烟气湿度流速检测

仪器信息网烟气湿度流速检测专题为您提供2024年最新烟气湿度流速检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括烟气湿度流速检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的烟气湿度流速检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合烟气湿度流速检测相关的耗材配件、试剂标物,还有烟气湿度流速检测相关的最新资讯、资料,以及烟气湿度流速检测相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

烟气湿度流速检测相关的仪器

  • 产品简介ZR-3063型一体式烟气流速湿度直读仪是利用阻容法原理测量烟气湿度的仪器,可以同时测量含湿量、流速、烟温等参数。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。执行标准GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 11605-2005 湿度测量方法HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法T/SSESB 1-2020 固定污染源废气 湿度的测定 阻容法技术特点 》 采用进口阻容法湿度传感器,准确、稳定,响应快;》 皮托管可拆卸、移动、旋转,便携、普适;》 伴热均匀可靠,提高测量准确性,降低结露风险,延长使用寿命;》 宽温高亮显示屏,可靠、耐用,人机交互界面友好;》 交直流两用,电池可正常供电时间≥4h;》 实时工况压力测量,参与算法修正,提高准确度;》 具备存储、查询、蓝牙打印、导出、RS485通信功能;》 不锈钢材质耐腐蚀,标配有效长度1米。
    留言咨询
  • 产品简介ZR-3063型一体式烟气流速湿度直读仪是利用阻容法原理测量烟气湿度的仪器,可以同时测量含湿量、流速、烟温等参数。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。执行标准GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 11605-2005 湿度测量方法 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法T/SSESB 1-2020 固定污染源废气 湿度的测定 阻容法技术特点》 采用进口阻容法湿度传感器,准确、稳定,响应快;》 皮托管可拆卸、移动、旋转,便携、普适;》 伴热均匀可靠,提高测量准确性,降低结露风险,延长使用寿命;》 宽温高亮显示屏,可靠、耐用,人机交互界面友好; 》 交直流两用,电池可正常供电时间≥4h;》 实时工况压力测量,参与算法修正,提高准确度;》 具备存储、查询、蓝牙打印、导出、RS485通信功能;》 不锈钢材质耐腐蚀,标配有效长度1米。
    留言咨询
  • 产品简介ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪采用抽取式阻容法测量烟道含湿量、流速、烟温、动静压等参数,全程伴热,适应烟道高温、高湿、高粉尘、高腐蚀的复杂工况。带有通讯功能,可与配套仪器组合使用。可广泛用于工业现场测量、燃煤电厂排放检测、环境监测部门检测等领域。执行标准GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 11605-2005湿度测量方法HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件技术特点优异的人机交互体验 采样管与主机一体化设计,便携性好。 高亮宽温彩色触摸屏+按键操作,操作方便,人机交互好。满足多功能采样需求 可适应不同采样工况的烟道。 全程伴热,适应高温、高湿、高粉尘、高腐蚀等复杂工况,测量探头使用寿命长。功能模块内置 进口温湿度传感器,阻容法测量含湿量,测量准确稳定。 内置大容量存储器,能够长期保存至少50000组采样数据及掉电数据。 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印。 内置锂电池,可满足仪器查询、打印、导出等相关功能。可选配痒测量模块 自动控制,监测数据更精确 可根据输入的烟道面积等参数,自动计算并存储标杆流量及各项参数平均值。 标配高温探针,只用于高温烟道及内壁较厚的烟道进行检测。布局标准化设计 可通过U盘进行数据导出及程序升级。 预留RS485标准通讯接口,可与配套仪器联合使用。 预留直流供电接口,可外接锂电池工作。
    留言咨询

烟气湿度流速检测相关的方案

  • CEMS-2000 L型超低浓度烟气排放连续监测系统方案介绍
    为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的CEMS-2000 L型超低浓度烟气排放连续监测系统(以下简称CEMS-2000 L超低系统),连续监测SO2、NOx、O2、颗粒物浓度、烟气流速、温度、压力、湿度等多项相关参数,并将所有测量数据及监控参数传输至DCS系统。测量设备安装在分析小屋内,操作和维护方便。气态污染物监测采用独有的热湿法技术,利用紫外差分技术测量高温烟气中的SO2、NOX,系统内置氧化镐传感器测量氧含量;颗粒物监测采用光散射法原理,平台安装测量;烟气压力使用隔离膜压力传感器测量;流速采用皮托管差压法测量;烟气的温度采用铂电阻温度传感器测量;烟气的湿度采用湿度传感器测量;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,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。并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
  • CEMS-2000 D稀释法烟气连续在线监测系统解决方案
    为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的超低浓度监测系统:CEMS-2000D稀释法烟气排放连续监测系统,是基于稀释采样,原子荧光法、化学发光法、阻容法、氧化锆法分析的烟气连续监测系统,可以连续监测烟气中的SO2、NOx(NO、NO2)、O2、H2O,能够满足热电厂、废物焚烧厂、造纸厂、石化工业等排放场合的在线监测应用需求。本系统可测量低浓度的 SO2、 NOx、O2、粉尘和温度、压力、流速、湿度。CEMS-2000D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。
  • 便携式烟气分析仪在环境监测中的应用
    社会、科技的日新月异,各种燃煤锅炉、垃圾焚烧、火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。 针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。便携式烟气分析仪具有重量轻、便携、操作简单、测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测、项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。 日本HORIBA公司最新推出的便携式PG-300系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,便携式设备随时随地的均可带来实验室级的精确度。其中PG-350型号仪器能在现场监测NOX/SO2/CO/CO2/O2 五种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快,彩色触摸屏让操作更加简单。广泛应用于环保部门、CEMS备用、烟道气监测、燃烧炉、催化剂研究、分析检测公司、大学实验室、发动机、燃料电池研究等。它采用HORIBA公司特有的交替流动调制型红外吸收法,即时时对传感器进行清扫、校正,更能避免零点漂移和交叉干扰,保证测量精度和仪器寿命。在现场测试中湿度比较大的场合,电化学设备SO2检测就会极不准确,而PG-350仪器采用伴热管加热和peltier除湿技术,则可高效率的除湿,很好的解决水分的干扰。 很多时候还需对脱硫效率进行监测,脱硫前的监测点需要采集样本,而电化学设备会出现“中毒”症状,导致最快半年时间就需要更换传感器核心部件,使得日常的维护成本大大增加。 从整体来看,红外烟气分析仪预热时间长,但测试稳定性和抗干扰性方面强于电化学烟气分析仪,同时专业的预处理装置解决了水分吸收等问题,保证测试结果的准确有效。

烟气湿度流速检测相关的论坛

  • 关于烟气湿度的监测

    对于烟气的工况监测,因为有些固定排放源不需要监测烟尘/O2/SO2/NOX等参数,因此并不需要用到自动烟尘(气)测试仪,我在找有没有一些便携式的烟气工况监测设备,这样可以大大减轻采样人员的负担,但只找到了监测烟气流速,压力,烟温的便携式仪器,没有找到烟气湿度的便携式监测仪器,不知道大家有没有这方面的仪器介绍一下。

烟气湿度流速检测相关的耗材

  • 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
  • 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
  • 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

烟气湿度流速检测相关的资料

烟气湿度流速检测相关的资讯

  • 国瑞力恒发布烟气湿度检测仪新品
    GR-3021型烟气湿度检测仪产品概述GR-3021型烟湿度速检测仪(以下简称检测仪)是采用湿敏电容法测量烟气中水分含量的一款湿度检测仪器,仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气湿度测量。适用范围本仪器采锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气水分或含湿量的测量,适用于应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。。采用标准GB/T 11605 -2005《温湿度测量方法》主要特点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;2. 内置高能锂离子电池,一次充电可连续工作3小时以上;3. 采用独创的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;4. 传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘的影响;5. 传感器表面具有加热功能,防止传感器表面结露,有效保护传感器;6. 采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便7.操作界面简单,开机直接进入测量,无需任何操作8.大容量数据存储,可存储1000组数据文件;9.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;10.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印技术指标 检测仪主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度湿度(0~60)%0.01%不超过±2.0%大气压(50~110) kPa0.01 kPa不超过±2.0%烟气温度180℃(注:180度以上工况不可使用本仪器)响应时间(0-160)℃取样管长度1.2米(可定制) 电池工作时间大于5小时整机功耗60W 整机重量约3.5kg工作温度(-20-60)℃工作电压内置电池或AC220/DC24电压适配器创新点:GR-3021型烟湿度速检测仪是采用湿敏电容法测量烟气中水分含量的一款湿度检测仪器,仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,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;传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘的影响; 烟气湿度检测仪
  • 国瑞力恒发布烟气流速检测仪新品
    GR-3020型烟气流速检测仪产品概述GR-3020型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。适用范围本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。采用标准JJG 518-1998 《皮托管检定规程》GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》主要特点1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa。;2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;3.内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;9.宽温液晶显示器,中文操作界面;10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印工作原理将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出标杆流量。技术指标流速检测仪主要技术指标详见表1。表1 检测仪主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度烟气动压(0~2000) Pa0.01Pa不超过±2.0%烟气静压(-35~35) kPa0.01 kPa不超过±4.0%烟气温度(0~600) ℃1 ℃不超过±3 ℃大气压(50~110) kPa0.1 kPa不超过±4.0%烟气流速(0.3~45) m/s0.1 m/s不超过±5.0%外型尺寸(长×宽×高)190mm×95mm×50mm连续工作时间≥48小时功耗约0.5W整机重量0.6kg创新点:GR-3020型烟气流速检测仪 采用皮托管法测量管道中气体流速,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测;内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便。 烟气流速检测仪
  • 【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
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制