便携式超低排放烟气监测仪

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    青岛环控设备有限公司,成立于2009年,坐落于山东青岛,是集研发、生产、代理销售国内外环境监测仪器为一体的专业化生产和供应服务商。 主营产品:PF-300便携式非甲烷总烃分析仪、便携式气相色谱仪、碳排放(温室气体)监测仪器、便携式|在线苯系物分析仪、臭氧检测仪、VOCs在线监测及实验室样品前处理设备等,能提供完善且符合国情的VOCs采样、样品前处理、实验室分析、现场分析、园区厂界监测的解决方案,能提供烟气、烟尘超低浓度排放的现场采样、现场分析的解决方案。 公司以客户需求为导向,与诸多国内外知名环境监测仪器的生产商建立了深度合作关系。 青岛环控设备有限公司拥有专业化的销售、技术支持及服务团队,同全国各级环境监测部门、工矿企业、大专院校、科研院所有广泛的合作,深受用户信赖。 青岛环控将以“创新、诚信、发展”的理念,以先进的技术、高品质的产品和遍布全国的优质服务网络,实现对用户的承诺。
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  • 400-860-5168转6104
    上海华川环保科技有限公司是一家环境监测领域的高新技术企业,专注于环境与工业过程的烟气的在线监测,成立于 2003年,是国内早期从事烟气监测领域的开拓者和领先者之一,专业从事烟气在线连续监测系统的方案设计、技术开发、设备成套、系统集成、调试运营及维护。至2019年底在燃煤电厂、冶金、化工、水泥、焚化炉等行业累计安装脱硝、脱硫烟气在线监测系统(CMES)系统超过500套,抽取式低浓度颗粒物在线监测仪超过600台,氨逃逸率在线监测系统近300套,承建了燃煤电厂大气汞排放连续在线监测系统国家试点项目,同时在多个领域与国内高校与科研机构展开紧密合作,提供了30多套先进的大气汞在线监测系统和烟气汞排放在线监测系统。2003年,公司第一台具有自主知识产权的数据采集仪 M9932面世,实现有线,无线数据传送。2007年,公司自主研发生产的M6000型脱硝、脱硫低浓度烟气(NOx、SO2、烟尘)在线监测系统(CEMS),成功通过中国环境监测总站的适应性检测,获得了中国环保协会颁发的环保产品认证证书,并且成为当时国内在低浓度条件下通过认证的CEMS产品(S02 的认证量程为0-100mg/Nm3,烟尘的认证量程为0-50mg/Nm3)。随着国家排放要求的日益严苛,公司于2014发布最新的M7000型超低浓度烟气在线监测系统,采用抽取式的激光前散射烟尘仪,认证的烟尘浓度为0-10mg/m3.在国家"双碳"目标的背景,火力发电行业是全国碳市场首批纳入管控的重点行业,公司自主研发的稀释红外法CO2在线监测系统。2021年2月在上海外高桥电厂投入使用,并纳入国家碳排放试点,同年12月对系统进行优化改进后,在国电投集团、华能集团、国家能源集团的多个电厂相继进行安装和投入使用。
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便携式超低排放烟气监测仪相关的仪器

  • 产品概述为响应未来环境行业超超低排放监测需求,聚光科技对CEMS-2000系列产品实现全新升级,发布了具有超超低量程、NO2直测、全程高温抽取的CEMS-2000系列烟气排放连续监测系统。CEMS-2000 系列烟气排放连续监测系统主要应用于各种固定污染源中SO2、NO、NO2、O2、烟气参数(温度、压力、流速、湿度)以及烟尘的在线监测,曾荣获国家科技进步二等奖。产品特点1、紫外差分技术,保障测量免受干扰;2、全程高温,避免样气损失;3、测量精度高,实现超超低监测;4、拓展性强,应用场景丰富;5、可靠性高,工况适用性强;应用领域钢铁冶金、工业窑炉、石化电力、水泥玻璃、医药化工
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  • 一、产品简介ZR-3221型便携式碳排放监测仪采用非分散红外(NDIR)模块,实现对固定污染源中CO2、CO、CH4、N2O等气体的监测,同时具备O2、烟温及流速等参数的测量功能,自动计算排放量,可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等领域。2021年9月23日,生态环境部发布《碳监测评估试点工作方案》,聚焦区域、城市和重点行业,开展碳监测评估试点。其中主要监测对象为《京都议定书》和《多哈修正案》中规定控制的7种人为活动温室气体,包括CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3。二、技术特点 采用非分散红外吸收法原理测量CO2、CO、CH4、N2O,O2(电化学)。 采用取样管及分析主机一体化设计,便携程度高。 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对。 内置蓝牙和WIFI模块,支持手操器连接和蓝牙打印功能。 具备含氧量、烟温、流速等参数测量能力,内置GWP系数,可实时计算并显示CO2排放量和温室气体排放总量。 皮托管模块化可拆卸、可移动,方便对烟道较大的工况进行检测。 具备含湿量检测功能。 支持主机显示屏和手操器两种操控模式。 可在空气模式和零气模式进行烟气校准。三、参考标准HJ870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法HJ/T 44-1999 固定污染源排气中 一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范JJG635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程
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  • 智易时代超低烟气排放连续在线监测zwin -cems06 据调查,中国工厂排放烟气中的二氧化硫和二氧化碳已分居世界前两位,对大气环境质量有很大影响,因此监控烟气排放在环保监测领域也是大的挑战,尤其是超低烟气排放连续在线监测,由于浓度值过低不易测定数值,更是环境监测领域的严峻课题。 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。 针对这一问题,天津智易时代科技发展有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验,在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而推出的ZWIN-CEMS06系列烟气分析仪。本产品为化学参数测量仪表,是用于分析气体组成成分的仪表,属于流程分析仪表中的一种。 产品采用世JIE XIAN进在线分析技术与中国环保监测技术相结合,主要测量烟气中气态污染物(SO2、NOx、CO、CO2、O2)和固态污染物以及温度、压力、湿度、流量等数值,具有测量精度高、稳定性强,可靠性高、响应速度快等特点,特别适用于抽取式超低排放CEMS系统。 本产品适用于以下场合:烟气排放连续监测CEMS(分析SO2、NO、O2)脱硫工艺监测(分析SO2、O2)脱硝工艺监测(分析NO、NH3、O2)垃圾焚烧烟气排放连续监测(分析SO2、NO、O2) 技术参数:SO2测量方法:红外线或紫外线NOx测量方法:红外线或紫外线CO测量方法:非分散红外吸收法O2测量方法:电化学或磁压式颗粒物测量方法:激光散射法
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便携式超低排放烟气监测仪相关的资讯

  • 【青岛众瑞】ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪助力超低排放二氧化硫监测
    政策背景 “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的准确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中SO2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中SO2、氮氧化物的低量程测定需求。政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。其中,紫外测量原理不存在SO2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的优质的光学方法。我国环境保护部于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。 2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测SO2、NOx的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。紫外吸收法测量超低排放后的SO2、NOx浓度即将成为主流技术。测量方法对比目前监测SO2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:紫外方法验证 2018年7月30日国家环境监测总站邀请青岛众瑞智能仪器有限公司携带ZR-3211便携式紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》、《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》两项方法验证。现场验证
  • 锐意干货∣超低排放烟气成分监测技术汇总
    “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的在线烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测系统的选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。 据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中二氧化硫、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中二氧化硫、氮氧化物的低量程测定需求。下面介绍几种烟气成分监测技术,分析总结适用于超低排放烟气成分的在线监测技术,以供大家选型。1 二氧化硫监测技术 常见的二氧化硫单一组分检测方法包括:碘量法、溶液电导率法、定电位电解法以及紫外荧光法等。其中紫外荧光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。1.1碘量法 碘量法是在采样前把淀粉指示剂加入碘标准溶液中,采用过程中生成硫酸根离子与碘发生反应,使溶液由颜色变成无色,达到反应终点。通过控制吸收液的温度和控制气体介质中二氧化硫、吸收液中碘的反应时间(3~6min)以及采样气体流量,防止电挥发损失,保证测量结果的准确性,此种方法又称为直接碘量法。另外采样器是利用间接碘量法,利用溶液吸收二氧化硫,然后加淀粉指示剂,最后由碘标准溶液滴定至蓝色终点。该检测方法检测下限为0.01umol/mol。1.2 溶液电导率法 溶液电导率法是利用溶液在温度恒定时,有与其浓度相对应的电导率。当该种溶液吸收气体或与气体发生反应时,其电导率发生变化,测出电导率从而求出气体浓度。检测二氧化硫所用的溶液为硫酸酸性双氧水溶液或碘溶液,吸收气体介质中的二氧化硫,二氧化硫被双氧水或碘氧化成硫酸,然后由标准电极(铂电板)和工作电极测出溶液增加的电导率从而求出二氧化硫的浓度。1.3 定电位电解法 采用该检测方法的仪器核心是二氧化硫传感器,当待测气体介质进入传感器气室,通过渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的二氧化硫在规定的氧化电位下进行定电位电解,根据电解电流求出二氧化硫浓度。当工作电极达到规定的电位时,被电解质吸收的二氧化碳发生氧化反应,产生电解电流,在一定范围内其大小与二氧化硫浓度成正比。1.4 紫外荧光法 紫外荧光法适用于SO2浓度在线监测,根据物质分子吸收光谱和荧光光谱能级跃迁机理,采用zn灯照射SO2气体分子,使其吸收波长为190mm-230mm的紫外光成为激发态分子SO2*,由于SO2*不稳定,会瞬间返回基态,发射出波长为330nm的特征荧光。在低湿度条件下,浓度在0~143mgm3范围内时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。这种方法可长距离输送气体介质,不用加热保温,易于维护、管理。1.5 小结 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测;溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护;定电位电解法在湿法操作上维护管理方便,但像所有电化学传感器一样,电解传感器的输出信号随着时间的推移会逐渐衰降或“老化”,使用年限一般为1-2年,需要经常更换。因此,这三种检测方法均较适用于二氧化硫浓度的短期检测。而紫外荧光法具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中二氧化硫浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续在线监测。2 氮氧化物监测技术 常见的氮氧化物单一组分检测方法包括:盐酸萘乙二胺比色法、激光诱导荧光法、原电池库仑滴定法、压电石传感器、气体敏感元件传感器以及化学发光法等。其中化学发光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。2.1 盐酸萘乙二胺比色法 用冰醋酸,对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配成吸收液,当气体通过吸收液时,其中的二氧化氮被吸收并转变成亚硝酸和硝酸,亚硝酸又与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,此反应再与盐酸萘乙二胺耦合成玫瑰红色的偶氮染料,反应最终产物在540nm出的吸收光度与其浓度成正比,因此可用分光度法进行测定。最低检出浓度(以NO2计)为0.025mg/m3。2.2 激光诱导荧光法 用特定波长的激光束,激发NO2(或NO)分子到较高能级成为激发态分子,激发态分子NO2*(或NO*)跃迁回基态时会以光子发射的形式释放能量成为荧光。荧光强度与其浓度成正比,可由光强判定其浓度。该方法属于光学法,可实现较低的检测极限,可达3-17ppb。2.3 原电池库仑滴定法 库仑池中有两个电极,一是活性炭阳极,二是铂网阴极,池内充0.1mol/l磷酸盐缓冲溶液(pH=7)和0.3mol/l碘化钾溶液。当进入库伦池的样气中含有NO2时,则与电解液中的i-反应,将其氧化成I2,而生成的I2又立即在铂网阴极上还原为I-,便产生微小电流。如果电流效率达100%,则在一定条件下,微电流大小与样气中NO2浓度成正比。最低检测出浓度(以NO2计)为0.03mg/m3。2.4 气体敏感元件传感器 利用n型金属氧化物半导体(如ZnO,SnO2等)的电导率对环境变化十分敏感的特性,以SnO2为基体材料,采用厚膜工艺研制成的NOx气敏元件具有良好的物理性,化学性稳定,灵敏度高,最低检出浓度为0.1ppm。2.5 化学发光法 在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2跃迁返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成正比,光电转换器吸收光子产生光电流,光电流强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。为得到NO2的浓度,可把NO2预先转化为NO。其检测极限和灵敏度都可达到1ppb以下。2.6 小结 盐酸萘乙二胺比色法是一种传统的化学检测方法,不能实现连续在线分析,只能采样测量。激光诱导荧光法,响应速度快,灵敏度高,可实现很低的检测极限,但系数过于复杂和精密,造价太高。原电池库仑滴定法响应时间变长,连续运行能力差,不适宜连续在线监测。气体敏感元件传感器具有较好的稳定性,选择性,灵敏度高,成本较低,但随着使用时间的推移,响应时间变长,灵敏度降低,元件属于易消耗品,一般只能使用1-2年,需要经常更换。化学发光法测量精度与灵敏度高,响应时间短,线性范围宽,稳定可靠,是目前主流的氮氧化物测定方法之一,可实现氮氧化物体积浓度的连续在线监测。3 二氧化硫/氮氧化物多组分监测技术 目前光谱吸收法目前国内应用最为广泛的烟气多组分监测技术,其中非分光红外吸收光谱法应用较多,还包括少部分非分光紫外吸收光谱法,又称差分吸收光谱法。这类技术是基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。这两种监测技术均可实现对烟气中二氧化硫、氮氧化物多组分的连续在线监测。3.1 非分光红外吸收光谱法 非分光红外吸收光谱法(ndir)是目前国内应用最为广泛的烟气成分在线监测技术。该监测技术是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。红外光线通过检测气室后,通过测定被气体吸收部分波长后的红外辐射强度来测量被测气体的浓度。该气体分析方法具有如下特点: 1)可测量多组分气体,除单原子的惰性气体和具有对称结构无极性的双原子分子外; 2)测量范围宽,上限可达100%,下限可达几个ppm的浓度,当采取一定措施后,甚至可以进行ppb级的分析; 3)测量精度高,一般都在±2%fs; 4)响应时间快,一般在10s以内; 5)选择性好,特别适合对多组分烟气气体中某一待测组分的测量,而且当烟气中一种或多种组分浓度发生变化时,并不影响对待测组分的测量。3.2 非分光紫外吸收光谱法 非分光紫外吸收光谱法(DOAS)是一种光谱监测技术,其基本原理是利用空气中气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分,并根据窄带吸收强度来推演气体浓度。DOAS基于朗伯-比尔定律,将气体的吸收截面分为随波长的慢变化部分和快变化部分。通过多项式拟合高通滤波方法去除光谱中的慢变化部分,剩下的则由于分子的窄带吸收造成的光源衰减。由于基于朗伯-比尔定律具有线性性质,烟气中气体的吸收可看做是线性叠加,故可采用最小二乘拟合方法,用气体标准差分吸收截面对测量得到的差分吸收光谱进行拟合,反演出烟气中气体的浓度。 该气体分析方法具有:高灵敏度,可实现多组分实时在线监测;机械、电子部件较简单、无气路、维护简便;开放式光程测量方法,无需采样,高精度非接触测量;适用于活性较大的物质测量等特点,十分适宜烟气中二氧化硫、氮氧化物等多组分气体浓度的连续在线监测。3.3 小结 由于排烟环境及烟气成分复杂,传统非分光红外吸收光谱法对烟气成分的检测结果极易受环境温度、水分含量、hc等因素干扰,从而无法实现对二氧化硫、氮氧化物低浓度的准确测量,因此必须对传统红外吸收光谱法进行技术创新升级,排除温度、水分、HC等因素对其检测结果的影响,才可实现烟气成分的低量程检测。如新款烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000plus在传统红外吸收光谱气体分析技术的基础上,将微流红外吸收光谱气体分析技术与隔半气室设计相结合,并采用整体恒温、水分调节、hc干扰减除、自动调零等装置,可实现红外光谱吸收法对超低排放烟气成分的实时在线监测。微流红外技术+隔半气室设计原理图 非分光紫外吸收光谱法灵敏度高、检测下限低、选择性好,较适用于超低排放烟气多组分的实时在线监测,如紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV基于国际紫外差分光谱吸收气体分析技术,采用独特的算法,长光程多次回返气体室,检测下限达到1mg/m3,抗干扰能力强,测量精度高,同样可满足超低排放烟气监测市场的需要。烟气分析仪(低量程在线型)gasboard-3000plus4 总结 可用于测量烟气中二氧化硫、氮氧化物的监测技术有很多,但如果是在符合HJ/T76(按超低排放限值计算,二氧化硫和氮氧化物量程应不大于175mg/m3和250mg/m3)标准条件下,对烟气单一组分的浓度进行测定,测量二氧化硫浓度可考虑采用紫外荧光法,测量氮氧化物浓度可考虑使用化学发光法;此外,红外/紫外吸收光谱气体分析技术用于对烟气单一组分的测量也十分适宜。如果是对烟气多组分的浓度进行测定,那么升级版的非分光红外吸收光谱法与非分光紫外吸收光谱法均可作为超低排放烟气在线监测技术的选型参考。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 【干货】火电厂超低排放烟气在线监测技术探讨
    p  火电厂实施超低排放改造后,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。本文通过对比几种应用于二氧化硫、氮氧化物和烟尘的典型监测技术,提出了适用于超低排放改造的a title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02005-T000-1-1-1.html"strong烟气/strong/a在线监测系统优化配置方案,为火电厂超低排放改造中烟气在线监测系统的选型提供参考。/pp  1引言/pp  自《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号)发布后,国家出台了一系列文件、措施和鼓励性政策支持火电厂实施超低排放改造,并在东部地区进行了试点。经过试点后,“十三五”期间将在全国范围内实施火电厂超低排放改造,改造后烟气排放限值执行标准为烟尘 10mg/m3、二氧化硫35 mg/m3、氮氧化物50 mg/m3。/pp  火电厂实施超低排放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。因此,在现阶段总结超低排放试点电厂烟气在线监测系统(CEMS)的运行情况,分析对比各种烟气监测技术的性能特点,对于“十三五”火电厂超低排放改造中CEMS的选型具有积极作用。/pp  2 火电厂烟气在线监测技术现状/pp  2.1 非分散红外/紫外吸收法SO2和NOX监测技术/pp  “十一五”和“十二五”期间,国内在脱硫和脱硝上应用最为广泛的是非分散红外吸收法监测技术,有少部分紫外吸收技术。这类技术是基于朗伯-比尔 (Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。即:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ba5ac4a7-c3d8-4993-9dac-f4185deda181.jpg" title="11.jpg"//pp  式中:I—光被介质吸收后的辐射强度 /pp  I0—光通过介质前的辐射强度 /pp  K—待分析组分对辐射波段的吸收系数 /pp  C—待分析组分的气体浓度 /pp  L—气室长度(待测气体层的厚度)。/pp  2.2 紫外荧光法SO2监测技术/pp  紫外荧光法基于分子发光技术,在一定条件下,SO2气体分子吸收波长为190~230nm紫外线能量成为激发态分子,激发态的SO2分子不稳定,瞬间返回基态,发射出波长为330 nm的特征荧光。在浓度较低时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0f3e27d-62a0-4250-ba79-e190032bf99c.jpg" title="22.jpg"//pp  2.3 化学发光法NOX监测技术/pp  化学发光法是在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/79153f86-4b97-4e01-a90b-e0dcc5971bfa.jpg" title="33.jpg"//pp  2.4 烟尘监测技术/pp  2.4.1 光透射法烟尘监测技术/pp  光透射法技术基于朗伯-比尔定律,即光穿过含尘烟气时透过率与烟尘浓度呈指数下降关系。在实际应用中有单光程和双光程两种类型的仪器,光透射法的准确性受颗粒物粒径分布影响较大,且灵敏度不高,一般用于烟尘浓度高(大于300mg/m3)、烟道直径大且烟气湿度低的工况。/pp  2.4.2 光散射法烟尘监测技术/pp  光照射在烟尘上时会被烟尘吸收和散射,散射光偏离光入射的路径,散射光强度与烟尘粒径和入射光波长有关,光散射法就是采用测量散射光强度来监测烟尘浓度的。在实际应用中有前向散射、后向散射和边向散射三种类型。该技术灵敏度高,能够测量低至0.1mg/m3的烟尘浓度,最低量程可达到0-5mg/m3,适用于烟尘浓度低、烟道直径小的情况。但该技术同样容易受水汽影响,不适宜烟气湿度高的工况。/pp  2.4.3电荷法烟尘监测技术/pp  所有烟尘颗粒均带有电荷,颗粒物接触或摩擦时将产生电荷交换,电荷法就是用电绝缘传感探针测量探头和附近气流或直接与探头碰撞的颗粒物之间的电荷交换来测量烟尘浓度的。该技术除受烟尘粒径变化、组分变化和烟气湿度影响外,还受烟气流速影响,主要用于布袋除尘的泄漏检测和报警等定性测量,少在CEMS中应用 。/pp  2.4.4 贝塔射线吸收法烟尘监测技术/pp  & #946 射线具有一定穿透力,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收物质厚度的增加逐渐减弱,通过测量穿过物质前后的& #946 射线强度,即可得出吸收物质的浓度。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/70107fe8-94e7-475f-826f-0bc4e290f1ef.jpg" title="44.jpg"//pp  式中:I—通过吸收物质后的射线强度 /pp  I0—未通过吸收物质的射线强度 /pp  & #956 —待测吸收物质对射线的质量吸收系数 /pp  x—待测吸收物质的质量浓度。/pp  该技术基于抽取式测量方式,不受烟尘粒径分布、折射系数、组分变化、烟气湿度等影响,可用于烟尘浓度低、烟气湿度大的工况。但抽取式测量属于点测量,不适合烟气流速变化大、烟尘浓度分层的场所。/pp  2.5 烟气预处理技术/pp  基于非分散红外/紫外吸收法技术的CEMS系统多数采用直抽法取样,为防止系统堵塞和水分对测量的干扰,需要对烟气进行除尘和除水处理。预处理装置的效果直接影响CMES的整体性能,通常以处理后的烟气露点作为重要指标来判定预处理的性能。/pp  在实际应用中,“过滤+冷凝”的预处理方式较为广泛。其中烟气过滤除尘技术较为成熟,常用的有金属滤芯、陶瓷烧结滤芯和膜式过滤器。在采样探头处初步过滤,样气进分析仪前深度过滤,至少过滤掉0.5-1微克粒径以上的颗粒物。/pp  烟气冷凝除水技术较为常用的有压缩机冷凝和半导体冷凝,可将烟气露点干燥至5℃。新兴技术中有高分子膜式渗透除水技术,采用高分子聚合亲水材料,具有高选择性除水性能,不改变烟气中SO2和NOX污染物因子成份,可将烟气露点干燥至-5℃以下。/pp  3 几种烟气在线监测技术的性能比较/pp  国内火电厂烟气在线监测产品众多,本文结合各种产品的运行情况,参考了拥有该种技术典型品牌产品的说明书,对超低排放较为关注的量程、精度等重要指标参数进行对比。其中最小量程指的是最小物理量程,而非软件迁移的量程。/pp  3.1 SO2和NOX监测技术的比较/pp  几种主要SO2测量技术的简单参数对比表见表1。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/0a6a0a06-ef1a-4c64-9c06-8ef7296c45d7.jpg" title="55.jpg"//pp  几种主要NOX测量技术的简单参数对比表见表2。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/9a723c58-4207-4427-9a0b-c88d4ca6bf09.jpg" title="66.jpg"//pp  根据《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/T76),按超低排放限值计算,SO2和NOX量程应不大于 175mg/m3和250mg/m3。 从表1和表2可以看出,传统非分散红外吸收法分析仪SO2和NOX的最小量程分别为286mg/m3和308mg/m3,不能满足超低排放污染物在线监测的要求。/pp  非分散紫外吸收/差分法分析仪的最小量程满足HI/T76标准要求,但CEMS系统的整体性能不但与分析仪本身性能有关,还受烟气预处理系统性能的影响。预处理部分的比较将在后文专题论述。/pp  从表1和表2还可看出,紫外荧光法和化学发光法测SO2和NOX的最小量程可达到0.1mg/m3,检出下限极低。紫外荧光法和化学发光法是分子发光气体分析技术,属于ppb级的气体分析技术。该种技术以分子发光作为检测手段,具有灵敏度高、选择性好、试样量少、操作简便等优点,已在生物医学、药学以及环境科学等方面广泛应用,也是EPA(美国环境保护署)认证中明确推荐的SO2和NOX浓度监测技术。该技术采用抽取稀释法(常用稀释比为100:1)对烟气进行预处理,避免了烟气水分、烟尘对测量的影响,在超低排放烟气监测上具有较好的适应性。/pp  3.2 烟尘监测技术的比较/pp  几种主要烟尘测量技术的简单对比表见表3。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0168a55-67d8-413e-84b8-0eb3052375e4.jpg" title="77.jpg"//pp  在火电厂超低排放改造中,烟尘浓度一般要达到10mg/m3以下。尤其以湿式除尘改造为主要技术路线的烟气中水分含量较大,给烟尘的准确监测带来挑战。在实际应用中一般是将烟气等速抽取,经升温加热使水分雾化不出现液滴,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量 另一种是将烟气等速抽取,将加热干燥的空气与其按一定比例混合稀释,从而降低烟气中的水分含量,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量,结合混合气体的稀释比计算出烟尘浓度。这种方式采用低浓度测量原理,优化了烟气采样和预处理,有效解决目前超低排放改造中高湿低浓度烟尘在线监测的问题,在湿式除尘后已有广泛应用。/pp  3.3 烟气预处理技术的比较/pp  火电厂实施超低放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,在线监测的适应性取决于系统的检出下限,而CEMS 的检出下限受分析仪本体和烟气预处理装置两部分制约。在实际应用的烟气预处理中,直接抽取+冷干法占70%,均采用冷凝除水技术。该技术在冷凝过程中,冷凝水会吸收携带部分SO2和NOX,以致在超低浓度工况下的监测数据严重失真甚至无检测数据,不能满足HJ/T76标准的技术要求。表4为不同水分含量下不同预处理方式对SO2测量影响的实验对比表。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2a5c2e14-a1a8-4109-8997-00c3fa7c0203.jpg" title="88.jpg"//pp  注:标气SO2浓度500ppm,样气温度120℃,测量数值单位ppm。/pp  从表4可看出,水分含量越高对测量结果影响越大,其中渗透膜除水技术对SO2测量的影响远小于其它除水技术,其除水效果优于其他技术。也可由此而知,在直抽法采用紫外吸收/差分法分析仪时,应同时选用除水效果更好的烟气预处理技术,否则监测数据可能严重失真甚至检测不出数据。/pp  在稀释法取样中,预处理侧重于对稀释气体的处理,通常配备专门的压缩空气净化装置或者发生装置,经精密过滤和干燥,可将露点降至-40℃,不需要加热采样管线。在CEMS中,稀释抽取法通常与紫外荧光和化学发光技术配套使用。/pp  4 结论与建议/pp  (1)超低排放改造实施后,进出口烟气特性差异较大,烟气监测对CEMS的系统配置提出了更高、更具体的要求,建议在可研或技术规范书里明确各测点不同污染物对烟气取样方式、预处理、分析仪的测量原理、量程、检出下限等主要参数和选型的具体要求。/pp  (2)在超低排放改造中,脱硫脱硝入口CEMS仍可采用常规的预处理装置和非分散红外技术测量SO2和NOX浓度,除尘器前可采用光透射法测量烟尘浓度。/pp  (3)在脱硫脱硝出口特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采用紫外荧光法和化学发光法技术 若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的膜渗透烟气预处理技术。/pp  (4)在脱硫出口特别是湿式除尘后,优先采用抽取高温光散射法测量烟尘浓度。/p

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便携式超低排放烟气监测仪相关的耗材

  • 标准烟气排放连续监测系统
    博纯产品广泛的应用领域博纯的产品被广泛应用于工业领域中。八大应用区域已被罗列至下表中,请点击查看每个产品应用领域::1、OEM 医疗设备- 呼吸气体分析2、OEM 分析设备3、烟囱测试和排放物监测4、环境空气监测5、 燃料电池应用6、实验室和科学研究7、CO2 保温箱和环境加湿8、行业源样气预处理。博纯用于制造医疗设备和呼吸气体分析的产品博纯公司是通过ISO 13485 认证的医疗设备制造商,供应独特的样气采样管线、气体干燥器和水分交换器,这些产品广泛应用在麻醉监护、压力测试/肺功能检查、碳酸波形图(二氧化碳监控)和哮喘监控(一氧化氮)上。我们的产品技术主要应用在去除呼吸样气中的湿气,以方便精确分析呼吸气体。低气体浓度烟气排放连续监测系统(氮氧化物, 硫氧化物)工业过程(二氧化碳, 硫化氢)标准烟气排放连续监测系统降低酸雾低露点装置低气体浓度CEMS(烟气排放连续监测系统)– (氮氧化物, 硫氧化物)-博纯公司推荐GASS 2040。鉴于GASS2040是唯一一个从样气中去除湿气而不影响二氧化硫和氮氧化物含量的产品,二氧化硫和氮氧化物允许含量较低时便可选择该产品进行提炼,这样可以在较低气体浓度下获得精确的结果。工业过程 (二氧化碳, 硫化氢) –博纯公司推荐GASS 2040, 原因同上。对于二氧化碳来说,GASS 2040比标准冷凝器更有效地去除湿气,可以达到 – 15℃的露点。标准烟气排放连续监测系统–博纯公司推荐Baldwin经典冷凝器。 当氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳或硫氧化物的允许含量为500 PPM 或以上时,Baldwin经典冷凝器是可靠的选择。Nafion补充干燥系统– 当热电冷凝器很难指定或已经安装在应用中时,博纯公司推荐Nafion补充干燥系统,当样气离开冷凝器时,该系统可以降低样品的露点。这个基于 Nafion的补充干燥系统与一个已有的基于气体冷凝器的预处理系统共同使用,可以进一步降低样气的酸露点。该系统可以达到– 15 ℃的露点,在多数情况下移除酸雾的问题与CEMS应用中使用标准气体冷凝器或冷却装置是一样的。
  • 烟囱测试, CEMS和 源排放物监测
    博纯产品广泛的应用领域博纯的产品被广泛应用于工业领域中。八大应用区域已被罗列至下表中,请点击查看每个产品应用领域::1、OEM 医疗设备- 呼吸气体分析2、OEM 分析设备3、烟囱测试和排放物监测4、环境空气监测5、 燃料电池应用6、实验室和科学研究7、CO2 保温箱和环境加湿8、行业源样气预处理。博纯用于制造医疗设备和呼吸气体分析的产品博纯公司是通过ISO 13485 认证的医疗设备制造商,供应独特的样气采样管线、气体干燥器和水分交换器,这些产品广泛应用在麻醉监护、压力测试/肺功能检查、碳酸波形图(二氧化碳监控)和哮喘监控(一氧化氮)上。我们的产品技术主要应用在去除呼吸样气中的湿气,以方便精确分析呼吸气体。烟囱测试, CEMS和 源排放物监测博纯公司提供一套完整的烟气排放连续监测系统和过程测量所需的样气预处理技术。Baldwin™ 系列热电冷凝器和探头因其高质量、可靠度和价值而著名。一些应用要求在 汽相下去除湿气,避免不必要的分析物流失,这些分析物会溶解在 冷凝水中。公司开发的Nafion® 膜干燥系统提供这种供替代的样气预处理技术。公司的产品系列列举如下:Balwin 气体冷凝器和探头-博纯公司于2006年收购了Balwin环境系统公司,这是受尊敬的传统气体冷凝器和相关样气预处理设备制造商。自收购起,我们做了大量质量改进,更新了产品系列,同时将其纳入位于新泽西汤姆斯河的通过ISO 9001认证的生产企业。公司生产一整套经过验证的高质量气体样品冷凝器、稀释探头和相关样气预处理产品和配件。基于Nafion的样气预处理系统-传统的样气冷凝器减少样品气流中多余的湿气,但是某些应用需要利用Nafion® 的膜式干燥性能,在不溶解水溶性酸性气体的情况下适当去除足够的水气。今天的很多程序中,环保部门只允许较低含量的污染物,而使用基于Nafion的样气预处理系统是精确测量这些污染物的唯一途径。最适合Nafion的应用包括:定位硫化氢, 氯化氢, 氮氧化物和硫氧化物的允许范围内的低含量高湿度( 30%)气流诸如硫化氢, 氯化氢, 氮氧化物和硫氧化物的水溶性分析物红外分析仪和二氧化硫含量高的应用所需的低露点 (-10 C)过滤器、洗涤器和配件-博纯公司生产氨和酸洗涤器、高容量过滤器、无热干燥器和一系列配件来改善样气预处理。同时,我们也根据容量向分析仪原始制造商和系统集成商供给这些产品。便携设备博纯公司开发了一系列独特的便携设备,包括气体冷凝器、零气发生器和整套采样系统,致力于方便人们的生活。下图显示了博纯公司针对许多典型应用的最佳解决方案。点击每个行业,便可找到我们的产品如何解决您的气体预处理问题。电力焚烧炉安防污水处理炼油厂过程监测气体检测系统SCAQMD 低排放
  • 便携式水质分析仪/水质监测仪硝酸盐探头
    硝酸盐探头就要与便携式水质分析仪/水质监测仪相连接,主要监测水质里面的硝酸盐的含量便携式多参数水质监测仪,多参数水质分析仪,便携式水质监测仪,便携式水质分析仪,AP-2000多参数水质分析仪,AP-7000在线水质监测仪,英国Aquaread水质监测仪,AP-800便携式多参数水质测定仪,AP-700野外便携式多参数水质监测仪,AP-2000GPS便携式水质多参数监测仪,便携式多参数水质监测仪,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位、溶解氧、电导率、TDS、盐度、电阻等水质多参数指标, 同时记录时间和位置信息。AP-2000可增配一个ISE电极(铵离子氨氮氯离子氟化物硝酸盐钙)和一个光学探头(叶绿素蓝藻浊度水中油)可更换成其他参数等水质多参数指标,均有温度自动补偿功能.便携式多参数水质监测仪中国总代理:南京铭奥仪器设备有限公司便携式多参数水质监测仪水质传感器参数范围分辨率准确率溶解氧0-500%/0-50.00mg/L0.1%/0.01mg/L0.01mg/L电导率0–200mS/cm(200,000μS/cm)0.1μS/cm±0.5%总溶解固体量0–100,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0–9999mg/L,10.00–100.00g/L+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值电阻率5Ωcm–1MΩcm两个自动确定的量程:5–9999Ωcm10.0–1000.0KΩcm+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值盐度0-70PSU/0–70ppt(g/Kg)0.01PSU/0.01ppt+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值海水比重0–50σt0.1σt±1.0σt氧化还原电位±2000Mv0.1Mv±0.5Mv水深度0–30M(0–100F)0.01M(0.01F)+/-0.1M(+/-4”)水温-5°C至+50°C(23°F至122°F)0.1°C/F±0.5°CPH值0–14pH/±625mV0.01pH/±0.1mV±0.01pH/±0.5mV可选离子传感器氨氮0–1,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0.00-99.99mg/L,100.0–999.9mg/L±10%硝酸盐0–1,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0.00-99.99mg/L,100.0–999.9mg/L±10%氯化物0–1,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0.00-99.99mg/L,100.0–999.9mg/L±10%氟化物0–1,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0.00-99.99mg/L,100.0–999.9mg/L±10%钙0–1,000mg/L(ppm)两个自动确定的量程:0.00-99.99mg/L,100.0–999.9mg/L±10%可选光学传感器叶绿素A0–500μg/L(ppb)0.1μg/L±2%浅水蓝绿藻0–300,000cells/mL1cell/mL±2%海水蓝绿藻0–200,000cells/mL1cell/mL±2%若丹明0–500μg/L(ppb)0.1μg/L±5%荧光染料0–500μg/L(ppb)0.1μg/L±5%成品油0–10,000μg/L(ppb)0.1μg/L±2%浊度0–3000NTU0.1NTU±2%
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