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低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀解决方案
稀释探头
仪表气处理单元
烟气分析仪
探头控制器
校准钢瓶
数据采集装置
C
D
A
B
E
F
稀释法CEMS气态污染物子系统组成(1个测点的配置)
烟气条件所带来的问题
烟气条件
技术关键
低浓度(SO2 35mg/M3, NOx 50mg/M3)
要求系统精度更高
湿度高,温度低
防止烟气凝结,对于直接抽取法CEMS而言,要求更强的制冷能力、排水能力
腐蚀性强
材质要求高
传统直接抽取法(冷干法)需解决的问题
制冷器
产生冷凝水,对SO2有吸收作用,导致误差
NDIR分析仪的量程
最低量程100或150ppm(约300mg/M3)
解决方案
问题:对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法限制,最低量程的误差难以满足精度要求。
解决方法: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
高精度的分析仪
系统校准
稀释抽取法的理论基础—音响小孔
d
l
几何特征:
音响小孔的直径远远大于孔的长度,或孔的长度远远小于孔的直径。
流体特性:
当小孔两端的压力差大于0.46倍以上时, 气体流经小孔的速度主要取决于气体分子流经小孔时的速度(即:当地音速), 而与当地温度、与小孔两端的气压变化无关。(即,产生恒流)。
L
δP
0.46
Thermo的探头采用独特的音速小孔设计。当音速小孔两端的压差大于0.46倍时,即产生恒流。
烟道内稀释系统稀释比在1:10到1:250之间,烟道外稀释系统稀释比在1:16到1:175之间。
200型CEMS系统稀释比
音速小孔
烟道内稀释探头和烟道外稀释探头核心
烟道内稀释探头的稀释核心完全置于烟道内,稀释点的温度压力和烟道内的温度压力是一致的。
烟道外稀释探头的稀释核心置于烟道外,烟道内的高温不会对稀释核心造成影响,同时稀释核心仍然要加热到140℃,以保证烟气内水分不析出。
稀释系统—稀释探头
稀释探头-PRO2001WHP烟道外稀释探头
PRO2001WHP
烟道外稀释探头,法兰安装,最高耐温538oC
烟道外湿基稀释探头
适用于高粉尘、高温环境
加热套管
适用于高湿度环境
PRO2001WHP 取样模式
高尘环境中CEMS的应用-PRO2000W
烟道外稀释探头核心采样模式示意图
PRO2001WHP 吹扫模式
From Purge Valve
高尘环境中CEMS的应用-PRO2000W
烟道外稀释探头核心吹扫模式示意图
PRO2001WHP 校准模式
From Calibration Valve
高尘环境中CEMS的应用-PRO2000W
烟道外稀释探头核心校准模式示意图
Thermo的稀释法CEMS中,配备了专用的空气净化系统。空气净化系统可对用户提供的仪表用压缩空气进行再次除尘、除水、除油、 去除SO2和NOx处理。
如系统需要对CO2浓度进行监测,则可配备专用的CO2装置。
经过空气净化系统处理后的仪表用压缩空气,露点为-30?C 到 - 40?C , 压力620 ± 68 KPa。此指标将保证稀释系统的精确运行。
稀释法空气净化系统
Thermo的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。
稀释法系统校准
43i SO2 Analyzer
43i型二氧化硫分析仪
美国环境保护总署认证
专利脉冲荧光原理
标准量程50,100,200,500ppb, 1,2,5,10,20,50,100ppm
最低检测限: 0.5 ppb
响应时间: 80 秒达到满量程的95%
线性: +/-1%
脉冲荧光法原理:
用波长190-230nm紫外光照射样品,则SO2吸收紫外光产生能级跃迁, SO2从基态变为激发态,即:
SO2+hv1→SO2*
激发态SO2*不稳定,瞬间返回基态,发射出波峰为330nm的荧光,即
SO2*→SO2+hv2
产生荧光的强度和SO2浓度成正比,用光电倍增管及电子测量系统测量荧光强度,即可得知SO
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