程师1~2现场  培训的时间、人数、地点等具体内容同供需双方商定。  6. 质量保证和售后服务  ? 我公司对整个系统提供十二个月的质量保证期,在质保期内公司定期对系统进行免费维护,免费更换备件。若系统出现故障,我方将在24 小时内响应,如有必要,技术工程师48 小时内到达现场。  ? 质保期满后,我公司将提供终身有偿维修保养服务,提供最优惠的备品备件价格。  ? 免费升级系统软件。  ? 对厂方人员进行免费培训。
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  • CEMS-8500型烟气排放连续监测系统 ZD/卓迪CEMS-8500可监测气体中的二氧化硫、氧氧化物、氧气、湿度、温度、压力、流速等参数,可广领应用于各种工业、垃圾焚烧排放的气体成分连续监测场合。 除此之外,CEMS-8500还可以检测针对特定场合的CO、CO2、NO2、O2等气体。 我公是国内少数拥有CBMS系统全套知识产权的高新技术企业,气体分析仪、粉尘仪温压流一体机和预处理系统等均为自主研发 。一、 技术优势 采用公司完全知识产权的高温紫外差分气体分析技术,有效避免粉尘和水分对测量的干扰。 整个气体流路(含探头、伴热管线,泵阀和测量池)150°C以上高温伴热,并定期自动反吹,避兔粉尘仪堵塞过滤器和管道、以及污染分析仪测量池,免维护周期长 高温状态下同时测量S02、NO、NO2(独立于NO)O2、湿度等参数,避免冷凝水吸收被测气体并腐蚀管路,不受水分干扰 结构简单,整个系候无运动部件,可靠性高,免维护周期长 二、主要功能 监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。 显示功能:全中文图形界面,可显示参数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数据、报警画面、报表等。 打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。 报警功能:超限报警、事故报警。 历史数据:完善的历史数据存储及显示功能,数据存储最小间隔可达1秒,存储量可达数年。 数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输。 可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
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  • TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。针对这一大背景,西安聚能仪器有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验成功推出TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,其分析仪器采用西安聚能仪器有限公司自主研发的JNYQ-S-81型烟气分析仪,单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求。气态污染物因子监测方案采用完全抽取式系统通过专用的超低烟气加热采样探头将烟气从烟道中抽取出来,并经过伴热传输,将烟气传输到烟气分析机柜后进行除尘、超低排放烟气专用冷凝器除水等处理后进入JNYQ-S-81型烟气分析仪进行监测分析,并将监测数据传输至工控机和数采仪进行存储和传输。其分析仪采用DOAS方法,基本原理是利用待测物质分子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。不受水蒸汽等其他干扰气体影响,且测量原理决定了仪器零点基本无漂移。系统组成烟气成份连续监测系统颗粒物浓度检测系统流量检测系统DAS系统技术特点系统测量精度高;采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;测量结果不受光源能量波动、衰减影响;测量原理保证了仪器零点基本无漂移;采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;系统模块化结构设计,配置灵活;系统抗干扰性能强;系统操作简单维护方便;系统数据采集精度高;监测下限低,适用于超低排放气态污染物在线监测。分析仪器技术参数测量范围:SO2:0~20~200μmol/mol; NOx:0~20~200μmol/mol(可选配,可定制) O2:0~25%精 度: ≤±1%F.S;稳 定 性:零点漂移≤±1%F.S/7d;量程漂移≤±1%F.S/7d;样气流量:1.5L/min±0.5L/min响应时间:T90≤20秒(气体直接通过气室时); 气室压力: ≤20Kpa 触点容量:120VAC, 1A 24VDC, 1A; 输出信号:4~20mA或0~10mA DC可选;预热时间:≤ 30min工作环境:温度::-5℃~+45℃; 湿度:≤90%RH;工作电源:220VAC±10%,50Hz±5%;系统技术参数监测项目测量方法测量范围零点漂移量程漂移线性误差输出信号SO2DOAS0~20~200μmol/mol±1%FS/7d±1%FS/7d≤±1%FSRS-232/4854~20mANOxDOAS0~20~200μmol/mol±1%FS/7d±1%FS/7dRS-232/4854~20mACO非分散红外吸收法0~2000μmol/mol±1%FS/7d±1%FS/7dRS-232/4854~20mAO2电化学或磁压式0~25%±1%FS/7d±1%FS/7dRS-232/4854~20mA颗粒物(粉尘)激光前散射法0~5~200mg/m3±2%FS/7d±2%FS/7d≤±3%FS4~20mA流速压差传感法0~40m/S±5%FS/7d±5%FS/7d≤±1%FS4~20mA压力压差传感法60~140KPa±2%FS/7d±2%FS/7d≤±1%FS4~20mA温度热电偶0~500℃±1%FS/7d±1%FS/7d≤±1%FS4~20mA湿度电容法0~100%±2%FS/7d±2%FS/7d≤±1.5%FS4~20mA
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  • cems烟气监测系统价格 400-860-5168转4750
    CEMS flue gas monitoring system pricecems烟气监测系统价格1.1系统概述 为响应应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,为客户推出适合的cems烟气监测系统价格。 cems烟气监测系统价格是山东格蓝普物联科技有限公司为了满足日益严格的烟气监测要求,推出的可广泛应用于火力发电厂、工业窑炉、工业锅炉、钢铁烧结、炼钢厂、水泥工业、垃圾焚烧厂等各种场合的烟气排放连续监测系统 我公司cems烟气监测系统价格能对企业废气排放口的SO2、NOX、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量、烟气湿度、颗粒物浓度(LRCD2000-WV型)等数据自动采集、分析和储存,实现自动、实时、准确地监控监测企业废气排放情况和治理设施的运行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效的监管手段。 该系统气态污染物监测采用抽取式冷干法;气体分析仪采用紫外差分技术测量烟气中的SO2、NOX,内置氧电池测量氧含量(氧化锆可选);颗粒物监测采用抽取式激光前散射原理;温度采用铂电阻温度传感器测量;压力采用压力传感器测量;烟气流量采用皮托管差压法测量;湿度采用阻容式湿度传感器测量,将测量信号传输至数据采集与处理系统。 数据处理系统具有现场数据实时传送、储存、报表统计和图形数据分析等功能,可将各数据传输至DCS系统,实现工作现场无人值守。 我公司固定污染源烟气排放连续监测系统结构紧凑,设备维护简单,动态范围广,实时性强,运行成本低,系统采用模块化结构,组合方便,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。 1.2引用标准 ●HJ75-2017固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术规范 ●HJ76-2017固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 ●GB16297-1996《大气污染物物综合排放标准》 ●GB13271-91《锅炉大气污染物物排放标准》 ●GB5468-91《锅炉烟尘测试方法》 ●GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 ●GB3101-86《有关量、单位和符号的一般原则》 ●GB/T16157—1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态物采样方法》 ●GB13223-2003《火电厂大气污染物物综合排放标准》 ●HJ/T212-2017《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 ●HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 1.3认证许可 本系统满足以下认证组织的相关要求,并通过相关认证: ●中环协(北京)认证中心《环保产品认证》 1.4运行环境 ●温度:室内15℃~30℃,室外-30℃~50℃ ●湿度:≤85% ●大气压:86~106Kpa ●烟气温度:300℃ ●供电电压:AC220V±10%,频率50Hz ●接地电阻:<4Ω注意 本系统的分析机柜部分为非防雨设计,必须放置于室内。提示 安装地点应尽量避免重负载电缆、震动和强电磁干扰,避免与强腐蚀性材料接触,散热良好。 第二章系统组成与描述 2.1测量项目 SO2、NOx、O2、粉尘、烟气流速、温度、压力、湿度。 2.2测量方法 l烟气采样方法:完全抽取式冷干法; lSO2监测方法:紫外差分; lNO监测方法:紫外差分; lO2监测方法:电化学(默认)或氧化锆法; l烟尘测量方法:抽取式激光前散射法; l流速测量方法:皮托管法; l压力测量方法:压力传感器; l温度测量方法:铂电阻温度传感器; l湿度测量方法:阻容法。 2.3系统特点 l可靠性高 ü气体分析仪采用氙灯光源,寿命达10年; ü气体分析仪采用全息光栅分光和阵列传感,无运动部件,可靠性高; ü每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性; ü具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能。 l维护方便、维护成本低 ü采样探头采用过滤精度1um的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘,通过控制系统实现自动反吹,大限度克服阻塞问题,减少维护量; ü各控制信号通过西门子PLC控制,系统布线简洁,维护方便; ü预处理采用压缩机冷凝器,冷凝迅速、效果好。 2.4系统组成 2.4.1采样单元 该系统气态污染物监测采用先进的抽取式冷干法,其流程是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气由高温伴热管被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。 2.4.1.1采样探头 采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。 探头基于方便安装,维护简单的原则进行设计,样气经过探头的所有路径全程高温,无冷点设计,解决了因烟气冷凝带来的样品损失、材料腐蚀或结垢堵塞的缺陷。 探头反吹更加高效,采用脉冲式反吹,能够有效将滤芯腔体内的粉尘吹回管道。 设计中减小了采样体积,使探头更加紧凑,提高了系统采样的响应时间。探头中有全系统校准的预留口设计。 采样探头特点: ü采用加热自动调节单元,加热温度维持至140℃-180℃左右,避免冷凝; ü探头滤芯采用1um气孔的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘; ü探头具备脉冲式反吹功能,通过控制系统实现自动反吹,反吹气流量大,压力稳定,保证反吹效果,大限度克服阻塞问题,减少维护量; ü与烟气接触部分、法兰等均采用316L不锈钢材质,避免长时间使用后带来的材质腐蚀、测量误差等问题; ü带过滤缓冲腔,样气水雾可充分气化,避免冷凝结块现象,尤其适应高湿环境。 2.4.1.2伴热管 烟气伴热管连接采样探头和预处理系统,是由两组耐腐高性能四氟乙烯导管辅以高温恒功率电热带以及补偿线缆组成内芯,外加进口原料保温层,后敷以聚乙烯(PE)保护外套复合而成。采样管内温度控制在160℃以上,使得烟气中水含量以蒸气状态存在,防止水结露与SO2生成酸。 伴热管特点如下: ü使用聚四氟乙烯材质导气管,耐高温、耐腐蚀、气体吸附效应小; ü电伴热带、保温层、防护外套均选用优质材料,伴热稳定、可靠、安全; ü采用数显温度控制器控制伴热温度,设置灵活,监测方便,控制可靠; ü系统具备伴热管温控异常报警功能,异常状态下自动停止采集样气。 2.4.2预处理单元 预处理系统包括气体冷凝器、细过滤组合、疏水过滤器、蠕动泵、调节阀等,完成样气的除尘、除水,保证干净、流量稳定的样气进去气体分析仪,确保分析仪器的准确性和可靠性。 预处理系统流程: 样气进入机柜时经过一个截止阀,通常截止阀是打开状态,当吹扫时,截止阀关闭,防止吹扫气进入机柜,保护预处理系统;然后进入制冷器除去湿气,冷凝液集结在制冷器的下方,通过排液蠕动泵排除;接着气体经过一个保护过滤器除尘;然后经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经取样泵采出,对分析仪零点进行校准;接着气体进入二级制冷器进一步除湿,除湿后的气体通过取样泵,然后通过一个手动三通阀,通过它注入标准气来校准仪表量程,再经过阻水过滤器对样气进一步除水,进入分析仪。 预处理系统特点: ü预处理系统置于分析机柜内部,布局合理美观,预留空间大,便于检修; ü两级制冷器,增强制冷效果,有效排除样气中的水分; ü两级细过滤组合,增强样气净化效果; ü两级排水,样气水分较重时确保排水效果;。 ü增加疏水过滤器,增强对分析仪的防护。 2.4.3超低SO2/NOx气体测量方案 2.4.3.1原理介绍 气体分析仪的工作原理基于朗伯-比尔定律,其分析方法属于紫外吸收光谱法。分析仪的测量单元,由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等组件构成,精确测量超低排放中低含量的污染物要求。 图4分析仪光电原理示意图 光源发出的紫外光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光处理,即可得到气体的吸收光谱。 通过对光谱进行差分分析,并结合化学计量学算法,可以得出气体中相关组分的浓度。 2.4.3.2技术特点 l多种组份同时测量 通过对连续光谱的分析,可同时测量多种气体化学组份的浓度,具备高集成度和高性价比; l测量精度高、稳定性好 采用了DOAS(差分光学吸收光谱)算法,测量结果不受烟尘、水份等因素的干扰,测量准确度高;同时DOAS算法也消除了由仪器老化引起的误差,测量稳定性好; l可靠性高 采用脉冲氙灯作为光源,寿命达109次;采用固化的光谱仪,无运动部件; l模块化设计、替换方便 内部核心部件采用模块化设计,光谱仪与气体室之间采用光纤连接,维护方便; l高度智能化、数字化 内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置功能和检测功能;采用触摸屏的人机界面,操作简单、方便使用; l丰富的用户接口 提供了丰富的接口,可方便地集成到各类控制和监测系统。可通过RS485、RS232以及4~20mA模拟量信号通信方式传输数据,为仪器的日常操作、维护和管理提供了便利。 2.4.3.3仪表功能 l气体浓度测量和显示 能同时测量多组份气体的浓度,并实时显示在液晶屏上; l标定和调零 仪器支持全流程自动调零功能,能够输出开关量控制相关的外围设备启动标定和调零过程,也能够由外部设备触发仪器启动调零标定过程; l报警和故障管理 能够启动气体浓度报警和仪器故障报警,并能够采集来自外部设备的报警信息,并进行相应的动作,报警和故障信息能够通过接口上报; l信号输入输出 能够采集来自外部的开关量和模拟量输入,并启动相应动作,同时能够将仪器的信息和控制命令通过开关量和模拟量输出; l自检功能 具有定期自动检测仪器内部各部件是否正常工作的能力。 2.4.3.4技术参数类别参数指标测量原理紫外差分吸收光谱技术指标线性误差≤±1%FS零点漂移≤±2%F.S./24h量程漂移≤±2%F.S./ 24h响应时间≤200s浓度量程(可调节)SO20-200mg/m3NO0-130 mg/m3O20-25%外部接口数字数出4路继电器输出模拟输出4路(4~20)mA通信接口2路RS232/RS485工作条件电源220V AC,50HZ环境温度5℃~45℃相对湿度≤85%RH大气压力86kPa~106kPa基本描述体积482.6mm(19″)* 177mm(4U)* 325mm重量10kg额定功率60W 2.4.4温压流测量单元 2.4.4.1流速 测量原理:皮托管 测量范围:1~40m/s 测量精度:≤±2%F.S. 输入电压:220VAC50Hz 输出电流:两线制4~20mA 2.4.4.2温度 测量原理:温度传感器 测量范围:0~400℃,可根据实际工况选择测量范围 测量精度:±0.5% 输入电压:220VAC50Hz 输出电流:两线制4~20mA 2.4.4.3压力 测量原理:压力传感器 测量范围:-10~10Kpa,可根据实际工况选择测量范围 测量精度:±0.5% 输入电压:220VAC50Hz 输出电流:两线制4~20mA 2.4.4.4技术特点 l高稳定性 采用美国原装进口传感器,各参数集成于一块线路板内,体积小、重量轻、维护方便。 l高智能化、数字化 采用液晶显示屏,在监测点位即可实现温度、压力、流速的实时显示 l高准确度 高性能处理器及高精度机械化设计原理,测量精度小可达到1.5~1.8m/s。 2.4.5湿度测量单元 GCI系统选用阻容法测量烟气中的含湿量,温度及湿度测量范围宽,线性好,几乎没有滞后,有优异的稳定性和重复性,被测气体温度(0~200)℃,湿度(0~40)%RH,测量精度±1.5%RH,响应时间10秒,重复性±0.5%RH,年漂移优于1%RH。 在GCI系统内,湿度传感器安装在预处理气路中,由于样气之前已经经过粉尘、焦油过滤和全程恒温伴热,可有效保护湿度传感器不受粉尘和液态水的影响,从而使湿度仪相对于传统的在位式湿度仪在使用寿命上大大延长,工作也更加可靠。尤其在测量管道意外停炉,系统意外断电等特殊情况下,由于预处理系统的保护,仪表完全不受影响。 2.4.5.1技术指标 测量方法:阻容法 工作环境温度:(-10~+55)℃ 量程范围:(0-40)%(体积比,量程可调整) 样气流量:1~1.5L/min 测量精度:±1.5%RH 响应时间:≤6s 重复性:±0.5%RH 稳定性:年漂移优于1%RH 探头工作环境:(0~180)℃ 振动:0.03Gat100Hz 供电:220VAC50Hz 报警输出:故障报警 输出信号型式:(4-20)mA、RS-232 EMC性能:静电,Ⅲ级;群脉冲,Ⅲ级;浪涌,Ⅲ级 2.4.6超低尘测量单元 2.4.6.1原理介绍 主要由以下四个部分组成,采样单元、光学单元、清扫单元、电气单元。 抽取式粉尘仪是在受控条件下利用射流采样原理,用采样探头及取样管从烟道中连续等速伴热抽取烟气,抽取的烟气直接进入高温加热的汽化腔室,将烟气中的水滴或冷凝露汽化蒸干,然后进入检测室监测出粉尘的含量。 2.4.6.2主要技术指标主要参数指标量 程默认(0~20mg/m3),支持双量程切换检测限0.2 mg/m3响应时间10秒示值误差不超过10%零点漂移±2%F.S./24h量程漂移±2%F.S./24h等速跟踪范围(5~40)m/s,支持第三方流速仪采样方式射流采样光学特性工作波长(650±20)nm采样流量(30~80)L/min测量条件烟气温度:大300℃信号输出方式4~20mA,RS232接口,支持山东动态管控工作环境工作温度:-20℃~+50℃防护等级IP55外形尺寸长820mm,深400mm,高1285mm 重量:50kg供 电单相交流AC220V 50HZ 功率:3KW 三相AC380V 50HZ可选供 气仪表风压缩气源,不小于0.4Mpa 2.4.6.3结构和功能 2.4.6.3.1取样探头 采样单元主要由取样嘴、取样杆及防雨箱组成。采样嘴、等接触烟气部分,全部采用316L材质,避免腐蚀。烟气流经的全部管路,全程160℃-180℃加热,防止冷凝水对测量结果的干扰。 采样满足HJ/75规定的等速采样。等速方法使用皮托管平行测速法。工作流程,采集现场烟道内烟气流速,更改采样流速使与烟气流速相同。烟道流速的采集可以使用本公司生产的温压流一体机,也可以使用其它品牌的流速仪。 仪器的采样流速的测量,使用孔板流量计、微差压计、Pt100热电阻、射流泵、变频电机共同工作完成。仪器采样流速与接入仪器的烟气流速比较,使通过仪器采样嘴的流速与烟道内采样点的流速值相差≤±8%。通过变频电机驱动射流采样器,可以准确迅速的控制采样流速。 2.4.6.3.2取样管线 l自控伴热温度150℃-160℃,避免了烟气中水分进入分析仪从而导致的测量不精确及堵塞污染; l采用不锈钢材质,具有抗腐蚀、耐高温等特点,大大延长了使用寿命; l紧凑的外部保温措施,避免了热量的散失,加热温度稳定、效果好。 2.4.6.3.3分析单元 仪器测量原理是激光前向散射原理。光学单元分为三部分,激光发射端、分析池、接收端。光散射是指光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播,偏离原方向的光称为散射光。当介质中的颗粒的直径与辐射的波长想当时发生的散射称为米氏散射。 在烟气中,烟尘、水滴等都是引起米氏散射的媒介。光散射测量模块基于光的米氏散射原理,当光源照射到含有待测颗粒物的测量区,由于光与颗粒物相互左右产生光散射。烟尘的粒径、浓度相关信息的散射光信号由光电检测器接收,光信号转换成电信号,经放大电路放大后经过AD转换后进入单片机。 图6超低尘吸收池 仪器的校准方式使用全光路校准。零点校准有两种实现方式,一种是在激光器正常工作时,在分析池内充满洁净气体;一种是当不确定分析池内是否洁净时,使用挡光校准片进行零点校准。量程校准,是使用量程校准散光片,从激光器发射端生成确定强度的散射光,经过分析池后,到达接收端,实现全光路校准,满足HJ/T75标准要求。 2.4.6.4技术特点 l独特的风刀切割技术,阻断烟气和镜片接触,使镜片不会受到污染,大大延长维护周期; l气室结构(竖直气室)专利设计,气室不积灰; l具有自动返回,系统不堵塞; l测量精度高,能达到0.03㎎/m3,线性稳定,停炉即可回0。 2.4.7数据采集及处理系统 数据采集和处理系统用来获取和处理来自各分析仪传输来的数据,并进行实时而有效的控制和处理,具有高可靠性和高稳定性,该系统包括可编程逻辑控制器(PLC)和数据处理及控制子系统。 PLC是CEMS系统的数据采集、控制单元。与常规的控制方式不同,PLC提供了更为丰富的功能和更高的可靠性、扩展能力。在CEMS系统中,PLC提供了各种模拟量数字量的输入输出信号,并通过软件进行深度处理,PLC提供了24小时的记录接口系统,可以将加工过的数据传输给DAS,其控制指令通过DAS激活。 数据处理及控制子系统可实现数据采集、数据处理、数据保存、数据实时显示、历史数据查询、图形数据分析、报表统计、数据传输、控制校准、反吹等功能。 2.4.7.1上位机软件 l实时显示界面 l参数设置界面 l实时曲线界面 l历史数据界面 l报表菜单界面 l运行记录界面 l计算公式界面 l通讯协议界面 2.4.7.2校准系统 CEMS烟气分析系统具有全系统校准功能以及自动调零和手动校准的功能。校准操作简单,非专业人员经简单培训后可熟练操作。自动调零校准的时间一般设定为24小时,也可根据要求自行设定时间。系统出厂时提供运行时所需各种标准气体,标准气体满足下列要求: (1)气量能满足系统启动后一年内正常校准的需要; (2)所有标准气体按照国家相关要求储存,存在钢瓶内。 2.4.7.3反吹系统 烟气分析系统中系统部件如采样探头提供的反吹子系统以防止烟气污染系统设备部件。 探头反吹压缩气源(0.4-0.6MPa)、反吹控制电磁阀以及气体过滤装置,在系统反吹命令的控制下(可手动或自动,周期可以更改PLC程序进行设定),向需要吹扫的部件输出脉动式高压气源,将粉尘吹回过程管道,防止堵塞。2.5 配置清单序号名称规格和型号单位数量生产厂家备注青岛中平烟气连续监测系统(含中平烟气连续监测系统软件V3.0)1. 气态污染物监测子系统1.1. 气体分析仪套1测量SO2、NO、O21.2. 采样探头套11.3. 预处理系统套11.4. 伴热管线+综合线缆米/1.5NOX转化器套11.6.主机柜套12. 烟尘监测子系统2.1. 抽取式激光前散射法粉尘仪套1测量颗粒物2.2.取样系统套1含取样探头、取样管、高压风机2.3分析池套13. 烟气参数监测子系统3.1. 温压流监测仪套1测温度、压力、流量3.2. 湿度仪套1测湿度4. 数据采集和处理子系统4.1. 工控单元套1含软件4.2. 反吹单元套14.3. 预处理单元套14.4标气(NO)瓶1/含标气阀4.5标气(SO2)瓶1/5. 安装辅料5.1. 安装所需物料套1 含法兰等
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  • Thermo Scientific 船舶烟气排放连续监测解决方案小身材大作用之Thermo Scientific UW-50海洋环境保护委员会(MEPC)2015年通过MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5%m/m以下。船只可采取以下三种措施应对IMO全球低硫令:1. 改用液化天然气(LNG)推进系统2. 改用低硫燃油或者兼容燃料3. 安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统)安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面有明显优势。赛默飞世尔科技凭借其在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品UW-50。UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本产品可以实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节。UW-50 产品特点:1. 一体化设计和独特的风冷控温技术,使产品体积小巧,更适用于狭小的船舶安装环境;2. 全程高温伴热180℃,避免冷凝水的产生而影响SO2的测量精度,同时也避免油雾结晶而导致管路堵塞;3. SO2、NO采用紫外差分技术,CO2采用可调谐激光技术,测量结果稳定准确,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰;4. SO2、NO检测精度高,最低检出限低至1ppm;5. 无任何运动部件,适合船舶上振动大的运行环境;6. 系统具有自动校准功能,维护简单;UW-50 技术原理:紫外差分吸收光谱技术差分吸收光谱技术(DOAS)是一种光谱监测技术,利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分。由于同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱的分析,可以同时测量SO2、NO等气体。可调谐半导体激光吸收光谱技术利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随着工作温度和电流的变化而改变。通过对电流的周期性调制,可以使激光波长在小范围内周期性变化,在每个周期内可以获得被测气体的“单线吸收谱线”数据。目前,TDLAS技术已经发展成为一种高灵敏度、高分辨率、高选择性及快速响应的气体检测技术,广泛应用于分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等领域。高精度激光分析仪利用半导体激光器的可调谐性,扫描到被测气体的特定吸收谱线(无背景气体),得到该气体的二次谐波,通过对二次谐波及该气体信息的处理分析,从而得到被测气体的浓度。
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  • 产品概述雪迪龙稀释法烟气监测系统SCS-900X,采用稀释抽取采样搭载先进的紫外荧光和化学发光法高精度气体分析仪,该系统可同时测量烟气中的SO2、NOx等污染气体浓度和CO2等温室气体。全程热湿采样,可减少待测组分溶于水等带来的测量干扰,ppb级别高精度分析仪,尤其适用于低浓度、高湿度的烟气环境条件下连续测量。应用范围适用于火电厂、工业炉窑/锅炉、钢铁冶炼、水泥厂、生活垃圾焚烧发电等污染气体和温室气体的排放监测。产品特点无需冷凝除水,避免待测组分溶于水;ppb级高精度分析仪,尤其适用于浓度低的场合;稀释抽取采样,采样量小,不易堵塞;管线使用低温或不需要伴热,系统简单,维护量小。
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  • 血液细胞检测系统 400-860-5168转2433
    随着动物健康理念的深入,大家对爱宠的健康关注度有了极大的提升。兽医师对诊断设备要求也越来越高,动物血液分析仪作为检验科最核心的设备之一,承担的责任也越来越大。SF-Cube 动物血液检测技术平台激光散射结合荧光染色多维分析技术S-Scatter,散射光,前向、侧向散射光检测细胞大小、复杂程度F-Fluorescence,荧光,侧向荧光检测细胞内核酸物质含量Cube,由散射光和荧光信号组成的三维立体分析技术真正适合于动物血液的分析技术平台,三维分析技术、新一代的荧光染色技术等等,提升了白细胞的分类准确度,能够发现更多的异常细胞例如杆状细胞、有核红细胞,为临床提供更多参考价值。第三代荧光染色技术效果更优染色技术的发展历程基于人医平台的染色技术用于动物血液细胞染色;升级了白细胞DNA染色的信噪比和网织红细胞测试中RNA的信噪比;基于第二代染色技术结合动物专用SF-Cube平台技术,开发出针对动物白细胞分类和网织红细胞识别的染色技术。染色技术的比较第三代荧光染色技术结合动物专用的SF-Cube平台技术是动物血液分析的最前沿技术,随着动物临床中对检测结果要求不断提高,传统的荧光染色技术在异常样本白细胞分类、网织红细胞计数准确度上结果存在不准确问题。第三代荧光染色技术克服传统技术上的壁垒,让白细胞分类和网织红计数结果准确性更优。淋巴与中性粒区分的更好传统的染色技术,存在淋巴与粒细胞难以区分的问题,导致白细胞分类异常,基于荧光染色3.0技术,在淋巴与中性粒区分度上更好,白细胞分类结果更准确。网织红结果更准在区分动物的再生性和非再生性贫血以及贫血的程度,网织红参数是一个非常重要的评估指标,第一代荧光染色技术在特异性和抗干扰能力上有局限性,影响异常样本的测试结果准确性,不利于动物的临床诊断和治疗。抗干扰好结合核酸后激发光波长为650nm,避免了生物体内源物质和药物荧光分子信号干扰。特异性好碱基嵌入结合方式等手段,极大提高了RET荧光染料对RNA的识别能力,同时降低了其对DNA的响应, 使得RET检测准度大大提高。高敏感性光学检测系统,全新高特异荧光染液极大提高RET通道检测的性能。
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  • 仪器结合烟气颗粒物稀释采样技术和等动力采样技术,讲烟气中水分和温度降至一定温度后,颗粒物自动富集在卷状滤膜上,采用世界领先的高度集成专利探测器和X射线荧光数字多道分析技术检测重金属颗粒物在X射线激发下产生的X荧光强度,通过信号强度和体积换算精确计算烟气颗粒物中重金属的浓度。实现烟气中铅、汞、镉、铬、砷等几十种重金属含量和总排量的自动连续检测。性能优势可以同时测量多达二十多种重金属元素,测量元素可定制一般情况下,每15分钟即可得到分析结果非破坏性无损检测技术,允许样本存档,以备后续实验室质控分析自动质量控制,具备内标元素可自动检查系统长期稳定性专业的防辐射处理,做到全方位防护与参比方法相比具有较高的检测精度无人值守,操作简单,维护简单,除过滤带外基本无其他日常耗材系统具备自诊断报警,自动测量和自动校准功能技术指标可同时检测铅、铜、铬、锌等二十多种重金属元素,自动换算累积排放量测量范围:0-5000ug/?检出限:≤0.1ug/?线性度:≥0.999零点飘逸:≤±10%F.S./24h量程漂移:≤±10%F.S./24h精确度:≤±10%气体介质条件:温度-20~600℃;压力-20~50kPa;流速0~30m/s采样及分析时间:5-120分钟可设定自动质控:每个样品自动质控工作环境条件:温度-20~50℃;湿度0~90%RH通讯接口:RS232/RS485/RJ45,可配置GPRS模块电源:220V AC±10%(50±1Hz),600W滤纸更换周期:可检测1500点(一卷滤纸),按每天8个样品计算,滤纸更换周期为6个月系统配置一次采样系统高温高湿等动力采样探头,一次采样系统防腐管路,一次采样系统伴热装置,高温型气体吸取装置,一次采样系统流量监测控制单元二次采样系统等动力二次取样伴热装置,二次取样系统流量监测控制单元,高精度采样动力装置滤膜取样系统卷膜移动控制装置、取样滤膜自动伴热装置分析系统高精度XRF分析模块控制系统电控单元、一体式工控机、CEMS-X100烟气重金属在线监测系统软件校准样品指定测量元素的校准膜片烟气温压流监测系统微差压变送器、静压传感器、热电阻、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等
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  • CEMS-X100是天瑞仪器20多年X射线荧光(XRF)研发制造经验的新结晶。仪器结合烟气颗粒物稀释采样技术和等速采样技术,将烟气中水分和温度降至一定温度后,颗粒物自动富集在卷状滤膜上,采用世界领先的高度集成专利探测器和X射线荧光数字多道分析技术检测重金属颗粒物在X射线激发下产生的X荧光强度,通过信号强度和体积换算精确计算烟气颗粒物中重金属的浓度。实现烟气中铅、汞、镉、铬、砷等几十种重金属含量和总排量的自动连续监测。应用领域废物焚烧炉、金属冶炼厂、电池制造业、工业炉窑、燃煤电厂、水泥窑性能优势1.可以同时测量多达二十多种重金属元素,测量元素可定制;2.一般情况下,每15分钟即可得到分析结果;3.非破坏性无损检测技术,允许样本存档,以备后续的实验室质控分析;4.自动质量控制,具备内标元素可自动检查系统长期稳定性;5.专业的防辐射处理,做到全方位防护;6.与参比方法相比具有较高的检测精度;7.无人值守,操作简便,维护简单,除过滤带外基本无其它日常耗材。技术指标可同时监测铅、铜、镉、铬、锌、镍等二十多种重金属元素;自动换算累积排放量测量范围:0~5000ug/m3检出限:≤0.1ug/m3线性度:≥0.99气体介质条件:温度-20~600℃ 压力-20~50kPa 流速0~30m/s采样及分析时间:5~120分钟可设定自动质控:每个样品自动质控工作环境条件:温度温度-20~50℃ 湿度0~90%RH通讯接口:RS232/RS485/RJ45,可配置GPRS模块电源:220V AC±10%(50±1Hz),2500W可选配套设备:恒温分析小屋系统配置一次采样系统高温高湿等动力采样探头、一次采样系统防腐管路、一次采样系统伴热装置、高温型气体吸取装置、一次采样系统流量检测控制单元二次采样系统等动力二次取样伴热装置、二次取样系统流量检测控制单元、高精度采样动力装置滤膜取样系统卷膜移动控制装置、取样滤膜自动伴热装置分析系统高精度XRF分析模块控制系统电控单元、一体式工控机、CEMS-X100烟气重金属在线监测系统软件校准样品指定测量元素的校准膜片烟气温压流监测系统微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等
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  • 科研产品,不能用于临床Meta-ReadyTM 细胞能量代谢检测分析系统细胞代谢金标准检测平台细胞能量代谢近年来在科研界非常火热。因为细胞代谢的改变和癌症、心血管疾病、神经退行性疾病、肥胖、糖尿病及干细胞等多个领域息息相关。然而,细胞代谢更是药筛领域的一个重要指标,因传统的MTT和ATP检测未必能完整地反映药物对细胞代谢的影响。同时越来越多的研究结果揭示,细胞内氧含量水平对细胞的生理状态,信号传导以及细胞对药物处理的应激反应有显著的影响。细胞耗氧率(OCR)、胞外酸化率(ECAR)和胞内氧浓度(Intra O2)等能量代谢指标,结合传统指标如ATP或存活率等可让研究人员更深入了解细胞状态或运作机制。 以往细胞代谢的检测技术不好掌握,一些专门检测代谢的方法,实验重复性低且只能检测有限指标,尤其是细胞内氧浓度检测更是难以实现,多种限制往往使相关研究人员陷入困境。由于药物研发损耗大,花费高,平均每个新药的研发需要花费大约2.3亿欧元的资金。高额的花费促使能够更好的在实验室和临床之间转化的科学测试和疾病模型的市场需求迅猛增加。而且,现在对于减少动物实验的公共要求越来越多,因此开发更好的体外模型取代使用动物体内测试也成为了目前的迫切需求。由于这个科研和药筛难题,MetaCellTM项目应运而生,该项目今年还获得欧洲联盟委员会“Horizon 2020”计划250万欧元的投资。该项目由德国BMG LABTECH公司联合细胞能量代谢检测试剂专业研发公司LUXCEL Biosciences,以及国际知名iPSC衍生细胞检测体系供货商Axiogenesis AG,共同建立细胞代谢金标准检测平台,用于临床前药物的研发。同时,该项目也得到国际顶级研究单位牛津大学和伦敦帝国理工学院的支持。 BMG LABTECH提供高性能的可控制O2 和CO2 的高通量细胞能量代谢检测分析系统,模拟缺氧和缺血再灌注条件;LUXCEL Biosciencess提供使用起来非常简单的整套体外细胞代谢分析试剂盒;而细胞模型则由Axiogenesis AG提供,该平台主要用于临床前药物安全和毒性的高通量筛选。而为了满足国内对细胞代谢检测的需求,BMG LABTECH、Luxcel Bioscience和伯齐科技有限公司联合打造Meta-ReadyTM多功能高通量细胞能量代谢检测分析系统,为广大科研人员提供简单、高通量和多指标的细胞代谢检测方案。强强联手,从试剂到检测仪器,再到检测方法和售前售后服务,Meta-ReadyTM高通量细胞能量代谢检测分析系统全方位为药物临床前研发及细胞代谢相关疾病打造体外细胞代谢金标准检测平台。检测指标OCR、ECAR(T-ECAR和L-ECAR)、细胞内氧浓度、ATP、ROS、细胞存活率、膜电位MMP、脂肪酸代谢、代谢中间产物NADH,乙酰辅酶A等多指标检测支持多种不同代谢指标同时检测:OCR+ECAR, OCR+MMP, OCR+ROS, OCR+ECAR+ATP检测对象悬浮细胞、贴壁细胞、线粒体、微生物,线虫,斑马鱼幼虫等样品前处理无需对样品进行贴壁化或沉淀等处理检测通量6/24/48/96/384孔微孔板样品体积20~2000µ L/孔样品细胞数10,000~10,000,000/孔孵育温度控制标配室温+3℃~45℃(65℃可选)兼容试剂开放平台,兼容不同试剂公司检测试剂气体控制O20.1~20.0%CO20.1~20.0%振荡功能振荡模式线性、圆周和双圆周速度与时间 100~1100rpm,100rpm递进振荡时间和振荡频率任意可调药品注射器注射器个数1~2个可选,程序设置自动注射注射体积3~500µ L(2mL可选),0.5µ L递进注射速度速度可调,最快可达420 μL/s注射次数4次软件系统控制软件内置三种代谢指标专用检测方案分析软件内置三种代谢指标专用分析模板认证FDA 21 CFR Part 11认证,标配软件客户端可免费安装在多台电脑,无用户数量限制数据格式可导入Excel、Word、Powerpoint等软件尺寸宽:45cm;长:51cm;高:40cm;重量32kg
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  • cems烟气监测系统厂家 400-860-5168转4750
    CEMS flue gas monitoring system manufacturercems烟气监测系统厂家 欢迎您使用山东格蓝普物联科技有限公司生产的cems烟气监测系统厂家,固定污染源烟气排放连续监测系统英文名称“ContinuousEmissionMonitoringSystem”,简称“CEMS”。本方案中包含了系统详细介绍、操作指南以及相关说明。为了您能方便及充分地了解和使用系统的功能,敬请仔细阅读。 cems烟气监测系统厂家必须由熟悉该设备结构和操作及明确潜在危险的熟练电气维护人员进行安装、调试和维修。 l所有操作必须严格按此手册执行,否则有可能会损坏设备,甚至会导致人身伤害。 l为大限度的减少安全隐患,应遵守与该系统安装、调试、操作相关的地方和国家性的规范。 l未经授权请勿擅自对系统进行改装或组装。若因擅自改装或组装引发的事故,本公司概不承担法律责任。 l产品的外观或规格会因产品改进而进行变更。恕不另行通知,敬请谅解。 l本产品说明书中的图示仅仅用作说明,可能与实际使用时有差异。 l该手册基于本公司产品介绍,请用户根据自己所购产品提取有效信息。 l阅读之后,请保存在实际使用该系统的人员随时可查阅之处。 系统简介 一、系统概述 我公司cems烟气监测系统厂家能对企业废气排放口的SO2、NOX、颗粒物(粉尘)、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量、烟气湿度等数据自动采集、分析和储存,实现自动、实时、准确地监控监测企业废气排放情况和治理设施的运行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效的监管手段。 cems烟气监测系统厂家气态污染物监测采用抽取式冷干法,其原理是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分、腐蚀性气体等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。 颗粒物监测采用激光后向散射原理,温度采用温度传感器测量,压力采用压力传感器测量,烟气流量采用差压皮托管测量,将测量信号传输至数据采集与处理系统。 数据处理系统具有现场数据实时传送、储存、报表统计和图形数据分析等功能,可将各数据传输至DCS系统,实现工作现场无人值守。 我公司固定污染源烟气排放连续监测系统结构紧凑,设备维护简单,动态范围广,实时性强,运行成本低,系统采用模块化结构,组合方便,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。 二、规范性引用文件 ●环发[2002]26号国家环保总局《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》 ●HJT76-2017《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》 ●HJT75-2017《固定污染源排放烟气连续监测系统技术规范》(试行) ●GB16297-1996《大气污染物物综合排放标准》 ●GB13271-91《锅炉大气污染物物排放标准》 ●GB5468-91《锅炉烟尘测试方法》 ●GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 ●GB3101-86《有关量、单位和符号的一般原则》 ●GB/T16157—1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态物采样方法》 ●GB13223-2003《火电厂大气污染物物综合排放标准》 ●HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 ●HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 三、认证许可 本系统满足以下认证组织的相关要求,并通过相关认证: ●中环协(北京)认证中心《环保产品认证》 四、运行环境 ●温度:15℃~35℃ ●湿度:≤85% ●大气压:86~106Kpa ●烟气温度:300℃ ●供电电压:AC220V±10%,频率50Hz ●接地电阻:<4Ω注意? 本系统的分析机柜部分为非防雨设计,必须放置于室内。提示? 安装地点应尽量避免重负载电缆、震动和强电磁干扰,避免与强腐蚀性材料接触,散热良好。 第二章系统组成与描述 我公司固定污染源烟气排放连续监测系统由采样探头、粉尘仪、温压流一体监测仪、分析机柜、标准样气、管线等组成。其中采样探头、粉尘仪、温压流探头安装于监测点(烟道或烟囱),分析机柜安放于室内。样气通过采样探头、伴热管线进入分析机柜,经由分析机柜内的预处理系统进入烟气分析仪,测量SO2、NOX、氧含量等参数;粉尘仪用于测量粉尘浓度,温压流一体监测仪用于测量温度、压力、流速,测量信号通过电缆传输至分析机柜内的数据采集与处理系统;置于分析机柜内部的工控系统可实现实时数据的显示、数据传输、数据储存、历史数据查询、图形数据分析、报表统计等功能。标准气体用于校准分析仪表。 一、采样探头 采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。 采样探头特点: 1、采用加热自动调节单元,加热温度维持至150℃左右,避免冷凝。 2、探头滤芯采用2um气孔的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘。 3、探头具备反吹功能,通过控制系统实现自动反吹,大限度克服阻塞问题,减少维护量。 4、与烟气接触部分、法兰等均采用316L不锈钢材质,避免长时间使用后带来的材质腐蚀、测量误差等问题。 5、探头主体机壳部分采用烤漆处理。 二、烟气伴热管 烟气伴热管连接采样探头和预处理系统,是由两组耐腐高性能四氟乙烯导管辅以高温恒功率电热带以及补偿线缆组成内芯,外加进口原料保温层,敷以聚乙烯(PE)保护外套复合而成。采样管内温度控制在120℃左右,使得烟气中水含量以蒸气状态存在,防止水结露与SO2生成酸。 三、预处理系统 预处理系统包括气体冷凝器、细过滤组合、疏水过滤器、蠕动泵、调节阀等,完成样气的除尘、除水,保证干净、流量稳定的样气进去气体分析仪,确保分析仪器的准确性和可靠性。 预处理系统流程: 样气进入机柜时经过一个截止阀,通常截止阀是打开状态,当吹扫时,截止阀关闭,防止吹扫气进入机柜,保护预处理系统;然后进入制冷器除去湿气,冷凝液集结在制冷器的下方,通过排液蠕动泵排除;接着气体经过一个保护过滤器除尘;然后经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经取样泵采出,对分析仪零点进行校准;接着气体进入二级制冷器进一步除湿,除湿后的气体通过取样泵,然后通过一个手动三通阀,通过它注入标准气来校准仪表量程,再经过阻水过滤器对样气进一步除水,进入分析仪。 预处理系统特点: 1、预处理系统置于分析机柜内部,布局合理美观,预留空间大,便于检修。 2、两级制冷器,增强制冷效果,有效排除样气中的水分。 3、两级细过滤组合,增强样气净化效果。 4、两个蠕动泵,样气水分较重时确保排水效果。 5、增加疏水过滤器,增强对分析仪的防护。 四、SO2、NOx测量单元 气体分析仪的工作原理基于朗伯-比尔定律,其分析方法属于紫外吸收光谱法。分析仪的测量单元,由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等组件构成。 分析仪光电原理示意图 光源发出的紫外光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光处理,即可得到气体的吸收光谱。 通过对光谱进行差分分析,并结合化学计量学算法,可以得出气体中相关组分的浓度。 1、技术特点 ●采用紫外光谱分析技术,排除了交叉干扰,可同时测量多种气体的浓度; ●采用差分吸收光谱算法,消除了烟尘、水分、光源变化等影响因素,保证了测量的准确性和稳定性; ●利用气体在不同波段的吸收强弱不同,可实现量程切换,动态范围大; ●光源、测量室、光谱仪之间采用光纤连接,无运动部件,可靠性好、安装维护方便; ●采用脉冲氙灯光源,寿命超过五年,无需预热时间,稳定性好; ●每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性; ●具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能; ●触摸屏显示,操作简单方便,界面友好。 2、技术参数测量原理 紫外差分光学吸收光谱法测量气体 SO2、NOX、O2测量范围 SO2、NOX :0~100ppm (标准量程:0-250ppm) O2:0~25%线性误差 ≤2% F.S.零点漂移 ≤1% F.S.量程漂移 ≤1% F.S.重 复 性 ≤0.5% F.S.预热时间 60min响应时间 ≤60s(T90)电压影响 ≤1%F.S.绝缘电阻 ≥20 MW绝缘强度 无电弧和击穿等异常现象样气流量 1L/min~1.5L/min显示窗口 7”高清晰真彩数字屏,分辨率为800X480通讯接口 RS232、RS485(支持Modbus协议)、1路开关量输入、4路继电器输出、4路4-20mA模拟输出、4路4-20mA模拟输入电源需求 AC180~240V,50Hz,60W工作温度 5℃~45℃工作湿度 <85%RH外型尺寸 482.6mm(19″)* 177mm(4U)* 325mm安装重量 ≤12kg 五、氧含量测量单元 测量方法:电化学法 大量程:(0~25)% 输出信号分辨率:输出信号范围的0.2% 重复性:≤0.05%O2 偏差:在有自动标定的情况,可以忽略;在无自动标定的情况下,暴露于空气中1年的典型值是1%O2/年 六、粉尘测量单元 采用激光背散射原理,分辨率高,可适用于低浓度排放的监测要求,也可适用与高浓度排放的监测;结构上采用单端安装,无需光路对中,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均引起的光束摆动;仪器设计过程大限度地降低现场安装的复杂度,安装维护极其简单,大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题;采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便;仪器整体功耗非常小,大约5W左右;校准器就地放置,避免混淆及丢失;非点测量,具有较大的取样区,可适用各种直径烟囱的使用。 粉尘仪包括激光光源及功率控制单元、光电传感与小信号预处理单元、散射光接收单元、显示与输入单元、输出驱动单元、主控单元。激光器发出的650nm束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理。电路部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调、光源的功率控制、V/I转换功能。整个系统的构成包括主机及校准系统、吹扫系统、连接附件及防雨箱。 系统原理图 1、技术特点 ●采用激光背散射原理,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动。 ●单端安装,无需光路对中。 ●激光束经过调制后,使得系统的抗干扰能力得以大幅度提升。 ●仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路,大限度地降低现场安装的复杂度。 ●采用标准(4-20)mA工业标准电流输出,连接方便。 ●仪器整体功耗非常小,大约5w左右。 2、技术参数 测量范围0-50mg/m3(标准量程:0-200mg/m3)测量误差±2%F.S./周零点漂移±2%F.S./周量程漂移±2%F.S./周线性误差±2%F.S./周分辨率1mg/m3适用烟道直径0.5~20m环境要求温度:-40℃~65℃ 相对湿度:0-100 R. H.尺寸/重量160×160×250mm/ 4kg介质条件高300℃(高温需定制)信号输出(4~20)mA大输出负载500Ω功耗MAX5 W供电DC24V 七、温压流测量单元 1、流速 测量原理:皮托管 测量范围:0~40m/s。 测量精度:≤±2%F.S. 输入电压:220VDC 输出电流:两线制4~20mA 2、温度 测量原理:温度传感器 测量范围:0~150℃。(标准量程:0-400℃) 测量精度:±0.5% 输入电压:220VDC 输出电流:两线制4~20mA 3压力 测量原理:压力传感器 测量范围:-1~1Kpa。(标准量程-10kPa-+10kPa) 测量精度:±0.5% 输入电压:220VDC 输出电流:两线制4~20mA 八、数据采集及处理系统 数据采集和处理系统用来获取和处理来自各分析仪传输来的数据,并进行实时而有效的控制和处理,具有高可靠性和高稳定性,该系统包括可编程逻辑控制器(PLC)和数据处理及控制子系统。 PLC是CEMS系统的数据采集、控制单元。与常规的控制方式不同,PLC提供了更为丰富的功能和更高的可靠性、扩展能力。在CEMS系统中,PLC提供了各种模拟量数字量的输入输出信号,并通过软件进行深度处理,PLC提供了24小时的记录接口系统,可以将加工过的数据传输给DAS,其控制指令通过DAS激活。 数据处理及控制子系统可实现数据采集、数据处理、数据保存、数据实时显示、历史数据查询、图形数据分析、报表统计、数据传输、控制校准、反吹等功能。 1、实时显示界面 2、参数设置界面 3、实时曲线界面 4、历史数据界面 5、报表菜单界面 6、运行记录界面 7、计算公式界面 6、通讯协议界面 第三章系统安装 一、系统安装要求 1、监测点选择要求 监测点位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和距上述部件上游方向不小于2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。如果不能达到这样的条件,以采样管安装孔为界按距离入口2/3,距离出口1/3的比率安装。也可安装在烟气总排放的垂直烟囱上,一般安装在烟囱总高度距地面的三分之一处(砖烟囱),但以安装在烟气排放气流平稳处为主。 具体要求应满足HJ/T75-2017固定污染源烟气排放连续监测技术规范中第6条要求以及HJ/T76-2017固定污染源烟气排放连续监测技术要求及监测方法中第6条要求。概述如下: 1)位于固定污染源排放控制设备下游。 2)人员易于到达,有足够空间。当平台高度5m时,应提供Z梯/旋梯/升降梯。 3)应优先选择垂直管段和烟道负压区。 4)监测点应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。 5)每台固定污染源排放设备应安装一套烟气CEMS。 6)若一个固定污染源排气先通过多个烟道后进入该固定污染源总排放口时,应尽可能将烟气CEMS安装在总排放口上。 7)点测量CEMS的监测点应离烟道壁的距离大于烟道直径的30%,且不小1m,位于或接近烟道截面积的矩心区。 2、安装平台准备 2.1平台要求 1)检修平台一般按400kg/m2等效均布荷载设计,大于此值时应按实际要求或相邻的楼面荷载系数设计。 2)钢平台的其他构件设计应符合《钢结构设计规范》。 3)平台采用机械性能高于于A3F的钢材制作。 4)平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。防护栏杆的设计应符GB4053.3-83《固定式工业防护栏杆》的要求。 5)平台铺板应采用大于4mm厚的经防滑处理的钢板或者采用Φ16的圆钢制作踏棍,考虑雨天,平台不得积水。 6)平台应安装在牢固可靠的支撑结构上,并与其刚性连接;梯间平台不得悬挂在梯段上。 7)平台全部采用焊接,焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。 8)平台钢梁应平直,铺板应平整,不得有斜扭、翘曲等缺陷。 9)制成后的平台应涂防锈漆和面漆。 10)平台外边缘到烟囱外壁的距离不得小于1200mm。 1)防护栏杆的高度不得低于1200mm。 2)栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-AF的钢材制造。 3)栏杆的结构宜采用焊接,焊接的要求应符合GBJ205的技术规定。 4)扶手宜采用外径Φ33.5~50mm的钢管,立柱宜采用大于等于50×50×4角钢或Φ33.5~50mm的钢管,立柱间隙宜为1200mm(外直径)。 5)横杆采用大于等于25×4扁钢或Φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净距离小于等于380mm。 6)挡板宜采用大于等于100×2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时,允许不另设挡板。 7)室外栏杆、挡板与平台间隙为10~20mm,室内不留间隙。 8)所有结构表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 9)栏杆表面必须认真除锈,并做防腐涂装。 10)栏杆的设计,必须保证其扶手所能承受水平方向垂直施加的载荷大于等于 500N/m。 3.1、监测室要求 1)监测室尺寸不低于3000mm(长)×3000mm(宽)×3000mm(高),门尺寸不低于1000mm(宽)×2200mm(高)。 2)监测室设有窗户,尺寸不低于1500mm(宽)×1000mm(高)。 3)仪器室内配置配电箱一个,配220V/8KW交流电源,配1个总空开(40A),2个20A空开,1个10A空开,空开必须有独立接地。 4)监测室内须设有照明系统,配备冷暖空调,保证室内温度在20℃~30℃,湿度保持在90%以下,无震动。 5)监测室内须配备除水除油气源,气源压力达到0.4~0.8Mp。 6)监测室内距地面高度2500mm处,为烟气伴热管和电缆管路等开孔铺设桥架,桥架尺寸为100mm(宽)×50mm(高),机柜背面墙壁靠近地面位置开一Ф30mm孔,用于排放废气废水。 7)监测室做好防漏、防雷工作,地面做好防潮、防尘工作,提供良好可靠接地点,接地电阻小于4Ω。 8)监测室地面须比室外地面高10cm,以免雨水倒灌,同时应使用角度较小的坡道,以便搬运机柜。
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  • 烟气在线监测系统 烟气8参数在线监测设备一、产品介绍 山东新泽仪器有限公司专门针对污染源排放特点,提供具有环保产品认证的烟气在线监测系统。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。保证在贵公司工况下能连续可靠的运行。 SO2、NOX、O2在线监测系统由置于烟囱上的采样探头以及置于小屋中的分析机柜,标气组成。其中采样探头负责烟气采样,高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝,内置陶瓷滤芯用于过滤烟气中的粉尘;分析机柜负责抽取烟气,并直接高温测量SO2、NOx、O2指标;标气用于校准分析仪表。新泽仪器TK-1000烟尘、烟气连续在线监测系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2001、HJ/T76-2001)标准要求。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。二、设计标准 本设备严格按照以下标准、规范:GB-12519-2010 分析仪器通用技术条件ISA S5.1 仪表符号和标志GB 50131-2007 自动化仪表工程施工及验收规范GB 3095-2012 环境空气质量标准GB/T16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB50093—2002 自动化仪表工程施工及验收规范GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准HJ75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范HJ76-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ/T212—2017 污染源在线自动监控(监测)系统传输标准HJ/T 352—2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)HJ/T 47—1999 烟气采样器技术条件HJ/T 48—1999 烟尘采样器技术条件GB/T 15464-2008 仪器仪表包装通用技术条件GB/T 191-2008 包装储运图示标志三、技术特点高精度、线性输出多种输出方式:4-20mA,RS485和RS232通讯接口外部触发自动或手动校准。也可以通过板载按钮开关来启动校准可以在空气中(20.9%O2)或其他任何已知氧浓度环境中校准周期性的3.3VDC逻辑输出可以用作诊断目的直接监测氧泵循环可调的输出滤波可实现快速、动态或慢速、稳定的输出响应PLC控制,液晶屏显示系统分析烟气的流路,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;防护等级机柜已达IP42,其他达到IP65,有效保障设备的应用寿命;伴热管线温度为120oC~200oC,探头伴热温度为120oC~200oC,完全防止抽取的样气冷凝;四、技术指标测量范围:根据客户需要高低量程均可测量精度:≤±2.0%F.S检验频率:12个月响应时间:≤100S输出信号:4~20mA4~20mA负载:100~750Ω输入电压:220VAC功耗:15W存储温度:-20oC~50oC操作温度:-20oC~50oClm烟气在线监测系统 烟气8参数在线监测设备
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