内容标题29

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                欢迎访问中国气象环境设备网!

                智慧气象环境监测设备供应商

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                内容标题29

              2. <tr id='zy79ml'><strong id='zy79ml'></strong><small id='zy79ml'></small><button id='zy79ml'></button><li id='zy79ml'><noscript id='zy79ml'><big id='zy79ml'></big><dt id='zy79ml'></dt></noscript></li></tr><ol id='zy79ml'><option id='zy79ml'><table id='zy79ml'><blockquote id='zy79ml'><tbody id='zy79ml'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='zy79ml'></u><kbd id='zy79ml'><kbd id='zy79ml'></kbd></kbd>

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                                        cems烟气监测系统

                                        型号:FT-CEMS-A
                                        cems烟气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。...
                                        联系电话:15689257565
                                        产品详情

                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统
                                        cems烟气监测系统

                                          1.项目介绍

                                          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

                                          ? 烟气卐采样方法: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。系统组成如下图:

                                          


                                          图一、CEMS系统组成图

                                          ? 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ζ 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。

                                          ? 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ξ 烟尘①、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卐度,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



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