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稀释法污染源烟气连续自动监测系统

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稀释法污染源烟气连续自动监测系统相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 电厂污染源烟气排放及脱硫系统监测污染源排放监测系统被广泛应用到电厂污染源排放和脱硫系统中。对于污染源排放的SO2、NOX 、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测,并可将数据传送到地方环保局,满足环保局对电厂污染排放监测的要求。在脱硫系统中对FGD入口的SO2 、粉尘、氧等用户要求的参数进行连续监测,FGD出口的SO2、NOX 、CO、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测。为用户提供脱硫效率换算所必须的数据,由于稀释法彻底解决了烟气采样、传输中的凝结问题,因而彻底消除了烟气凝结对SO2的吸收,消除了直接抽取法中凝结带来的系统误差,防止了脱硫装置出口SO2 浓度比较低,湿度比较大的情况下,由于烟气凝结而使脱硫出口测量的不准确。由于我们采用了高性能的分析仪,可以在SO2高、低浓度的条件下都能达到理想的精度。稀释法系统是脱硫系统烟气监测的最佳解决方案。钢厂动力锅炉烟气排放的监测随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。钢厂就是其中非常重要的监测点。由于钢厂锅炉燃烧有煤和煤气之分,Thermo Scientific 烟气监测系统针对各种情况作出不同的配置用以适应不同条件的烟气排放监测和环保要求。对于烟气中 SO2、CO、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测。可为钢厂环保部门和地方环保局提供实时可靠的监测数据。纸浆厂动力锅炉及碱石灰炉的烟气排放监测Thermo Scientific 烟气排放监测在纸浆厂有着非常成熟的技术和广泛的应用,特别对于纸浆厂烟气排放中总还原硫(TRS)的监测技术非常成熟。在美国具有70%的市场占有率。针对纸浆厂的情况,Thermo Scientific 开发出烟道外干态稀释探头。除总还原硫(TRS)外还对烟气中SO2、NOX、CO、H2S 、温度、压力、流量、粉尘和氧进行连续监测,实时数据可传送到厂DCS系统和环保局。
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  • 脱硝系统中的应用随着国家对环保要求的加强,脱硝成为和脱硫一样必不可少的设施。脱硝烟气中通常要监测的项目有:NH3、NO-NO2-NOX、O2等参数。脱硝系统中的CEMS应用,主要面临的技术关键问题是:特点带来的问题Thermo Scientific解决方案烟气温度高常温下凝结,导致腐蚀、使样气组分浓度发生改变稀释烟尘浓度高探头堵塞稀释烟气中含有NH3在高温下NH3的接触反应,将改变样气中NO浓度,并对探头造成腐蚀选择适当的探头材质铵盐的形成,易造成系统堵塞,并改变组分浓度稀释NH3遇水溶解,造成对系统的腐蚀,并改变样气组分浓度稀释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;专门为脱硝出口设计的测量系统EP1001,包含探头和分析主机;可以同时测量NH3-NO-NO2-NOX;NH3转化炉内置于探头内部,使得NH3传输距离最小化,可以防止NH3在传输过程中在管壁上的吸附,防止NH3在传输过程中万一遇到水滴溶解的情况,防止NH3在传输过程中冷却时与其它气体形成铵盐。因此,稀释法是脱硝系统CEMS的优选方法。较直抽法更好的精度、更准确的测量稀释法CEMS对低浓度气态污染物监测,比直接抽取法CEMS有更好的精度。主要从以下几个方面保证系统的准确性:保证恒定的稀释比例: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。同时采用文丘里管作为音速小孔后面的抽气器,稀释气对着文丘里管的喉部吹,就可以产生足够大的真空将烟气吸入,并满足音速小孔正常工作的真空度阈值条件。可以看到,探头的主要部件都是依照气动学原理工作。只要保证仪表气能够连续提供(仪表气要求:0.6MPa, 20L/min),就可以保证音速小孔和文丘里管正常工作。由于可以保证稀释气压力的恒定控制,也就保证了文丘里管真空度的恒定,同时,保证了烟气吸入量的恒定,也就保证了稀释比例的恒定。同时由于采用了音速小孔这一气动力学元件,可以有效地克服烟气压力、温度的变化对稀释比例的影响。高精度的分析仪:从前文分析仪的性能参数表中可见,SO2分析仪最低量程可至0.05ppm,如果稀释比例为100:1,则系统最低量程为5ppm,约15mg/m3。比一般直接抽取法CEMS最低量程低得多。分析仪相同精度的情况下,更低的量程就意味着更好的准确性。系统校准:稀释法CEMS采用系统校准,即把标准气体送至探头最前端,与正常采样同样的过程将标气稀释后送入分析仪,可以最大程度的保证系统精度,这种校准方式,也是美国EPA唯一认可的校准方式。稀释法可以很好地适应高尘、高湿度等恶劣工况。
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  • Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统挥发性有机物监测装置:测量CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs烟气参数监测装置:测量流速、温度、压力、湿度、氧量(根据需求)辅助气体装置:供应氢气、零气、氮气、标气等系统控制及数据采集装置直接抽取法(热-湿式)采样系统采样探头为了适应不同的装置及工况,赛默飞固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统选定可以根据需要设置加热温度的采样探头,并在满足HJ 1013要求的情况下,减少过渡加热造成组分变化。取样探头带有标准的防护罩。电加热取样探头可以控制加热到最高200℃。温度控制系统除恒温控制整个取样探头外,在探头掉电或温度过低时可以输出报警信号给系统。探头最高可以应含尘量≤10g/m3。不锈钢伴热管线从取样探头抽出的样气通过电伴热取样管线进入样品预处理系统。取样管线是恒功率加热式的,并采用温控器对管线温度进行控制,加热温度可以设定为120-180℃,以保证样气在传输过程中不发生冷凝或组分变化。取样管线的材质为不锈钢,可以避免Telfon材质在高温下析出挥发性有机物造成测量误差。样气预处理系统挥发性有机物的物质种类繁多,部分溶于水。为避免此情况导致测量不准确,系统不设置制冷器,高温加热的样气直接进入分析仪(可接受的样气最高温度为220℃)。预处理单元能够对颗粒物、焦油等进行滤除。系统内过滤精度高达0.5μm。6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统特点:1. 升级版的FID提升仪器的灵敏度,增加抗噪性,耐震性,使仪器在不同环境温度下保持稳定2. EPC压力准确度± 1%3. 采样与进样压力平衡,提升采样精度4. 完整的自动点火机制,确保安全性5. 全段加热,无冷点6. 氧峰技术方案,指标优于国标7. 通过远程模式实现闭门操作应用领域:1. 石化2. 电子半导体3. 印刷电路板4. 医药5. 橡胶/塑料制品6. 涂料与油墨7. 汽车制造与维修8. 印刷与包装印刷9. 家具制造10. 表面涂装12. 黑色冶金
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  • 上市时间:2020年3月1. 结合赛默飞几十年的色谱分析经验,重新构建的新一代FID检测器,可获得优于国标要求的基线噪声和检测限值;检测器采用集成模块化设计,提高了维护便利性和性能稳定性。 2. 专有技术改进FID气路结构设计,从源头解决氧气影响问题,复杂样气组分分析无忧。 3. 全新优化改进的样品管路,可以进一步保证样品真实性,减少干扰,提高测量精度。 4. 全面检测优选的样品采集传输材料,全程使用脱油脱脂316L不锈钢材质,保证样品真实性,减少样品采集传输损失和干扰。 5. 双级采样泵设计,可在保证优于国标要求的响应时间同时,减少样品压力波动对测量的影响。 6. 四级不锈钢烧结样品过滤,保证样品的过滤精度,减少样品传输压力损失,提高测量准确性,减少系统维护量。 7. 优于国标要求的供电元件的选型和设计,保证仪器稳定运行的同时,保障使用者的人身安全。 8. 冗余式设计,预留后期客户增加监测项目的空间,并预留部分通讯接口,便于客户对数据的有效利用。 9. 国际知名品牌的PLC+工控机组成的DAS系统,保证系统长期稳定运行,提供长期数据存储,符合国标数据报表要求。 10. 原装进口的氢气安全切断阀,可保证7x24连续运行的性能稳定性。 11. 灵活的系统接口,可以兼容多种辅助设备信号接入。 12. 手动/自动的全面配置,可以减少维护人员投入,也可以手动快速操作。Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统挥发性有机物监测装置:测量CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs烟气参数监测装置:测量流速、温度、压力、湿度、氧量(根据需求)辅助气体装置:供应氢气、零气、氮气、标气等系统控制及数据采集装置直接抽取法(热-湿式)采样系统采样探头为了适应不同的装置及工况,赛默飞固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统选定可以根据需要设置加热温度的采样探头,并在满足HJ 1013要求的情况下,减少过渡加热造成组分变化。取样探头带有标准的防护罩。电加热取样探头可以控制加热到最高200℃。温度控制系统除恒温控制整个取样探头外,在探头掉电或温度过低时可以输出报警信号给系统。探头最高可以应含尘量≤10g/m3。不锈钢伴热管线从取样探头抽出的样气通过电伴热取样管线进入样品预处理系统。取样管线是恒功率加热式的,并采用温控器对管线温度进行控制,加热温度可以设定为120-180℃,以保证样气在传输过程中不发生冷凝或组分变化。取样管线的材质为不锈钢,可以避免Telfon材质在高温下析出挥发性有机物造成测量误差。样气预处理系统挥发性有机物的物质种类繁多,部分溶于水。为避免此情况导致测量不准确,系统不设置制冷器,高温加热的样气直接进入分析仪(可接受的样气最高温度为220℃)。预处理单元能够对颗粒物、焦油等进行滤除。系统内过滤精度高达0.5μm。6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统特点:1. 升级版的FID提升仪器的灵敏度,增加抗噪性,耐震性,使仪器在不同环境温度下保持稳定2. EPC压力准确度± 1%3. 采样与进样压力平衡,提升采样精度4. 完整的自动点火机制,确保安全性5. 全段加热,无冷点6. 氧峰技术方案,指标优于国标7. 通过远程模式实现闭门操作应用领域:1. 石化2. 电子半导体3. 印刷电路板4. 医药5. 橡胶/塑料制品6. 涂料与油墨7. 汽车制造与维修8. 印刷与包装印刷9. 家具制造10. 表面涂装12. 黑色冶金注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
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  • 聚光科技(杭州)股份有限公司推出的CEMS-2000B Hg烟气汞连续在线监测系统(以下简称CEMS-2000B Hg系统)可以实时在线连续监测烟气中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg2+)和气态总汞(HgT)排放,能够满足贵方提出的应用需求。CEMS-2000B Hg系统的现场应用场景图如下,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,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系统和环保部门数据系统通讯的要求。产品优势  确测量总汞(HgT)、元素汞(Hg0)、离子汞(Hg2+);  采用冷原子荧光分析技术,检测灵敏度高,无需金汞齐富集,真正的实时在线测量;  采用已申请专利的惯性过滤稀释采样探头,有效防止堵塞,可大范围调节稀释比,具有更好的现场适用性;  采用高温裂解技术进行汞价态转换,无需昂贵耗材,维护简单;  系统集成元素汞标定源和氯化汞标定源,可自动完成标定,保证系统长期准确测量;  智能化软件设计,具有自诊断、自恢复能力,操作简单,界面友好。应用领域  燃煤电厂  垃圾焚烧发电厂  固废处理厂  冶金厂等固定污染源  垃圾焚烧发电厂  固废处理厂  冶金厂等固定污染源
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  • 产品概述EXPEC 2000 NH3固定污染源氨气在线监测系统采用半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)和Herriott腔增强技术,广泛应用于微量氨气的在线监测。该系统采用一体化壁挂式设计,烟气取样气路全程高温伴热,防止被测气体在管路中吸附损失,可用于测量ppb级氨,是烟气排放连续在线监测微量氨的最佳方案。产品特点1、创新Herriott腔增强技术,有效光程数十米,检测灵敏度高,实现ppb级NH3浓度测量;2、体积小,一体化壁挂式设计,可安装在烟囱的高空平台上,缩短取样距离,减少样品损失;3、流路集成化设计,实现全程高温无冷点,减少被测物质损失;4、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)避免H2O、CO2等背景气体交叉干扰,测量精度高;5、中央显示单元可选配,用于接地面监控和调试,方便日常的巡检和维护;应用领域可广泛应用于石油化工、医药行业、电子工业、包装印刷、工业涂装、水泥工业等企业的脱硝工艺后端、以及尾气排口NH3的监测。
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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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  • 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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  • 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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  • 产品简介: LGQ-06型烟气排放连续监测系统采用了稀释抽取+紫外荧光+化学发光的监测技术,系统是由气态污染物子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测系统、数据采集和控制系统组成。 系统通过加热稀释探头将烟气稀释100倍后分别送至SO2和NOx高精度分析仪进行检测。系统通过直接测量方式测出烟气温度、压力、流速、氧气等参数,送至数据采集处理与控制系统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,并可通过有线或无线方式分别传输至企业污染源监控中心(中心站)和环保主管部门。系统组成: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氧量测量单元数据采集与控制单元控制子系统系统示意图系统特点:高精度测量系统默认量程为(0-50)ppm,超高灵敏度,量程可定制。智能化动态管控系统具有远程诊断,校正等功能,分析仪支持原始信号上传。优异的稳定性和可靠性系统采用防腐设计,确保系统长期稳定运行;采用高压高频吹扫方式对探头和流速仪进行反吹,有效预防堵塞和烟气污染;稀释气经过模块化预处理箱,确保稀释气干燥洁净,有效预防管路污染和堵塞;SO2分析仪采用传感器漂移补偿和参比探测器,具有出色的稳定性;NOx分析仪采用先进的未处理技术提高了灵敏度和稳定性。维护简单操作方便采用模块化设计,现场更换简单,维护方便;智能化软件设计,人机交互界面友好,简单易懂;系统具有自诊断,故障报警远程控制等功能。
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  • FT-3000 型垃圾焚烧固定源烟气排放连续监测系统是我公司针对国内外生活垃圾焚烧、危废固废焚烧、医疗废弃物焚烧、污泥焚烧、生物质锅炉等多种场合的固定污染源烟气与工业控制现场在线气体分析自主研发的一款气体分析系统产品。基于傅里叶变换红外光谱技术,可同时监测排放气体中的 SO2 、NOx (NO、NO2 )、CO、CO2 、CH4 、HCl、 HF、H2 O、O2 等多种组分,且可根据用户需求扩展其它组分,如 NH3 、SO3 、N2 O、多种 VOCs 等。本产品准确度高、监测范围广,软件功能丰富,高度集成化,极大地缩小 维护成本与系统成本。 规格:SO2 量程:(0~200)MG/M3( 可定制 ) NO 量程:(0~300)MG/M3 ( 可定制 ) NO2 量程:(0~300)MG/M3 ( 可定制 ) NOX 量程:(0~759)MG/M3 ( 可定制 ) CO 量程:(0~300)MG/M3 ( 可定制 ) CH4 量程:(0~300)MG/M3 ( 可定制 ) HCl 量程:(0~200)MG/M3 ( 可定制 ) HF 量程:(0~200)MG/M3 ( 可定制 ) CO2 量程:(0~20)%VOL( 可定制 ) O2 量程:(0~25)%VOL 湿度:0~40%(可定制) 流速:0~40M/S(可定制)温度:0~300℃(可定制)压力:-10~10kPa(可定制) 伴热温度:180℃ 尺寸:800mm*900mm*1900mm 供电:(220±10%)VAC,2500W产品特点:1、基于傅里叶红外光谱分析技术,高度集成一体化,可同时测量SO2 、NOx (NO、NO2 )、CO、CO2、 CH4 、HCl、HF、H2O、O2等多种组分,还可根据用户需求扩展定制监测组分,如NH3、SO3 、N2O、多种VOCs等 2、抗干扰能力强,利用非线性最小二乘法,有效解决了水汽、CO2 在红外波段的干扰问题,适用场合多样化;3、测量精度高,内置长光程怀特池,检测下限低,动态范围宽气体室内部腔镜表面镀金,抗腐蚀能力强;4、稳定性好,角锥型干涉仪反射镜结构,4级TEC制冷MCT检测器,检测波长范围宽,信噪比高,稳定性好;系统维护成本低,维护量小,季度维护时长小于30小时。应用:生活垃圾焚烧、危废焚烧、医疗废弃物焚烧、生物质发电、超低排放监测、石油冶制与石油化学。
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  • 脱硝系统中的应用随着国家对环保要求的加强,脱硝成为和脱硫一样必不可少的设施。脱硝烟气中通常要监测的项目有:NH3、NO-NO2-NOX、O2等参数。脱硝系统中的CEMS应用,主要面临的技术关键问题是:特点带来的问题Thermo Scientific解决方案烟气温度高常温下凝结,导致腐蚀、使样气组分浓度发生改变稀释烟尘浓度高探头堵塞稀释烟气中含有NH3在高温下NH3的接触反应,将改变样气中NO浓度,并对探头造成腐蚀选择适当的探头材质铵盐的形成,易造成系统堵塞,并改变组分浓度稀释NH3遇水溶解,造成对系统的腐蚀,并改变样气组分浓度稀释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;专门为脱硝出口设计的测量系统EP1001,包含探头和分析主机;可以同时测量NH3-NO-NO2-NOX;NH3转化炉内置于探头内部,使得NH3传输距离最小化,可以防止NH3在传输过程中在管壁上的吸附,防止NH3在传输过程中万一遇到水滴溶解的情况,防止NH3在传输过程中冷却时与其它气体形成铵盐。因此,稀释法是脱硝系统CEMS的优选方法。较直抽法更好的精度、更准确的测量稀释法CEMS对低浓度气态污染物监测,比直接抽取法CEMS有更好的精度。主要从以下几个方面保证系统的准确性:保证恒定的稀释比例: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。同时采用文丘里管作为音速小孔后面的抽气器,稀释气对着文丘里管的喉部吹,就可以产生足够大的真空将烟气吸入,并满足音速小孔正常工作的真空度阈值条件。可以看到,探头的主要部件都是依照气动学原理工作。只要保证仪表气能够连续提供(仪表气要求:0.6MPa, 20L/min),就可以保证音速小孔和文丘里管正常工作。由于可以保证稀释气压力的恒定控制,也就保证了文丘里管真空度的恒定,同时,保证了烟气吸入量的恒定,也就保证了稀释比例的恒定。同时由于采用了音速小孔这一气动力学元件,可以有效地克服烟气压力、温度的变化对稀释比例的影响。高精度的分析仪:从前文分析仪的性能参数表中可见,SO2分析仪最低量程可至0.05ppm,如果稀释比例为100:1,则系统最低量程为5ppm,约15mg/m3。比一般直接抽取法CEMS最低量程低得多。分析仪相同精度的情况下,更低的量程就意味着更好的准确性。系统校准:稀释法CEMS采用系统校准,即把标准气体送至探头最前端,与正常采样同样的过程将标气稀释后送入分析仪,可以最大程度的保证系统精度,这种校准方式,也是美国EPA唯一认可的校准方式。稀释法可以很好地适应高尘、高湿度等恶劣工况。
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  • 污染源烟气质控系统 400-860-5168转2090
    产品简介XHCEMS7000型污染源烟气质控系统是一套精细设计的、方便、快捷的烟气连续在线监测系统CEMS质控系统,它由现场质控系统和远程控制终端两大部分组成。现场质控系统采用先进的流量控制技术,并集成温度等环境参数监测于一体。能够快速的配比出任意浓度,且配比浓度精确度高、重复性高。可定时或任意时间(通过上级管理部门)产生特定已知浓度的SO2或NOx气体,并通入到烟囱采样口或仪器采样口,现场端CEMS数据和质控数据上传到远程控制终端显示。 远程控制终端为手机客户端或质控中心软件,通过远程控制终端,环境监察部门可以随时随地向现场质控系统发送动作指令,查看实时数据,实现一对一或一对多的烟气排放在线监测系统质控,并形成质控报告。性能特点l 全程检查确保质控无死角:对采样系统、分析系统和数采采集系统进行全程质控,可以及时发现数据异常问题。l 盲样核查提高数据有效性:现场质控系统可以在远程质控系统的控制下产生任意浓度(一定范围内)的标准气体,只有操作者才知道真正的浓度,实现了真正的盲样检查,可以避免由于单一标气带来的系列问题。l 远程操控实现真正的一键质控:用户只需要在远程终端(手机或质控中心软件)内,输入需要质控的浓度,即可实现自动/手动质控,并在质控完成后及时形成质控报表,为环境管理提供可靠依据。l 能够实现全程质控(全程标定);l 可存储和显示数据查询;l 通讯方式:符合 HJ/T 212 要求,可选用DTU或其它有线无线方式进行远程通讯和控制;l 耗材少,性价比高;应用领域本系统可广泛的应用于电力、供热、冶金、建材、垃圾焚烧等行业,能监管、监控污染源烟气在线连续自动监测设备,为全面提高数据有效性,达标排放、排污收费等提供质控依据。
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  • 青岛容广电子技术有限公司产品销售直接负责人:安超手机:欢迎随时致电咨询,谢谢RGYC-1含湿量测试仪(产品详细信息,请联系产品负责人,给您提供详细的产品参数以及图片)含湿量的检测方法多种多样,目前在固定污染源工况中普遍使用以下四种方法。根据以下四种测量含湿量的原理,含湿量的主要影响因素有烟温、烟气流速、烟气压力、烟气饱和度、环境条件等。产品概述RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样枪和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样枪前端采用加热方式,确保烟气中水分在吸湿管吸收;烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量,通过无线方式接收采样枪的采样数据,经过对采样数据和称重数据的计算,得到含湿量数据。执行标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》功能特点现场操作简单,5~10分钟可出数据。国标方法--重量法测含湿量准确可靠,可用来校准传感器法含湿量测试仪。适应工况范围广,可用于高温等复杂工况。含湿量采样枪带有加热功能,保证水以蒸汽状态通过烟杆,水分在吸湿管吸收。含湿量采样枪采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重,根据采样数据,自动计算含湿量。钛过滤芯过滤烟气中的颗粒物。可以选配便携电源箱和无线蓝牙打印。技术指标主要参数参数范围主要参数参数范围测量范围(0~40)%含湿量分辨率0.1%采样时间(5~10)min吸湿剂硅胶粒流量范围(0.5~1.0)L/min配套电源DC24V/6A称量分辨率0.001g采样枪加热温度120℃,可调以上资料仅供参考,产品详细信息请联系相关负责人青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
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  • 一、执行标准: JJG968-2002《烟气分析仪》;JJG680-2007《烟尘测试仪》;HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》 HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法》;HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》;二、用 途:(1)各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量等有关参数的测定。(2)配合油烟取样管,可以进行油烟采样。(3)各类除尘设备、脱硫脱销设备效率的测定与评估。(4)各种锅炉、工业炉窑中烟尘、流速、动压、静压、烟温的测量; 含湿量,O2(空气过剩系数),SO2,NO,NO2,CO排放浓度,折 算浓度 和排放总量的测定以及各类脱硫设备效率的测定。(5)烟气在线连续测量仪器校准和准确度评估。(6)其他场合的测定。 三、主要特点: 1、采用高负载大流量无刷滑板泵,z大流量105L/min。2、采用7寸真彩工业触摸屏:图文显示清晰、界面布局合理。3、支持“触摸”和“按键”双操作:触摸操作快捷,戴手套可按键板操作。4、支持中文输入:可中英文切换;历史用户信息可从“数据库”自动调取。5、采样数据曲线显示:烟气数据实时曲线显示,各种气体浓度变化很直观。6、4种烟尘采样模式:“定流量采样”、“等速采样”、“定量采样”、 “定流速采样”四种采样模式,采样人员可根据需要选择采样模式。7、支持“烟尘”“烟气”同时采样:减轻采样人员工作强度,提高工作效率。8、交直流两种供电方式:内置大容量锂电池;锂电可连续工作3小时以上。9、气体传感器修正补偿技术:交叉干扰软件自动修正算法,测量结果更准确。10、抗静电能力强:采用光电隔离技术,多重防静电电路设计,功能更可靠。11、掉电记忆功能:停电自动保存采样数据,上电自动恢复采样。12、人机接口丰富:可USB数据导出,设计有打印接口、充电接口等。13:体积小巧携带方便:主机尺寸:393mm*193mm*310mm 主机重量约6Kg, 四、技术参数 表1 烟尘部分技术指标烟尘部分技术指标参数范围分辨率准确度采样流量(0~110)L/min0.1 L/min不超过士2.5%FS烟气动压(0~2000) Pa1 Pa不超过士2%FS烟气静压(-30~+30) kPa0.01 kPa不超过士4%FS流量计前压力(-30~0) kPa0.01 kPa不超过士2.5%FS流量计前温度(-55~125)℃0.1℃不超过士2.5℃烟气温度(0~500)℃(可扩充到800℃)1℃不超过±3℃干湿球温度(可选)(0~100)℃0.1℃不超过+1.5%等速采样流速(5~45)m/s0.1m/s不超过士5%等速跟踪响应时间不超过20s采样泵负载能力≥50L/min(阻力为20kPa时)数据存储能力2000组最大采样体积9999.9L0.1Lㅡ 表2 烟气部分技术指标烟气部分技术指标参数范围分辨率准确度烟气采样流量不小于1.0L/min 烟 气 浓 度02传感器(0~25/30*)%0.1%准确度:示数误差:不超过士5.0%重复性:≤2.0%响应时间:≤90s稳定性:1小时内示数值变化≤5.0%SO₂ 传感器(0~5700/14000*)mg/m³ 1 mg/m³ NO传感器(0~1300/6700*)mg/m³ 1 mg/m³ NO₂ 传感器(0~200/2000*)1 mg/m³ CO传感器(0~5000/25000*)1 mg/m³ CO₂ 传感器(0~20)%0.1%H₂ S 传感器(0~300/1500*)1 mg/m³ HF 传感器(量程可定制)1 mg/m³ 气体化学传感器使用寿命空气中约两年注:*表示气体的过载范围。 以上烟气传感器为选配,可根据客户需要组合安装
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  • 上市时间:2020年3月1. 结合赛默飞几十年的色谱分析经验,重新构建的新一代FID检测器,可获得优于国标要求的基线噪声和检测限值;检测器采用集成模块化设计,提高了维护便利性和性能稳定性。 2. 专有技术改进FID气路结构设计,从源头解决氧气影响问题,复杂样气组分分析无忧。 3. 全新优化改进的样品管路,可以进一步保证样品真实性,减少干扰,提高测量精度。 4. 全面检测优选的样品采集传输材料,全程使用脱油脱脂316L不锈钢材质,保证样品真实性,减少样品采集传输损失和干扰。 5. 双级采样泵设计,可在保证优于国标要求的响应时间同时,减少样品压力波动对测量的影响。 6. 四级不锈钢烧结样品过滤,保证样品的过滤精度,减少样品传输压力损失,提高测量准确性,减少系统维护量。 7. 优于国标要求的供电元件的选型和设计,保证仪器稳定运行的同时,保障使用者的人身安全。 8. 冗余式设计,预留后期客户增加监测项目的空间,并预留部分通讯接口,便于客户对数据的有效利用。 9. 国际知名品牌的PLC+工控机组成的DAS系统,保证系统长期稳定运行,提供长期数据存储,符合国标数据报表要求。 10. 原装进口的氢气安全切断阀,可保证7x24连续运行的性能稳定性。 11. 灵活的系统接口,可以兼容多种辅助设备信号接入。 12. 手动/自动的全面配置,可以减少维护人员投入,也可以手动快速操作。Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统挥发性有机物监测装置:测量CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs烟气参数监测装置:测量流速、温度、压力、湿度、氧量(根据需求)辅助气体装置:供应氢气、零气、氮气、标气等系统控制及数据采集装置直接抽取法(热-湿式)采样系统采样探头为了适应不同的装置及工况,赛默飞固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统选定可以根据需要设置加热温度的采样探头,并在满足HJ 1013要求的情况下,减少过渡加热造成组分变化。取样探头带有标准的防护罩。电加热取样探头可以控制加热到最高200℃。温度控制系统除恒温控制整个取样探头外,在探头掉电或温度过低时可以输出报警信号给系统。探头最高可以应含尘量≤10g/m3。不锈钢伴热管线从取样探头抽出的样气通过电伴热取样管线进入样品预处理系统。取样管线是恒功率加热式的,并采用温控器对管线温度进行控制,加热温度可以设定为120-180℃,以保证样气在传输过程中不发生冷凝或组分变化。取样管线的材质为不锈钢,可以避免Telfon材质在高温下析出挥发性有机物造成测量误差。样气预处理系统挥发性有机物的物质种类繁多,部分溶于水。为避免此情况导致测量不准确,系统不设置制冷器,高温加热的样气直接进入分析仪(可接受的样气最高温度为220℃)。预处理单元能够对颗粒物、焦油等进行滤除。系统内过滤精度高达0.5μm。6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统特点:1. 升级版的FID提升仪器的灵敏度,增加抗噪性,耐震性,使仪器在不同环境温度下保持稳定2. EPC压力准确度± 1%3. 采样与进样压力平衡,提升采样精度4. 完整的自动点火机制,确保安全性5. 全段加热,无冷点6. 氧峰技术方案,指标优于国标7. 通过远程模式实现闭门操作应用领域:1. 石化2. 电子半导体3. 印刷电路板4. 医药5. 橡胶/塑料制品6. 涂料与油墨7. 汽车制造与维修8. 印刷与包装印刷9. 家具制造10. 表面涂装12. 黑色冶金注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
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  • GW-2081固定污染源碳排放连续监测系统是敢为科技基于国际领先的红外相关轮滤波(GFC)结合长光程气体吸收池(L-Cell)技术研发而成的温室气体检测解决方案。该产品是参考固定污染源排放连续监测系统的设计要求定制开发的在线监测系统,可以完成对污染源排放的温室气体(CO2、N2O、CH4等)以及烟气流速、温度、湿度、压力等工况参数的实时在线精确检测。测量气体: 二氧化碳/甲烷/氧化亚氮测量范围: 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm应用领域: 环保监测 -污染源烟气监测测量内容:CO2、CH4、N2O、CO、O2等气体使用用途:电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等工业企业碳排放监测使用波段:红外相关轮滤波(GFC)+长光程气体吸收池(L-Cell)技术产品特点技术采用红外相关轮滤波(GFC)+长光程气体吸收池(L-Cell)技术,ppb级检测精度性能高精度流速测量,方便实现气体浓度与排放量的精确换算系统允许气体模块的零点和跨度等校准操作设计采用模块化设计,方便维护以及组合具有故障、断电和检测数据超标等异常自动报警及记录功能用户可以通过移动网络(GSM/4G/5G)或局域网(有线/无线)实现远程控制及故障诊断体积小巧,占地少,便于运输与安装,低耗能技术指标模块检测原理测量范围精度响应时间零点漂移(24小时)量程漂移(24小时)流量CO2非分散红外法0-20%0.01%60s0.10%±1%F.S800ml/minCH4红外相关滤波法+长光程0-1000ppm0.1ppm60s1ppm±1%F.S800ml/minN2O红外相关滤波法+长光程0-50pm0.01ppm60s0.2ppm±1%F.S800ml/min可拓展CO、O2等气体工况参数流速量程0-40m/s流速精密度2.5%F.S温度量程0-300°温度示值误差2.5%F.S湿度量程0-40%湿度相对误差1.5%F.S配置可拓展尺寸800mmx850mmx2000mm(LxWxH)重量125kg能耗最大1200w流量(不含粉尘)3000ml/min工作温度(15-35)℃结构特点隔离良好的双铝层结构;传感器模块可独立维护;坚固耐用,隐蔽式防盗设计标准配置维护门、零点自动校准装置技术原理当红外光通过待测气体池时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收作用,并且其吸收关系服从朗波比尔吸收定律。光源发出的红外光经GFC调制轮交替进入气体池,一路被充满待测气体的气泡所吸收,一路穿过完全不含待测气体的气泡,两路光分别经透镜汇聚后由红外探测器接收,经过信号处理得到测量信息和参考信息。通过对两路信号进行分析,可以得出气体中相关组分的浓度。应用领域电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等工业企业碳排放监测同类机型
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  • 一、JH-61型智能烟气流速仪执行标准: HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》 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》二、JH-61型智能烟气流速仪用途: 该仪器为便携式仪器,使用S型组合皮托管可测定锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数。三、JH-61型智能烟气流速仪主要特点: 1.1 手持式仪器,轻巧便携,操作简便直观。 1.2 选用进口微压传感器,精度高,温度漂移小。 1.3 选用点阵式液晶显示,并带有背景光照明,适用于低照度下工作。 1.4 中文菜单显示,便于操作。 1.5 内置可充电锂电池,可连续使用24小时以上,无需交流电。 1.6 采用进口高性能微控制器,贴片安装工艺,可靠性高。 1.7 可自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 1.8 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度。 1.9 可保存100组测量数据,关机后不丢失。 1.10 可选配微型打印机,使用RS232数字接口打印数据四、JH-61型智能烟气流速仪技术指标:主要参数参数范围分辨率准确率动压(0 ~2000)Pa1 Pa≤±2%静压(-30 ~ 30)kPa0.01 kPa≤±4%温度(0~500)℃1℃≤±3℃流速(0 ~50)m/s0.1m/s≤±5%大气压(50-130)kPa 工作温度(-20-50)℃环境湿度(10-95)%RH电源内置可充电高能锂电池组整机重量约0.46kg外形尺寸(长105×宽200×高40)mm仪器功耗约0.5W
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  • TGI-3000 固定污染源 挥发性有机物 在线监测系统固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs) 系统概述TGI-3000 固定汚染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物、有机硫)在线监测系统,集采样探头、温压流一体机、伴热管线、预处理系统、湿氧模块及分析仪表于一体,以自主研发的在线气相色谱仪为核心。样气多级过滤除尘,管路全程伴热无冷点,固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs)使用优质进口色谱柱分离后 FID / FPD 分析烟气浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪上传至相关部门,或通过相关协议输送至 DCS。系统安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈、硫化物等一种或多种化合物。固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs) 应用行业 ? 制药? 石化? 涂料? 印刷? 化学? 家具制造? 橡胶制品? 纺织染整? 制鞋工业? 船舶工业? 汽车制造 系统特点 标准化设计• 国标要求的气相色谱法分析• 全热法预处理设计固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs)运行稳定安全,数据真实可靠• 采样管线选用PTFE 或耐腐蚀、惰性化材质,减少管路吸附造成的损失 • 全程高温伴热,避免高沸点烃类物质冷凝“积油”及部件腐蚀无人值守、操作方便• 探头具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命• 具备自动校准功能,实现无人值守高兼容性设计• 支持一拖二要求• 支持数采仪和 DCS 通讯• 支持防爆及非防爆需求 系统组成 预处理系统• 高温探头• 采样管线• 全程伴热预处理系统 • 正压防爆预处理系统控制系统及软件• 上位机工控系统• 系统控制软件 固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs) 技术参数 在线气相色谱仪• 非甲烷总烃• 苯系物• 非甲烷总烃/苯系物 • 有机硫气源• 零气发生器• 氢气发生器• 空气压缩机• 氮气发生器辅助监测• 温压流一体式探头• 温压流一体式探头(防爆) • 湿氧模块标定系统• 气体动态校准仪• 标准气体(固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs)) 项目 检测能力非甲烷总烃 总烃、甲烷、非甲烷总烃苯系物苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯有机硫硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳分析周期1 min~3 min(可选)2 min~20 min(可选)10 min~30 min(可选)量程0.01 ppm~10000 ppm(可选)0.05 ppm~1000 ppm(可选)0.1 ppm~500 ppm(可选)检出限≤ 0.01 ppm≤ 0.05 ppm≤ 0.05 ppm重复性 1%24 h漂移 2% F.S.线性误差 1% F.S.环境温度影响≤ 3% F.S.氧对零点影响≤ 1% F.S.平行性3%固定污染源笨系物在线监测系统(VOCs)
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  • 根据环保部门对石油化工、涂装工程等排放的可挥发性有机物 ( VOCs ) 测量需求 , 以及相关的国家、行业、地方标准,本公司推出基于 FID 检测器技术的 M-3000S 型挥 发性有机物 ( VOCs ) 在线连续监测系统 , 主要应用于对各种工业污染源 VOCs 排放、 园区及厂界污染 VOCs 的自动在线监测。 M-3000S 型挥发性有机物 (VOCs) 在线监测系统,可连续监测甲烷、非甲烷总烃, 苯系物、固定污染源流速、压力、温度,湿度、含氧量等多项相关参数及统计排放率、 排放总量等 , 并能对测量到的数据进行有效管理。整套系统结构简单、实时性强、组网 灵活、动态范围广、运行成本低。同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够与 企业内部的 DCS 和环保部门的数据系统通讯。性能指标■ 精确控制 系统氢气、空气流量全部采用电子流量控制,不受环境压力、温度变化影响,读数准确可靠;柱箱控制精度优于 ±0.05℃,可编程的最 大 3 阶线性升温,重现性好。 ■ 安全性 FID 检测器具自动点火功能,火焰熄灭后自动切断氢气,具有氢气泄漏监测和保护系统,安全可靠,超温自动保护功能,免于器件的损坏。 ■ 可靠稳定的核心部件和气路设计 色谱采用进口 Valco 隔膜阀,死体积小,无移动部件,操作次数达 100 万次无需维修,维护量低,使用寿命长。分析部分包括预柱和分 析柱,采用反吹技术防止高沸点组分化合物进入分析柱,延长分析柱的使用寿命,并大大缩短由于高沸点组分化合物分离而导致的较长分析 时间。色谱柱采用进口的毛细管色谱柱或不锈钢填充柱,分离度好,使用寿命长。采用进口微型 FID 检测器,高灵敏度 , 维护简单,耗气量小, 节省气体。 ■ 自动化及智能化 可实现全系统的自动无人运行;完善的自检及错误报警功能;仪器定期可进行自动校正,保证长期测定的准确性;优秀的图形化人机交 互界面和强大的数据处理功能;内置全球知名工业 PC 机,高清晰彩色液晶触摸显示屏。采用优秀的人机交互控制软件界面,用触摸屏即可 完成所有的维护及诊断功能操作。还可对仪器参数和分析方法进行编辑和设置可实时显示仪器运行状态、色谱图及结果和报警信息等,自动 存储数据及图谱,储存时间长达 3-5 年。
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  • 执行标准n GB/T 37186-2018 气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法n HJ1131-2020固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法n HJ 1132-2020 固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法n HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范n HJ 1045-2019固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法n JJG 968-2002 烟气分析仪n DB37/T 2641-2015 便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法n DB37/T 2704-2015 固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法n DB37/T 2705-2015 固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收 主要特点n 采用紫外差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,不受水分和粉尘影响,有效避免气体间的交叉干扰n 热湿法测量,全程伴热,采样过程中水分完全气化,避免水分对于气体的吸附损失,保证测量精度n 采用一体化设计,功能高度集成n 长光程设计,检出下限低,量程范围宽,用户可根据需要定制量程n 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n 可扩展测量氨气,用于氨逃逸测量(选配)n 在外接皮托管情况下,可实现烟温、流速等工况参数测量n 支持中、英文输入,方便用户输入采样地点等信息,实现良好人机交互n 精密芯泵,耐腐蚀,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能n 双操控系统设计:支持手操器无线操控和主机操控两种模式n 交、直流双供电工作模式,在无交流电的场所,也可以直接使用外部直流电源供电工作n 具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能,方便用户维护及使用
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  • HN-CK1000A型污染源挥发性有机物排放在线监测系统产品简介:针对我国当前环境空气污染严重,重点污染行业石油化工、电子、工业涂装等固定污染源VOCs排放亟待监测的迫切需求,我公司推出了自主研发的HN-CK1000A 污染源挥发性有机物排放在线监测系统。HN-CK1000A 系统是 一款基于气相色谱技术的烟气VOC在线监测系统,可以在线监测烟气中的挥发性有机物(包括甲烷、非甲烷总烃和苯系物等),也可以根据用户需求扩展其他组分(例如酮类、脂类等有机物),具有较高的测量精度和较宽的动态范围。应用领域:石油石化 有机溶剂制造电子工业 喷涂 医药 汽车制造橡胶制品 印刷系统原理: 采样系统从采样点抽取被测气体,经高温采样探头除尘后,通过高温伴热管线进入在线气相色谱仪。色谱仪内置加热箱,使样品经过的管路全部高温。然后采用高灵敏度氢火焰离子检测器(FID)对样品进行检测,最 后通过工作站软件自动完成数据的采集、分析、处理、传输和存储。主要特点:采用气相色谱法,是国际公认的VOCs检测标准方法;预处理方法符合美国、欧盟和国内固定污染源废气测定标准,方法可靠性高;系统采用全热法,从采样到分析全程高温,无需除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠;具有快速旁通流路,仪表采样响应速度快;具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命;具备自动校准功能,无需值守,最 大限度减少维护量;系统可监测总烃、非甲烷总烃和上百种有机废气,可满足不同客户的监测需求;用户可选防爆型设计,采用正压防爆柜防爆设计,可安装在防爆区域,安全可靠。主要技术指标:项目指标VOCs挥发性有机物测量原理气相色谱原理测量组分甲烷/非甲烷总烃、苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻/间/对二甲苯)等 测量量程(0.1~100)/(1~1000) /(10~100000)ppm检出限非甲烷总烃0.05ppm,其余0.1ppm重复性RSD≤3%或偏差≤±0.1ppm (取最 大值)测量偏差≤1%F.S.分析周期1.5min(可调)采样管线伴热温度125℃以上数据采集与处理工控机6路RS232/4854路USB接口Windows XP操作系统输出模拟量输出通道RS485通讯接口以太网通讯接口电源220VAC/50Hz 2kW (主机部分,不含伴热管、空压机) 机柜环境环境温度:(5~35)℃ ,环境湿度:(20%~90%)RH
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  • 污染源在线监测系统概述固定污染源在线监测系统由挥发性有机物监测子系统、烟气参数(温度、压力、流速、湿度、氧气)监测子系统以及数据采集与处理子系统构成。烟囱上安装温压流一体监测仪用于测量烟气温度、压力和流量,同时安装采样探头用于气体采样,样气由伴热管线引入分析小屋内的主系统进行有机物和湿度测定。主系统中安装监测软件用于监测和汇总温压流和气体浓度信息及工作状态信息,同时生成报表、存储数据、记录历史数据,并与企业检测中心、网站、LED显示屏和环保部门联网通信。符合国内固定污染源VOCs在线监测系统技术要求。 设计原理整体设计符合《HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》要求,准确性高,可比性强。采用气相色谱法、氢火焰离子法,对环境空气和污染源废气中总烃、甲烷/非甲烷总烃定性及定量监测。 设计特点l 不锈钢采样管路,减少样品吸附造成的测定误差,避免氟管反复加热冷却后的漏气风险。l 三级过滤设计,有效捕集灰尘、杂质、结晶等颗粒物,避免对分析系统损坏性影响。l 全热法设计,从采样到分析全程无冷凝,避免高沸点物质附着,提高测量准确性,减缓部件腐蚀,提高系统可靠性。l 检测能力强,使用氢火焰离子化检测器(FID)替代常规的光离子化检测器(PID),相比PID,FID响应因子更多,特别是PID无法响应的烷烃类物质,且测量准确度更高、线性范围更宽、抗污染能力更强。l 特色系统设计,可使用一套分析仪器,对治理前和治理后样品交替进行检测,上报去除效率。l 定制化真空提速设计,可有效去除系统内样气残留,单次循环即达稳定,5分钟内即可完成一次治理前和治理后样品的测试,上报去除效率。l 特色软件设计,软件内嵌短信预警模块,出现数据超标等异常情况可短信通知环保、企业、运维等相关人员。l 设计风格紧凑,具有体积小、质量轻、占地少的特点,降低了安装难度和成本,安装方式更灵活。系统配置铭沁GCD 9300 VOCs污染源在线监测仪的配套设备主要包括采样探头、伴热管线、温压流、零气发生器、氢气发生器等配件。仪器配件参数采样探头用于样品采集,含防爆和非防爆两种配置伴热管线用于传输样品伴热温压流用于烟气温度、压力、流速测定,含防爆和非防爆两种配置零气发生器产生零级空气,用于FID助燃气使用氢气发生器产生氢气,用于FID燃烧气使用 技术指标系统整体使用智能化软件操作模式,集成数据显示、参数设置、标气自动校准、断电后自启动和报警提示等自动化功能,操作界面简单、直观。项目指标检测能力甲烷、非甲烷总烃量程0~30000ppm(可定制)检测器氩火焰离子化检测器(FID )检测限0. 05ppm重复性RSD≤2%分析周期≤60s功率电源800VA, 220VAC/50HZ工作环境温度:(5~35)℃,湿度:(20%~90%)RH气源要求载气:高纯氮气或零级空气(99.995%)燃气:高纯氢气(99.995%)助燃气:零级空气标准输出4~20MA、RS232/RS485、以太网、Relay尺寸19"标准机箱
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  • 产品介绍:HD-NDIR-7100型污染源温室气体在线监测系统, 基于非分散红外吸收法原理, 可实现对污染源废气中(02、CH4和N20等温室气体浓度的在线实时监测, 同时实现对烟气温度、 压力、 流速、 湿度、 含氧量等辅助参数的监测。 系统采用高性能红外探测器, 可自动校准, 具有测量精度高、 稳定性好、 响应时间快等特点, 满足HJ75、 HJ76等标准的要求。规格参数:1.测量范围:0~25% (CO2)、0~500ppm (CH4)、0~100ppm (N2O)(量程可调)2.线性误差:≤±1.5%F.S.3.重复性:≤±1%4.24小时零漂:≤±2%F.S.@25℃5.24小时量漂:≤±2%F.S.@25℃6.晌应时间:T90≤10s7.最佳流量:1L±10%8.供电电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz9.通讯接口:RS485/RS232性能特点:1.采用高性能红外探测器,灵敏度高,检测限低2.系统配备湿度计算,可实时修正水汽干扰;3.具备自动调零功能,调零周期可设;4.具备自动零点和量程校准功能;5.模块化设计,安装维护方便;6.可选配超声波法流速监测仪, 实现对流速的准确测量;7.可根据用户需求定制量程。
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  • 系统描述:TDL-7200型 固定污染源氨气在线监测系统采用TDLAS技术(可调谐半导体激光光谱吸收技术),通过高温伴热抽取的方式,对烟气中的NH3进行连续在线监测。系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式测量等特点,能够实时准确地反映NH3浓度。规格参数:1、测量范围:0-20mg/m3(可根据用户需求设定)2、测量原理:TDLAS(可调谐半导体激光光谱吸收技术)3、测量方法:高温抽取式4、示值误差:≤±2%F.S.5、响应时间:≤120s6、零点漂移:≤2%F.S.7、量程漂移:≤2%F.S.8、重复性:≤2%性能特点:1、系统采用全程高温抽取采样测量,可以防止烟气冷凝造成堵塞系统,不受烟道内粉尘、温度、压力波动的影响2、用TDLAS激光吸收光谱技术,系统具有检测下限低、测量准确、稳定性强等特点3、采用高温射流技术,气路设计简单可靠,可以保证系统的长时间稳定运行4、系统具备自动清洁和自动反吹功能,避免粉尘和盐结晶阻塞过滤器和管线、降低气室污染,实现整套系统的长周期稳定运行5、系统采用模块化设计,可在现场完成模块更换工作,缩短维修时间6、系统具有智能诊断、失控保护、故障报警等功能7、配置工业触摸显示屏,具有远程监控及诊断功能8、易于维护便于操作,自动化程度高
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  • 聚光科技(杭州)股份有限公司推出的CEMS-2000B Hg烟气汞连续在线监测系统(以下简称CEMS-2000B Hg系统)可以实时在线连续监测烟气中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg2+)和气态总汞(HgT)排放,能够满足贵方提出的应用需求。CEMS-2000B Hg系统的现场应用场景图如下,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,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系统和环保部门数据系统通讯的要求。产品优势  确测量总汞(HgT)、元素汞(Hg0)、离子汞(Hg2+);  采用冷原子荧光分析技术,检测灵敏度高,无需金汞齐富集,真正的实时在线测量;  采用已申请专利的惯性过滤稀释采样探头,有效防止堵塞,可大范围调节稀释比,具有更好的现场适用性;  采用高温裂解技术进行汞价态转换,无需昂贵耗材,维护简单;  系统集成元素汞标定源和氯化汞标定源,可自动完成标定,保证系统长期准确测量;  智能化软件设计,具有自诊断、自恢复能力,操作简单,界面友好。应用领域  燃煤电厂  垃圾焚烧发电厂  固废处理厂  冶金厂等固定污染源  垃圾焚烧发电厂  固废处理厂  冶金厂等固定污染源
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  • 支持OEM,可提供定制服务订制类仪器,应用需求不同,价格不同,产品实际销售价格可联系在线客服1.概述 烟气排放连续监测系统(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/m 3 )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。CMES 一般由烟尘检测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。CMES 按测量方式可分为抽取热湿法、抽取冷凝法、原位法、在位法等。 本公司自主开发的烟气排放连续监测系统采用抽取冷凝法,抽取式冷凝法 CEMS 能够测量 SO 2 、NO x 、O 2 、CO、CO 2 、HCl、温度、压力、流速、粉尘等,其中:SO 2 、NO x 采用热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术O 2 采用氧传感器CO 采用一氧化碳传感器CO 2 采用二氧化碳传感器HCl 采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)分析技术温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、电容式差压变送器和皮托管微压差法粉尘采用激光后散射法紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量 SO 2 和 NO x 外,还能够分析 NH 3 、CL 2 、H 2 S、O 3 、HCL 等气体。与原位法 CEMS 相比,本系统具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备简单等优点; 与在位法 CEMS 相比,本系统具有安装调试方便、现场设施要求低等优点。 本 CMES 系统整机结构紧凑,方便运输和安装。2.技术优势系统结构简单,集成度高 在采样泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后进入过滤器、冷凝器再进入测量室,测量 SO 2 和NO x 浓度,再进入氧、一氧化碳传、二氧化碳感器后,直接排出,系统构造简单,集成度高,维护方便;核心器件和算法全部自主研发,核心器件包括光源、光谱仪、气体室、粉尘仪等全部自主研发,DOAS 算法也自主研发,系统具有较强的市场竞争力; 3.技术规格尺寸:800mm×800mm×2100mm重量:约 200kg测量参数:SO 2 、NO x 、O 2 、CO、CO 2 、HCl、温度、压力、流速、粉尘伴热管线温度:120oC~200oC探头伴热温度:120oC~200oC防护等级:机柜 IP42,其他 IP65供电:220VAC,3000W环境温度:-20oC~50oC环境湿度:5%Rh~95%Rh(不结露)对外输出:4-20mA,RS232,RS4854.设计标准本设计严格按照以下标准、规范:4.1 国家标准:GB/T—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB—2002 自动化仪表工程施工及验收规范4.2 技术规范HJ/T75—2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)HJ/T76—2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)HJ/T212—2005 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5 设计要求提供的 CEMS 满足满足以下系统运行和设计要求5.1 颗粒物设计要求零点漂移:24 小时零点漂移不超过满量程的±2.0%。量程漂移:24 小时量程漂移不超过满量程的±2.0%。5.2 气体污染物设计要求线性误差:测定值与参考值的相对误差不超过±5.0%。响应时间:不大于 180s。零点漂移:24 小时零点漂移不超过满量程的±2.5%。量程漂移:24 小时量程漂移不超过满量程的±2.5%。5.3 流速连续测量系统设计要求测量范围:测量范围的上限应不低于 30m/s。速度场系数精密度:速度场系数精密度优于 5%。速度相对误差:当流速大于 10/s 时,速度相对误差不超过±10%;当速度小于或等于 10m/s 时,速度相对误差不超过±12%5.4 温度连续测量系统设计要求示值偏差不大于±3℃.5.5 满足当地环保局污染源连续排放监测系统验收的有关要求。
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  • H4-GHG型固定污染源碳排放在线监测系统H4-GHG型固定污染源碳排放在线监测系统,广泛应用于电厂、工业窑炉、工业锅炉等各种场合的固定污染源碳排放在线监测系统。H4-GHG型固定污染源碳排放在线监测系统对企业废气排放口的CO、CO2、CH4、N2O、O2、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量、烟气湿度、颗粒物浓度等数据自动采集、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。H4-GHG型固定污染源碳排放在线监测系统结构紧凑,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。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,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。执行标准● HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术规范● HJ 76-2017 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● JJF1362 《烟气分析仪型式评价大纲》● 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》● 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》● GB13223-2003 《火电厂大气污染物物综合排放标准》● DB37/664-2019 《火电厂大气污染物排放标准》● HJ/T 212-2017 《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)》系统特点&bull 可靠性高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。 &bull 维护方便、维护成本低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,最大限度克服阻塞问题,减少维护量;各控制信号通过单片机控制,系统布线简洁,维护方便;预处理采用压缩机冷凝器,冷凝迅速、效果好。系统组成&bull 采样单元气态污染物监测采用先进的抽取式冷干法,由采样泵通过采样探头抽取样气,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CO、CO2、CH4、N2O、O2等参数。● 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。● 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,最后敷以聚乙烯(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。● 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。● 分析仪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,精确测量污染物要求。● 烟尘仪单元该粉尘仪可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可适用于低浓度排放的监测要求,也可适用于高浓度排放的监测。仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其他粉体工程的过程控制。● 温压流测量单元流速 测量原理: S型皮托管测量范围:0~40m/s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● 湿度测量单元湿度仪选用阻容法(或氧化锆极限电流法)测量烟气中的含湿量。● 数据采集及处理系统单元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,该系统包括实时操作逻辑控制系统(MCU)和数据处理及控制子系统。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。监测因子监测因子工作原理监测因子工作原理烟气完全抽取式冷干法烟尘抽取式激光前散射法或原位式激光后散射法COGFC-红外吸收CO2非分散红外(NDIR)流速皮托管法CH4GFC-红外吸收压力压力传感器N2OGFC-红外吸收温度铂电阻温度传感器O2电化学(默认)或氧化锆法湿度氧化锆分析仪单元● 多种组份同时测量各参数组分测量模块相互独立、相互兼容,可根据客户自身需求进行添加测量模块。● 测量精度高、稳定性好红外相关滤波技术(GFC)和长光程气体池(L-Cell),具有超低气体浓度检测的能力;低温制冷型红外探测器,低漂移、高精度,低功耗、响应快;高性能红外光源,使用寿命长,特殊结构设计有效的避免震动的影响;内部采用自整定的PID算法对温度进行高精度控制;具有高感应和可靠性的密流型双探测器采用红外放射方式的保护块,对被测气体吸收信号进行补偿,比单通道测量方案受外界环境因素影响小,结果更稳定,无需频繁校准。● 可靠性高独立的气体检测模块,便于集成到任何检测系统或控制系统中;光源、探测器、核心电路等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便。● 模块化设计、替换方便内部核心部件采用模块化设计,维护、更换方便。● 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;● 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。测量气体CO CO2CH4O2 N2O测量范围(量程可定制 )(0~1000)ppm或(0~10000)ppm0~20)%(0~2000)ppm(0~30%)(0~1000)ppm示值误差±5%零点漂移≤±2% F.S.量程漂移≤±3% F.S.重复性≤2% 预热时间 60min响应时间≤90S电压影响 ≤±5%绝缘电阻≥20 M绝缘强度 无电弧和击穿等异常现象样气流量 1L/min通讯接口 RS232、RS485(支持Modbus协议)、4-20mA模拟输出电源需求 AC180~240V,50Hz,60W工作温度5℃~45℃工作湿度<90%RH温压流测量单元● 高稳定性采用高性能传感器,各参数集成于一块线路板内,体积小、重量轻、维护方便。● 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。● 高准确度高性能处理器及高精度机械化设计原理,测量精度最小可达到1.0 m/s。
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