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随着“超低排放”限值的实施,这种低浓度SO[sub]2[/sub]的排放现状对各级环境监测部门在执行适用性检测、技术验收以及比对监测过程中使用的现场监测系统的灵敏度、检测限、准确度等指标提出了更高要求。 各级环境监测部门使用的便携式烟气分析仪不断的更新换代,从早期定电位电解法便携式烟气分析仪到现在的非分散红外吸收法(NDIR)便携式烟气分析仪、非分散紫外吸收法(NDUV)便携式分析仪及差分光学吸收法(DOAS)便携式分析仪等。便携式分析仪的SO[sub]2[/sub]检测量程也从早期的0~1000PPM到0~200PPM,再到近年来0~50PPM乃至更低量程,目的都是为了能够在“超低排放”下更好、更稳定准确的测量出烟气中气态污染物的浓度。但常常会遇到在“高湿低硫”的烟气监测中,监测值几乎为0的情况,其主要原因则是监测系统中的便携式预处理器在除湿的过程中析出冷凝液,并与烟气接触,造成烟气中的SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收而引起。针对这个问题,我探讨了两种类型的便携式预处理器结构原理以及在“高湿低硫”烟气比对测试中的应用。 1. 便携式烟气预处理系统 烟气预处理系统的主要功能就是将烟气在不影响待测物浓度的情况下处理成接近标准气般的高品质气体,以满足分析仪的准确、稳定的分析要求,这主要就是指烟气的除尘和除湿。便携式烟气预处理系统一般包括过滤器、烟气“除湿”器、采样泵、蠕动泵和相关的控制部件,其中最为核心的就是“除湿”器。目前,最常见的就是冷凝器来对烟气除湿,采用的是冷却除湿法;冷凝器控制冷却温度位于2℃-5℃,将烟气中的水蒸气快速冷凝从而脱除水分,达到“除湿”的目的。另一种,独特技术的Nafion管进行烟气除湿,采用的是Nafion干燥法;Nafion管是以磺酸基的化学亲和力为基础,管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,达到“除湿”的目的。1.1 基本原理 半导体制冷是由J.C.A.珀耳帖在1834年发现了热电致冷和致热现象-即[url=http://baike.baidu.com/view/2280842.htm][color=windowtext]温差电效应[/color][/url],由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为[url=http://baike.baidu.com/view/212653.htm][color=windowtext]珀尔帖效应[/color][/url]。通过改变电流的大小即可控制制冷温度,因此电子制冷器具有容易控温、无机械转动部件、无工作噪声、无制冷剂的腐蚀和污染、可小型化等特点应用在便携式烟气预处理器中。 将电子制冷器的冷端与圆柱形薄壁热交换器的外罩上紧密接触,通过制冷器来降低热交换器外壳的温度至设定值,烟气流经热交换器内时被迅速降温,烟气中的水蒸气冷凝,析出冷凝液存于热交换器内的内壁上,并逐渐从内壁上滑落,通过蠕动泵将冷凝液从排水口排出。烟气在通过热交换器后,去除存于烟气中的水蒸气而达到“除湿”的目的。电子冷凝器除湿后烟气的极限露点约为+2℃-+5℃。1.2应用分析 连接便携式采样探头,通电预热,设定冷却温度并待预处理稳定后,将采样探头放入烟道抽取烟气。烟气通过预处理内的取样泵进行抽取,流经采样探头与伴热管线后进入烟气预处理器进行“除湿”和“除尘”,输出干燥洁净的烟气至分析仪进行污染物的浓度分析。在“超低排放”的实际应用中,脱硫后的烟气露点约为45℃-65℃。烟气经过高温采样探头和高温伴热管线后进入便携式烟气预处理器,但由于伴热管线的后端至冷凝器入口端的管线没有任何的加温或者保温措施,烟气中的水蒸气会在此段管路内出现冷凝,造成SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收。其次,“高湿低硫”的烟气在热交换器内进行冷却除湿的过程中,同样会接触热交换器内壁上析出的冷凝液而引起SO[sub]2[/sub]组分的损失。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在电子冷凝器中的丢失率约为3%-10%,并随着烟气含水量的增大而增大;而在相同水分含量的烟气中,SO[sub]2[/sub]组分的丢失率随着SO[sub]2[/sub]浓度的降低而增大。 此外,由于电子冷凝器本身的局限性,制冷的效果将受到外部环境的影响。在室温环境25℃下,电子冷凝器可以处理含水量30%左右的烟气至出口露点约5℃~8℃左右,除湿率约为95%;当环境温度升高至35℃以上后,其制冷效率将直线降低,这将直接影响烟气的“除湿”效率,会将含有水蒸气的烟气送入分析仪,进而造成污染物浓度的偏差。因此,便携式电子冷凝预处理适用的烟气条件为“低湿低硫”或“高湿高硫”的情况下使用。2. 便携式烟气预处理器-Nafion干燥法2.1系统结构烟气Nafion干燥的方法主要运用Nafion管这个核心部件,Nafion管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,进行气态除湿。2、基本原理 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料,没有物理意义上的小孔,且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反,Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收气态水分子,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,直到最终到达另外一侧的管壁,而气态水分子则会被干燥的反吹气带走。因此,Nafion管除湿的驱动力是管内外的湿度差,而非压力差或温度差。即使Nafion管内压力低于其周围的压力,Nafion管照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在,水分子的迁移就始终进行,因此Nafion的“除湿”过程,没有任何机械传动,无能量耗损,除湿反应快速等特点应用于便携式烟气预处理器中。便携式预处理采用了独特的设计方式,使用两根Nafion管来创建湿度差来进行烟气干燥。空气干燥管则是抽取环境空气进行干燥,将产生的干燥、洁净空气作为烟气干燥管的反吹气持续的对烟气进行干燥,将Nafion管内烟气里的水分子通过管壁迁移至管外,再由反吹气将水分子带走,进而达到“除湿”的目的。Nafion管除湿后烟气的露点突破了电子冷凝器的极限,到达0℃乃至-15℃烟气露点。2.3应用分析便携式Nafion干燥预处理器在“超低排放”的应用中,由于采用的是气态除湿将烟气内的水分子迁移走,需要杜绝烟气中水蒸气的冷凝的发生。便携式预处理器内则设立了一个独立的加温区域,通常设定至70℃-75℃,烟气干燥管的一半位于此区域,防止在水分子的迁移的过程中产生冷凝。在实际使用中,便携式的高温采样探头和高温伴热管线连接至预处理器的烟气入口,通电预热并稳定后,采样探头伸入烟道内抽取烟气。伴热管线的末端管线虽然没有加温或保温,但是连接在便携式烟气预处理的烟气入口上,位于预处理的独立加温区,这样就防止了此段管线内冷凝水的出现,同时减少了SO[sub]2[/sub]组分丢失率。另外,其独特的Nafion干燥技术在样气管路内不会产生冷凝水,再次大大降低了SO[sub]2[/sub]组分的丢失率。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在Nafion干燥管中的丢失率约为1%-2%,而且烟气含水量的变化及SO[sub]2[/sub]浓度的变化对此影响不大。便携式Nafion干燥预处理器可以处理含水量在40%左右烟气至出口露点约-5℃~0℃,除湿率约为98%~99%,并且外部环境温度对此影响较小,尤为适用于“高湿低硫”的烟气监测中。尽管Nafion便携式预处理器的除湿性能要优于冷凝便携式预处理器,但是Nafion材质的特性对其使用还有着些许限制。当Nafion管内附着大量颗粒污染物或油类聚集,将导致除湿性能的急速衰减;虽然Nafion可以快速的迁移水分子,但是对于液态水却无法迅速排出从而造成SO[sub]2[/sub]组分丢失; 使用Nafion预处理器的监测系统的监测结果相对于使用电子冷凝预处理器的监测系统更加的接近于CEMS的测量值。其中,二氧化硫的浓度差异相对于氮氧化物和氧含量来说则更加的明显,原因是电子冷凝预处理器在干燥烟气的过程中析出了大量的冷凝液,造成了二氧化硫组分的丢失,但氮氧化物和氧含量不会因冷凝液的产生而被吸收。
2011年10月20日,中国上海——ARM 公司近日发布了有史以来功耗效率最高的应用处理器ARM® CortexTM-A7 MPCoreTM。同时发布的还有big.LITTLE processing,一个重新定义传统功耗-性能关系的灵活的解决方案。Cortex-A7处理器是在 Cortex-A8处理器所代表的低功耗领先工艺基础上进行开发的。当今大多数的智能手机都采用Cortex-A8为内核。相比Cortex-A8,单个Cortex-A7处理器能在同等功耗水平上,带来5倍的性能提升,而尺寸只是前者的五分之一。Cortex-A7处理器为售价不足100美元的入门级智能手机带来丰富的用户体验,从而帮助众多发展中市场用户进行互联。当今科技界面临的一个巨大挑战是如何设计出一款片上系统,能兼顾消费者对高性能及更长的电池续航能力的双重需求。基于Cortex-A7的big.LITTLE processing,将高性能的Cortex-A15 MPCore处理器与超高效率的Cortex-A7处理器进行优化组合,从而达到要求。big.LITTLE processing 从性能要求出发,为每项任务选择最匹配的处理器。重要的是,这一动态选择过程对于在处理器上运行的软件或中间件都完全适用无碍。在支持这些技术的ARM合作伙伴中,包括博通、仁宝、飞思卡尔、海思、LG电子、Linaro、OK Labs、QNX、Redbend、Samsung、Sprint、ST-Ericsson和德州仪器。随着手机功能的巨大变化,如今更多的消费者将智能手机用于互联网生活,其中包括一些高性能任务,如浏览网页、导航和游戏,及一些对性能要求相对较低的、“永远在线”的基本任务,如语音电话、社交网络和邮件收发。由此,对于众多消费者,手机已成为了一个不可替代的计算设备。同时,新诞生的移动设备,如平板电脑,正在响应消费者的需求重新定义计算平台。这些移动设备,不仅为消费者带来一种全新的互动方式,更将曾经只有在网络共享设备上才能获取的信息带到移动世界。通过开发big.LITTLE processing和Cortex-A7处理器,ARM已经为科技界所提出的兼顾高性能和高功耗效率的挑战找到了答案。当更多的消费者将智能手机和平板电脑视为与我们日益互联的世界进行互动的首要平台,ARM两款产品的发布就显得尤为适时。Cortex-A7 – 扩展ARM低功耗领域的领先工艺ARM处理器产品能够实现更低的功耗和更小的尺寸,得益于ARM高效的结构体系。采用28纳米制程技术,Cortex-A7的面积小于0.5平方毫米,却拥有单核或多核构架下出色的性能表现。到2013或2014年,通过使用作为独立处理器的Cortex-A7,100美元以下入门级智能手机将能够提供相当于目前500美元高端智能手机的处理能力。ARM对于入门级智能手机市场的目标,是通过移动设备,为下一个10亿人提供互联网连接服务,从而在发展中世界重新定义手机的使用。big.LITTLE processing — 将处理器匹配到每项任务big.LITTLE processing能够将两个不同但相互兼容的处理器结合在同一个的片上系统,并允许功耗管理软件来为每项任务选择最匹配的单个或多个处理器。而从应用软件的角度看,不同的处理器之间并无区别。 “LITTLE”,最低功耗的处理器,这里指Cortex-A7,通过运行操作系统及某些应用程序来实现“随时随地网络接入”的基本任务,如社交媒体和音频播放。随后,操作系统和应用程序可以迅速切换至更高性能的处理器来满足更高性能需求的任务,比如导航和游戏。这一切换的时间大约为20毫秒的数量级。这个灵活的解决方案,为各项任务选择合适的处理器,使高度优化的处理技术成为可能,从而为常规工作量实现大幅节能。系统IP和工具确保多核处理方案的一致性和优化度两个处理器间工作量的高效无缝切换,离不开领先的ARM系统IP,例如AMBA® 4 ACE一致性扩展。它确保了Cotex-A15和Cotex-A7之间以及整个系统中全缓存、输入输出(I/O)、处理器之间的一致性。由此,软件和应用程序可以在用户不察觉的情况下实现无阻运行,随着任务的重新分配,big.LITTLE用户也将获得最优的用户体验。big.LITTLE功耗管理软件是由ARM生态系统合作伙伴采用ARM DS-5 工具和快速模型虚拟原型技术开发,比处理器的发布还要早几个月的时间。这一目前已向ARM的领先合作伙伴的虚拟平台,包括Cortex-A15和Cortex-A7处理器及能够进行全系统软件开发的缓存一致性互联系统IP。
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