在线烟气检测

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  • CEMS-X100是天瑞仪器20多年X射线荧光(XRF)研发制造经验的新结晶。仪器结合烟气颗粒物稀释采样技术和等速采样技术,将烟气中水分和温度降至一定温度后,颗粒物自动富集在卷状滤膜上,采用世界领先的高度集成专利探测器和X射线荧光数字多道分析技术检测重金属颗粒物在X射线激发下产生的X荧光强度,通过信号强度和体积换算精确计算烟气颗粒物中重金属的浓度。实现烟气中铅、汞、镉、铬、砷等几十种重金属含量和总排量的自动连续监测。应用领域废物焚烧炉、金属冶炼厂、电池制造业、工业炉窑、燃煤电厂、水泥窑性能优势1.可以同时测量多达二十多种重金属元素,测量元素可定制;2.一般情况下,每15分钟即可得到分析结果;3.非破坏性无损检测技术,允许样本存档,以备后续的实验室质控分析;4.自动质量控制,具备内标元素可自动检查系统长期稳定性;5.专业的防辐射处理,做到全方位防护;6.与参比方法相比具有较高的检测精度;7.无人值守,操作简便,维护简单,除过滤带外基本无其它日常耗材。技术指标可同时监测铅、铜、镉、铬、锌、镍等二十多种重金属元素;自动换算累积排放量测量范围:0~5000ug/m3检出限:≤0.1ug/m3线性度:≥0.99气体介质条件:温度-20~600℃ 压力-20~50kPa 流速0~30m/s采样及分析时间:5~120分钟可设定自动质控:每个样品自动质控工作环境条件:温度温度-20~50℃ 湿度0~90%RH通讯接口:RS232/RS485/RJ45,可配置GPRS模块电源:220V AC±10%(50±1Hz),2500W可选配套设备:恒温分析小屋系统配置一次采样系统高温高湿等动力采样探头、一次采样系统防腐管路、一次采样系统伴热装置、高温型气体吸取装置、一次采样系统流量检测控制单元二次采样系统等动力二次取样伴热装置、二次取样系统流量检测控制单元、高精度采样动力装置滤膜取样系统卷膜移动控制装置、取样滤膜自动伴热装置分析系统高精度XRF分析模块控制系统电控单元、一体式工控机、CEMS-X100烟气重金属在线监测系统软件校准样品指定测量元素的校准膜片烟气温压流监测系统微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等
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  • 产品概述为响应未来环境行业超超低排放监测需求,聚光科技对CEMS-2000系列产品实现全新升级,发布了具有超超低量程、NO2直测、全程高温抽取的CEMS-2000系列烟气排放连续监测系统。CEMS-2000 系列烟气排放连续监测系统主要应用于各种固定污染源中SO2、NO、NO2、O2、烟气参数(温度、压力、流速、湿度)以及烟尘的在线监测,曾荣获国家科技进步二等奖。产品特点1、紫外差分技术,保障测量免受干扰;2、全程高温,避免样气损失;3、测量精度高,实现超超低监测;4、拓展性强,应用场景丰富;5、可靠性高,工况适用性强;应用领域钢铁冶金、工业窑炉、石化电力、水泥玻璃、医药化工
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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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  • 【转帖】烟气连续排放在线监测技术的应用

    [摘 要] 环境问题是当今世界的全球性问题之一,在环境问题中与电力工业密切相关的,对环境影响最为严重的是煤烟型大气污染,为了控制大气污染,国家法规要求不断强化,在加强污染治理的同时,对污染源监测也提出了严格的要求。本文介绍了一种加热式直接抽取法烟气连续排放监测系统,介绍了其系统配置。原理结构,测点位置选择,设备安装调试以及系统的标定和校验。[关键词] 烟气连续监测系统;安装调试;标定校验陈志勇(青岛发电厂,青岛 266031)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=93932]烟气连续排放在线监测技术的应用[/url]

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  • 路博LB-1051型阻容法烟气含湿量检测器
    LB-1051型阻容法烟气含湿量检测器 LB-1051型阻容法烟气含湿量检测器是一款利用阻容法原理测量烟气湿度的设备。仪器能够使用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境。其主要应用于工业现场测量、火力发电、湿法脱硫检测、石油化工气体排放检测、热电气体排放检测、烟草工业、烘干箱、环境试验箱等。二、执行标准:v GB/T11605-2005 温湿度测量方法v 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v HJ-836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法三、仪器特点:v 采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长;v 采用温湿度修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量分辨率高;v 传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘影响;v 特殊设计的加热装置,防止传感器表面结露,有效保护传感器;v 采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便;v 操作界面简单,开机直接进入测量;v 大容量数据存储,可存储1000组数据;v LED液晶显示屏;v 选配打印机可进行数据打印;青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
  • 烟气含湿量检测器
    一、产品概述 烟气取样管适用于测定固定污染排气中有害气体成分。可与崂应3012H型系列烟尘气测试仪、崂应3022型烟气综合分析仪等配套使用。该取样器广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。二、执行标准◆ HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》三、产品特点◆ 适用于测定固定污染源排气中有害气体成分◆ 管体采用优质不锈钢材料精制而成,美观、整洁、耐用◆ 内置防吸附材料(聚四氟乙烯管或钛金属管)用户自己需求选择,有效避免吸附损失◆ 手柄采用高强度复合材料模压成型◆ 外形美观,使用方便,易于携带◆ 根据客户需求定做取样管长度
  • LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器
    LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器 1.概述LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器是一款利用阻容法原理测量烟气湿度的设备。仪器能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境。其主要应用于工业现场测量、火力发电、湿法脱硫检测、石油化工气体排放检测、热电气体排放检测、烟草工业、烘干箱、环境试验箱等。2.执行标准GB/T11605-2005 温湿度测量方法GB/T 16157-1996固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法3.主要特点3.1采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长。3.2采用温湿度修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量分辨率可达0.01%,测量精度更高。3.3传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘影响。3.4特殊设计的加热装置,防止传感器表面结露,有效保护传感器。 3.5采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便。3.6操作界面简单,开机直接进入测量。3.7大容量数据储存,可储存1000组数据文件。3.8 OLED液晶显示屏显示。3.9蓝牙打印机进行数据打印。4.工作原理整机测量采用阻容法原理测量所测气体的含湿量值。特殊设计的加热装置,确保气体无冷凝,提高了测量精度。 仪器整机结构图如图1所示。 图1 整机结构图5.工作条件5.1工作电源:电源适配器输入AC 220V±10%,50Hz 输出DC 24V/5A5.2所测气体温度:不高于200℃;5.3环境温度:(-20~50)℃;5.4环境湿度:(0 ~95)%RH;5.5适用环境: 非防爆场合;5.6电源接地线应良好接地。5.7野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。 6.主要技术指标主要指标参数范围分辨率准确度 湿 度(0~60)VOL%0.01VOL%优于±2%测量温度(-40~200)℃0.01℃优于±0.2℃大 气 压(50~110)kPa0.01 kPa优于±2%使用温度200℃(注:200℃以上工况不可使用本仪器)响应时间30s温控温度(0~160)℃ 取样管长度标准1米,其他长度可定制工作温度(-20~+60)℃适 配 器输入AC 220V 50/60Hz 输出DC 24V 5A功 耗60W尺 寸(1120×80×75)mm(含把手)重 量约3Kg青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务

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  • 环保部就在线监测烟气排放执行标准作出解释
    关于在线监测系统烟气排放执行标准的有关问题,环境保护部经研究,近日作出解释,全文如下:   一、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)按火力发电锅炉的建设时间,分别规定了不同时段的大气污染物排放限值。对不同时段建设的锅炉,应选择适当的监控位置分别监测其大气污染物排放浓度,并执行相应的排放限值。   二、不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度,则应执行各时段限值中最严格的排放限值。   环境保护部   (环函〔2010〕303号2010年10月12日)
  • 新型烟气在线监测系统研发成功
    近日,宝钢工程检测公司研发成功宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统。该系统率先在宝钢股份炼铁厂一号烧结脱硫工程试应用,目前,有效运行率达到90%以上。   早在宝钢投产之际,各生产单元都配备了较完整的环境在线监测系统。因长期在恶劣环境条件下作业,监测系统时常发 生故障,直接影响环境监测效果。由于多为进口监测设施,种类多、备件价格贵、交货期长,给维护工作带来困难。2008年,检测公司环境监测部开展了在线监测技术的国产化研发工作。   今年,在线监测系统研发取得突破性进展,检测公司成功完成宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统自主集成开发。该技术能在湿度高达30%、粉尘含量高达每立方米200毫克的环境下实施烟气采样及处理,有效支撑了后段在线设备的运行。   据悉,该技术已形成一批专利和技术秘密,极具社会推广价值,市场前景看好。日前,该技术首次实施在线技术输出,帮助外资TUV实验室建立了灼伤烟气在线监测系统,受到用户好评。作为环保监测设备,检测公司环境监测部正在申请国家产品认证。
  • 【干货】火电厂超低排放烟气在线监测技术探讨
    p   火电厂实施超低排放改造后,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。本文通过对比几种应用于二氧化硫、氮氧化物和烟尘的典型监测技术,提出了适用于超低排放改造的 a title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02005-T000-1-1-1.html" strong 烟气 /strong /a 在线监测系统优化配置方案,为火电厂超低排放改造中烟气在线监测系统的选型提供参考。 /p p   1引言 /p p   自《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号)发布后,国家出台了一系列文件、措施和鼓励性政策支持火电厂实施超低排放改造,并在东部地区进行了试点。经过试点后,“十三五”期间将在全国范围内实施火电厂超低排放改造,改造后烟气排放限值执行标准为烟尘 10mg/m3、二氧化硫35 mg/m3、氮氧化物50 mg/m3。 /p p   火电厂实施超低排放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。因此,在现阶段总结超低排放试点电厂烟气在线监测系统(CEMS)的运行情况,分析对比各种烟气监测技术的性能特点,对于“十三五”火电厂超低排放改造中CEMS的选型具有积极作用。 /p p   2 火电厂烟气在线监测技术现状 /p p   2.1 非分散红外/紫外吸收法SO2和NOX监测技术 /p p   “十一五”和“十二五”期间,国内在脱硫和脱硝上应用最为广泛的是非分散红外吸收法监测技术,有少部分紫外吸收技术。这类技术是基于朗伯-比尔 (Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。即: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ba5ac4a7-c3d8-4993-9dac-f4185deda181.jpg" title=" 11.jpg" / /p p   式中:I—光被介质吸收后的辐射强度 /p p   I0—光通过介质前的辐射强度 /p p   K—待分析组分对辐射波段的吸收系数 /p p   C—待分析组分的气体浓度 /p p   L—气室长度(待测气体层的厚度)。 /p p   2.2 紫外荧光法SO2监测技术 /p p   紫外荧光法基于分子发光技术,在一定条件下,SO2气体分子吸收波长为190~230nm紫外线能量成为激发态分子,激发态的SO2分子不稳定,瞬间返回基态,发射出波长为330 nm的特征荧光。在浓度较低时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0f3e27d-62a0-4250-ba79-e190032bf99c.jpg" title=" 22.jpg" / /p p   2.3 化学发光法NOX监测技术 /p p   化学发光法是在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/79153f86-4b97-4e01-a90b-e0dcc5971bfa.jpg" title=" 33.jpg" / /p p   2.4 烟尘监测技术 /p p   2.4.1 光透射法烟尘监测技术 /p p   光透射法技术基于朗伯-比尔定律,即光穿过含尘烟气时透过率与烟尘浓度呈指数下降关系。在实际应用中有单光程和双光程两种类型的仪器,光透射法的准确性受颗粒物粒径分布影响较大,且灵敏度不高,一般用于烟尘浓度高(大于300mg/m3)、烟道直径大且烟气湿度低的工况。 /p p   2.4.2 光散射法烟尘监测技术 /p p   光照射在烟尘上时会被烟尘吸收和散射,散射光偏离光入射的路径,散射光强度与烟尘粒径和入射光波长有关,光散射法就是采用测量散射光强度来监测烟尘浓度的。在实际应用中有前向散射、后向散射和边向散射三种类型。该技术灵敏度高,能够测量低至0.1mg/m3的烟尘浓度,最低量程可达到0-5mg/m3,适用于烟尘浓度低、烟道直径小的情况。但该技术同样容易受水汽影响,不适宜烟气湿度高的工况。 /p p   2.4.3电荷法烟尘监测技术 /p p   所有烟尘颗粒均带有电荷,颗粒物接触或摩擦时将产生电荷交换,电荷法就是用电绝缘传感探针测量探头和附近气流或直接与探头碰撞的颗粒物之间的电荷交换来测量烟尘浓度的。该技术除受烟尘粒径变化、组分变化和烟气湿度影响外,还受烟气流速影响,主要用于布袋除尘的泄漏检测和报警等定性测量,少在CEMS中应用 。 /p p   2.4.4 贝塔射线吸收法烟尘监测技术 /p p   & amp #946 射线具有一定穿透力,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收物质厚度的增加逐渐减弱,通过测量穿过物质前后的& amp #946 射线强度,即可得出吸收物质的浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/70107fe8-94e7-475f-826f-0bc4e290f1ef.jpg" title=" 44.jpg" / /p p   式中:I—通过吸收物质后的射线强度 /p p   I0—未通过吸收物质的射线强度 /p p   & amp #956 —待测吸收物质对射线的质量吸收系数 /p p   x—待测吸收物质的质量浓度。 /p p   该技术基于抽取式测量方式,不受烟尘粒径分布、折射系数、组分变化、烟气湿度等影响,可用于烟尘浓度低、烟气湿度大的工况。但抽取式测量属于点测量,不适合烟气流速变化大、烟尘浓度分层的场所。 /p p   2.5 烟气预处理技术 /p p   基于非分散红外/紫外吸收法技术的CEMS系统多数采用直抽法取样,为防止系统堵塞和水分对测量的干扰,需要对烟气进行除尘和除水处理。预处理装置的效果直接影响CMES的整体性能,通常以处理后的烟气露点作为重要指标来判定预处理的性能。 /p p   在实际应用中,“过滤+冷凝”的预处理方式较为广泛。其中烟气过滤除尘技术较为成熟,常用的有金属滤芯、陶瓷烧结滤芯和膜式过滤器。在采样探头处初步过滤,样气进分析仪前深度过滤,至少过滤掉0.5-1微克粒径以上的颗粒物。 /p p   烟气冷凝除水技术较为常用的有压缩机冷凝和半导体冷凝,可将烟气露点干燥至5℃。新兴技术中有高分子膜式渗透除水技术,采用高分子聚合亲水材料,具有高选择性除水性能,不改变烟气中SO2和NOX污染物因子成份,可将烟气露点干燥至-5℃以下。 /p p   3 几种烟气在线监测技术的性能比较 /p p   国内火电厂烟气在线监测产品众多,本文结合各种产品的运行情况,参考了拥有该种技术典型品牌产品的说明书,对超低排放较为关注的量程、精度等重要指标参数进行对比。其中最小量程指的是最小物理量程,而非软件迁移的量程。 /p p   3.1 SO2和NOX监测技术的比较 /p p   几种主要SO2测量技术的简单参数对比表见表1。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/0a6a0a06-ef1a-4c64-9c06-8ef7296c45d7.jpg" title=" 55.jpg" / /p p   几种主要NOX测量技术的简单参数对比表见表2。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/9a723c58-4207-4427-9a0b-c88d4ca6bf09.jpg" title=" 66.jpg" / /p p   根据《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》(HJ/T76),按超低排放限值计算,SO2和NOX量程应不大于 175mg/m3和250mg/m3。 从表1和表2可以看出,传统非分散红外吸收法分析仪SO2和NOX的最小量程分别为286mg/m3和308mg/m3,不能满足超低排放污染物在线监测的要求。 /p p   非分散紫外吸收/差分法分析仪的最小量程满足HI/T76标准要求,但CEMS系统的整体性能不但与分析仪本身性能有关,还受烟气预处理系统性能的影响。预处理部分的比较将在后文专题论述。 /p p   从表1和表2还可看出,紫外荧光法和化学发光法测SO2和NOX的最小量程可达到0.1mg/m3,检出下限极低。紫外荧光法和化学发光法是分子发光气体分析技术,属于ppb级的气体分析技术。该种技术以分子发光作为检测手段,具有灵敏度高、选择性好、试样量少、操作简便等优点,已在生物医学、药学以及环境科学等方面广泛应用,也是EPA(美国环境保护署)认证中明确推荐的SO2和NOX浓度监测技术。该技术采用抽取稀释法(常用稀释比为100:1)对烟气进行预处理,避免了烟气水分、烟尘对测量的影响,在超低排放烟气监测上具有较好的适应性。 /p p   3.2 烟尘监测技术的比较 /p p   几种主要烟尘测量技术的简单对比表见表3。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0168a55-67d8-413e-84b8-0eb3052375e4.jpg" title=" 77.jpg" / /p p   在火电厂超低排放改造中,烟尘浓度一般要达到10mg/m3以下。尤其以湿式除尘改造为主要技术路线的烟气中水分含量较大,给烟尘的准确监测带来挑战。在实际应用中一般是将烟气等速抽取,经升温加热使水分雾化不出现液滴,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量 另一种是将烟气等速抽取,将加热干燥的空气与其按一定比例混合稀释,从而降低烟气中的水分含量,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量,结合混合气体的稀释比计算出烟尘浓度。这种方式采用低浓度测量原理,优化了烟气采样和预处理,有效解决目前超低排放改造中高湿低浓度烟尘在线监测的问题,在湿式除尘后已有广泛应用。 /p p   3.3 烟气预处理技术的比较 /p p   火电厂实施超低放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,在线监测的适应性取决于系统的检出下限,而CEMS 的检出下限受分析仪本体和烟气预处理装置两部分制约。在实际应用的烟气预处理中,直接抽取+冷干法占70%,均采用冷凝除水技术。该技术在冷凝过程中,冷凝水会吸收携带部分SO2和NOX,以致在超低浓度工况下的监测数据严重失真甚至无检测数据,不能满足HJ/T76标准的技术要求。表4为不同水分含量下不同预处理方式对SO2测量影响的实验对比表。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2a5c2e14-a1a8-4109-8997-00c3fa7c0203.jpg" title=" 88.jpg" / /p p   注:标气SO2浓度500ppm,样气温度120℃,测量数值单位ppm。 /p p   从表4可看出,水分含量越高对测量结果影响越大,其中渗透膜除水技术对SO2测量的影响远小于其它除水技术,其除水效果优于其他技术。也可由此而知,在直抽法采用紫外吸收/差分法分析仪时,应同时选用除水效果更好的烟气预处理技术,否则监测数据可能严重失真甚至检测不出数据。 /p p   在稀释法取样中,预处理侧重于对稀释气体的处理,通常配备专门的压缩空气净化装置或者发生装置,经精密过滤和干燥,可将露点降至-40℃,不需要加热采样管线。在CEMS中,稀释抽取法通常与紫外荧光和化学发光技术配套使用。 /p p   4 结论与建议 /p p   (1)超低排放改造实施后,进出口烟气特性差异较大,烟气监测对CEMS的系统配置提出了更高、更具体的要求,建议在可研或技术规范书里明确各测点不同污染物对烟气取样方式、预处理、分析仪的测量原理、量程、检出下限等主要参数和选型的具体要求。 /p p   (2)在超低排放改造中,脱硫脱硝入口CEMS仍可采用常规的预处理装置和非分散红外技术测量SO2和NOX浓度,除尘器前可采用光透射法测量烟尘浓度。 /p p   (3)在脱硫脱硝出口特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采用紫外荧光法和化学发光法技术 若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的膜渗透烟气预处理技术。 /p p   (4)在脱硫出口特别是湿式除尘后,优先采用抽取高温光散射法测量烟尘浓度。 /p
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