脱硫CEMS数采仪原理及故障分析培训.docVIP

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附录3:技术讲课教案 技术讲课教案 主 讲 人: 吕天星、杨远忠 技术职称: 助理工程师 所在岗位: 热控检修工 讲课时间: 2012 年 8 月21日 培训题目:脱硫CEMS数采仪原理及故障分析 培训目的:使与训人员能够了解脱硫CEMS数采仪原理及故障分析; 内容摘要:CEMS系统介绍,数采原理介绍、故障分析及维护 培训教案: 一、CEMS概述 CEMS(Continuous Emission Monitoring System)是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为 “烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。CEMS分别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和数据采集处理与通讯子系统组成。气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量;颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度气态污染物监测子系统气态污染物监测子系统CEM系统的取样探头为电加热不锈钢探头,内置大表面过滤器,材质为碳化硅,过滤精度为大于20u,对烟气中的颗粒物进行了有效的过滤,样气进入探头后即被加热,传输样气的拌热管具有温度调节作用,使得样气在整个传输过程中均保持一定高温(110–150(C,根据需要可设定),从而消除了任何SO2和NO2因可能的溶解而带来的测量误差;同时可避免烟气由于温度的大弧度变化而结露(长时间会导致伴热管线的堵塞)。探头具有自动反吹功能,根据现场情况,设置反吹间隔,这样能够有效防止探头阻塞,延长探头的维护间隔从而减少系统维护工作量,提高系统的可靠性。 烟气预处理单元:样气首先通过探头过滤器,把烟气中大于20u的颗粒物过滤,然后进入高性能除湿器,迅速除湿,经压缩机热交换(有固定露点的冷凝器),使样气的露点温度降至4 ℃左右,并保持恒定,在除水后,烟气进入除湿内置的颗粒物过滤器对烟气再次进行过滤,并把烟气中的酸性气溶胶同时除去。 烟气分析仪表:多组份红外气体分析仪,能够同时监测SO2、NO、O2等,具有高灵敏度和高稳定性。M6000 ZRE型仪表引入了先进的微处理器技术,用户界面友好,使用方便,符合美国EPA 40CFR60,EPA 40CFR75的技术规范。 烟气分析仪内部图 2.2 颗粒物监测子系统动态光学法通过检测接收光线的波动来测量粉尘浓度在光线的发射和接收端之间,当烟尘飘过,就会遮挡部分光线,从而使接收端接收的光强产生波动,烟尘越多,波动越频繁。量程宽,可连续实时在线监测,克服静态光学法的镜面污染问题和粉尘颜色问题。烟气参数监测子系统烟气流毕托管法是伯努利定理通过测量流体流动过程中产生的差压来测量流速或流量毕托管(或皮托管pitot tube)流量计属差压式流量计的一种差压式测量方法是流量或流速测量方法中使用最悠久和应用最广泛的一种测量方法 氧量、湿度氧量的测量分为两部分在烟道中直接测量得到湿基氧量(),烟气取样干燥后测量得到干基氧量(),,即可得到烟气的湿度值。当固体电介质一侧氧分压为空气(20.6%) 时,由浓差电池输出电动势E,就可以计算出固体电介质另一侧氧分压,这就是氧化锆氧量分析仪的测氧原理。数据采集处理与通讯子系统 calibration)。软件名字Three-E就是由这三个软件的名字组成的。 2.5 我厂脱硫烟气仪表图 三、CEMS主要技术指标 以下各技术指标按照国家环境保护总局标准《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/T 76—2007),并采用CEMS 数据处理与传输单元的最终显示和记录结果。 3.1 气态污染物主要技术指标 线性误差:用低、中、高浓度的标准气体检查时,CEMS 测定值与参考值的相对误差不超过±5%。 响应时间:不大于200s。 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%。 相对准确度:当参比方法测定烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度平均值: a.大于或等于250μmol/mol(SO2、NO和NO2分别为715 mg/m3、335 mg/m3和513 mg/m3)时,相对准确度不超过15%; b.低于250μmol/mol(SO2、NO 和NO2 分别为715 mg/m3、335 mg/m3 和513 mg/m3)时,参比方法和CEMS 测定结果平均值之差的绝对值应不大于20μmol/mol (SO2、NO 和NO2 分别为57

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