便携超低排放分析仪

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便携超低排放分析仪相关的厂商

  • 重庆川仪分析仪器有限公司(简称重分公司)是中国著名的分析仪器制造商,隶属于重庆川仪总厂有限公司,高新技术企业。企业通过ISO9001:2004国际质量体系认证、ISO14001:2008国际环境管理体系认证。多项产品分别通过CE、核电1E、国家环保产品等认证。在分析仪器设计、制造和应用领域引领40余年。产品广泛应用于环保、建材、石化、冶金、轻工、电站、制药、军工、医药卫生及科研领域。主要产品:■ 气体分析仪器及其成套系统。包括PA200系列气体分析仪器、PA300Ex系列隔爆分析仪器、BO2000模块化分析仪器,PA100系列气体分析仪器,以及PS6000系列过程分析成套系统,PS6400烟气排放连续监测系统。■水质分析仪器及其成套系统,包括70X4通用系列、70X3本安防爆系列、LA7000智能系列、7061硅/磷酸根系列、7051钠离子、军工产品等分析仪器,以及WS2000系列汽水取样水质分析成套系统,WS3000系列水质连续监测成套系统。■实验室分析仪器,包括SC6000系列、SC3000B系列、SC2000系列、SC200系列气相色谱仪,以及LC-900B高效液相色谱仪、色谱工作站等。 重分公司拥有深厚的科研开发实力,强大的工程应用队伍,专业化的用户服务体系,培养了一大批从事分析仪器及成套系统的开发、制造及应用技术专业人才,在同行业处于领先地位。重分公司一直秉承“川仪在用户身边,用户在川仪心中”,“以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨,用更新的技术、更好的服务与客户真诚合作,共谋发展。
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  • SciAps, Inc.是一家总部位于波士顿的仪器公司,专门从事生产、销售便携式分析仪器,用于测量地球上任何地方的任何元素。我们行业领先的 X 射线荧光 (XRF) 和激光 (LIBS) 分析仪广泛应用于每个主要行业,包括石油/天然气、金属和采矿、航空航天、电池和战略金属(锂、稀土元素)、废金属回收、化学和石化、军事、法医和执法。SciAps 仪器经过配置,可测量所有类型材料中的元素,因此应用一直在不断扩大,包括太空研究、大流行抗病毒涂层、农业和环境污染物的测试分析。
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  • UNIVERSAL INSTRUMENT INC公司为BRASTEN Group集团公司旗下子品牌。UNIVERSAL主要涉及水质分析以及工业过程分析(湿化学)领域,广泛地应用于地表水、自来水水质监测、环保排放监测、污水处理过程检测、工业中水水质监测、工业过程湿化学成分监测等领域。 UNIVERSAL仪器采用可靠的在线光度测量技术、离子电极ISE分析技术、在线滴定分析技术,并结合十数年的在线应用经验,推出其最新一代分析平台SPA Platform,高度整合了当前各类不同应用(参数)产品的检测分析、模块控制和数据处理等所有功能。 UNIVERSAL现已拥有STAR In-Line过程水质仪表系列、SAFIA200(重金属)溶出伏安(CVS)系列、SPA100经典水质系列、SPA2000工业过程系列和即将推出新一代SPA-Tox, SPA-VA等系列在线分析产品。 UNIVERSAL自2013年进入国内市场以来,其产品陆续已成功应用在水务(自来水)公司、环保局、中石油、中石化等企业中,并得到客户的广泛好评。
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便携超低排放分析仪相关的仪器

  • ULR CL17 sc 超低量程总氯分析仪应用行业 • 废水 • 食品和饮料生产 • 制药 • 电力行业 • 半导体全球广泛应用的氯分析仪器哈希ULR CL17SC在线超低量程总氯分析仪能够满足您个性化的水处理需求。无论是用于市政用水、生产用水,或废水排放,您都能够直接测得工艺优化所需的水中氯含量。ULR CL17sC充分保护您的设备,并对确保水质符合监管要求满怀信心。监控井优化您的脱氯工艺水中过量氯会对工艺、产品或设备产生不利影响。ULR CL17SC可精确检出 8 ppb以上水中氯含量,使工艺优化更直观且有意义。帮助您精准测量水中总氯含量/控制脱氯过程。直接测量水中总氯含量传统的RO膜前氯含量监测大都使用安培法或者ORP。 ULR CL17SC使用DPD 4500-C1 G比色法,可为您提供直接的总氯检测结果,并保持准确度和灵敏度,旦不受样品条件变化的北响(例如 pH 值、 温度、流量、压力、电导率,以及氧浓度上升或下降)保护设备通过ULR CL17sC的累积氯含量功能,可以让客户了解通过反渗透膜的氯含量造成的真实影响,从而更准确地预测反渗透膜的效率和使用寿命。ULR CL1SC 可帮助水处理过程控制,包括监控活性炭性能和脱氯药剂的投加。Claros连接ULR CL17SC可与Claros哈希水务智能系统连接,让您可以远程连接至Claros平台,使仪器管理,数据分析更为便捷,并助力加氯/ 脱氯工艺优化。
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  • 9100HIR便携式高精度多功能碳排放分析仪是一款专为碳排放气体精准监测而研发的高精度气体分析仪。仪器基于非分散红外(NDIR)、GFC和氧测量原理,采用目前国际先进的高温测量法热湿态分析,全程高温加热185℃,可最大限度减少样品气冷凝损失及样品气二次污染,有效确保数据的真实性、可靠性。9100HIR便携式高精度多功能碳排放分析仪是一款专为碳排放气体精准监测而研发的高精度气体分析仪。仪器基于非分散红外(NDIR)、GFC和氧测量原理,采用目前国际先进的高温测量法热湿态分析,全程高温加热185℃,可最大限度减少样品气冷凝损失及样品气二次污染,有效确保数据的真实性、可靠性。可同时对碳排放气体中主要成分,如:CO、CO2、CH4、N2O等13个气体组分同时快速定性定量。【符合且优于相关标准】HJ87-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法HJ692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ692-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ/T44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法DL/T1916-2018 便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求【产品特点】1、 仪器符合且优于国标,并取得CPA、CNAS等多项技术认证及知识产权;2、 可同时对13个气体组分进行精准定性、定量分析;3、 采用高温原态采样、过滤、分析技术,最大限度减少过程损失和污染物的二次反应;4、 先进的光程技术,大大提高仪器的检出限、灵敏度和测量精度;5、 测量池镜片采样用Au、Pd两种贵金属,再经过超高度的抛光打磨,使得光程最长可达16米;6、 完善的数据处理,交叉干扰补偿系统可多组分、多梯度进行数据补偿;7、 高集成度一体化设计,仪器坚持耐用,轻巧便携,可适用于室内或野外等复杂工况。【行业应用】针对工业过程、能源活动等气体排放进行监测,如:城市碳排放监测、大气空气质量监测、园区厂界碳排放监测、废弃物处理行业CH4监测等。
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  • TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。针对这一大背景,西安聚能仪器有限公司集多年环境监测系统的研发与应用经验成功推出TR-9300D型烟气超低排放连续监测系统。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,其分析仪器采用西安聚能仪器有限公司自主研发的JNYQ-S-81型烟气分析仪,单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求。详情请咨询西安聚能仪器有限公司,沈龙13096952813气态污染物因子监测方案采用完全抽取式系统通过专用的超低烟气加热采样探头将烟气从烟道中抽取出来,并经过伴热传输,将烟气传输到烟气分析机柜后进行除尘、超低排放烟气专用冷凝器除水等处理后进入JNYQ-S-81型烟气分析仪进行监测分析,并将监测数据传输至工控机和数采仪进行存储和传输。其分析仪采用DOAS方法,基本原理是利用待测物质分子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。不受水蒸汽等其他干扰气体影响,且测量原理决定了仪器零点基本无漂移。详情请咨询西安聚能仪器有限公司,沈龙13096952813系统组成§烟气成份连续监测系统§颗粒物浓度检测系统§流量检测系统§DAS系统技术特点系统测量精度高;采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;测量结果不受光源能量波动、衰减影响;测量原理保证了仪器零点基本无漂移;采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;系统模块化结构设计,配置灵活;系统抗干扰性能强;
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便携超低排放分析仪相关的资讯

  • 【青岛众瑞】ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪助力超低排放二氧化硫监测
    政策背景 “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的准确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中SO2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中SO2、氮氧化物的低量程测定需求。政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。其中,紫外测量原理不存在SO2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的优质的光学方法。我国环境保护部于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。 2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测SO2、NOx的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。紫外吸收法测量超低排放后的SO2、NOx浓度即将成为主流技术。测量方法对比目前监测SO2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:紫外方法验证 2018年7月30日国家环境监测总站邀请青岛众瑞智能仪器有限公司携带ZR-3211便携式紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》、《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》两项方法验证。现场验证
  • 德国益康J2KN紫外烟气分析仪助力超低排放SO2监测
    政策背景“十一五”以来,便携式紫外吸收法污染源烟气多参数分析仪在污染源烟气分析测试和烟气排放连续监测系统(cems)比对监测中逐步得到了广泛的应用。“十二五”废气主要污染物二氧化硫和氮氧化物总量减排以及 cems 数据有效性审核等工作推进实施以来,对烟气 cems 数据的质控要求逐步严格,手工参比测试仪器的性能质量和功能要求在数据质控方面显得尤为重要。“十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  随着国内工业的快速发展,大部分地区的空气质量急速下降,各地雾霾情况频亮红灯。为遏止环境质量的继续下降,国家环保部2014年发布了新的污染物排放标准,以推动排污行业节能减排改造升级,减少污染物排放,降低大气污染。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中so2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中so2、氮氧化物的低量程测定需求。  政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。经调研得知,针对固定污染源烟气二氧化硫、氮氧化物的检测却分别在红外吸收法、紫外吸收法及定电位电解法之间各有倾向。其中,紫外测量原理不存在so2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的准确的光学方法。关于这点,在国内外均已得到大量实验数据验证,国外许多国家如:美国、英国均已发布便携式so2、nox紫外吸收法作为国标,而我国环境保护部也于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。为此,2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。今年8月份国家环境监测总站已带来各紫外烟气分析仪厂家提供样机已全面验证了紫外烟气分析仪在实验室及现场的测试数据,目前紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法势在必行。紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。 测量方法对比目前监测so2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:(1) 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测 (2) 溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护 (3) 定电位电解法设备成本较低、使用也方便,但电化学传感器使用寿命短,最为不足的地方是样气中的气体间对电化学传感器存在交叉干扰且电化学传感器的测量精度低,不太能满足超低排放监测需求。(4) 非分散红外吸收法成本适中,灵敏度较高,但要求样气要干燥,而用合适的冷却器会导致so2、no2损失10-20%,从而导致测量值与实际值偏低不少。(5) 紫外吸收法成本合理,不需要干燥器或冷却器,具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中so2浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续监测。 紫外方法验证2018年7月30日国家环境监测总站邀请北京乐氏联创科技有限公司(以下简称乐氏科技)与国内各仪器厂商,携带各自紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法》、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》两项方法验证。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场  本次测试为期5天 其中实验室2天,对紫外仪器的稳定性、重复性、精确度、零点漂移、量程漂移和抗干扰能力做了详细的检查和验证。经过两天的实验室考核,各厂家仪器基本达到了方法验证的要求。经过比对发现,乐氏科技代理的益康紫外烟气分析仪响应速度非常快,受到了相关人员的一致好评!接下来,是实际工况的现场验证。首先是电厂超净现场,3-12ppm的动态so2,益康j2kn紫外烟气分析仪数据与提供数据动态变化基本一致。第三个工况为钢厂的高co环境,益康j2kn烟气分析仪在测试中so2数据准确,精度小于测量值的1%。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场推荐产品德国益康j2kn紫外烟气分析仪适用于:适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试产品支持——益康 j2kn紫外烟气分析仪仪器概述:德国益康j2kn 紫外烟气分析仪,具有功能多样,性能突出,操作便利等众多优势。适应不同的测量环境,采用无线通讯技术远程控制,可长时间在线测量比对,具有更准确的测量精度,坚固耐用的设计结构。针对超低排放监测场合,j2kn 紫外烟气分析仪推荐性价比最为合适的配置为:o2/no (ec)+ co/co2(红外)+no2/so2(紫外),综合了烟气压力、温度、差压流速等参数,是燃烧优化和脱硫脱销技术及超低排放监测领域中最理想的分析工具。选择合适的烟气分析仪,为测控燃烧设备和净化锅炉烟气,节约资源,保护环境提供了便利!该产品适用于环境监测站,节能监测站,科研院校,电科院,热工院,化工所,锅检院,石油化工厂,金属冶炼厂,水泥厂,陶瓷厂,火力发电厂等固定污染源废气监测。适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试 执行标准:jjg 968-2002 《烟气分析仪》hj/t397-2007《固定源废气监测技术规范》gb13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》hj/t44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》db37-t 2704-2015《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定—–紫外吸收法》db37-t 2705-2015 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定—–紫外吸收法》db37/t 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿 产品优势:1) 仪器so2/no2精度为测量值的1%,优于同类紫外烟气分析仪及红外烟气分析仪精度.2) 仪器量程灵活,so2量程为0-100/200/500/1000/2000 ppm可自动切换,且精度均为测量值的1%。3) 仪器快速响应,稳定性好 。检测器带有加热温控功能和压力补偿功能,可以降低环境温度和压力对数据的影响。4) 仪器配备流量控制装置,实时流量显示,可以监测采样管路是否堵塞。5) 仪器可以胜任高负压场合测试,配备大功率抽气泵,耐负压值-60kpa 以上 。6) 中文操作界面,可无线远程控制分析仪实现人机分离操作,仪器可配置烟气远程操作系统,配备智能手机,实现数据打印、查看等功能,让操作人员可远离污染源。盐城钢铁集团 安徽无为水泥 公司  根据目前国家对so2\nox 超低排放的要求,随着国家环境监测总站的《固定污染源废气 二氧化硫/氮氧化物的测定 紫外吸收法验证试验案》方法草案和验证试验方案的完成,紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。而德国益康j2kn便携式紫外烟气分析仪是目前一款全进口的紫外烟气分析仪。德国益康j2kn紫外烟气分析仪全程助力超低排放so2监测。未来乐氏科技将积极配合德国益康厂家,根据国内环保的实际需求,不断优化紫外烟气分析仪的功能及性能,为国家蓝天保卫战和超低排放提供更多支持与帮助。
  • 【干货】超低排放CEMS运行情况分析
    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,已有大量机组进行了超低排放改造。经过对部分已投运机组运行情况的调研,发现在实际运行中a style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02005-T000-1-1-1.html"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongCEMS/strong/span/a系统普遍存在监测数据不稳定、零点和量程漂移大、显示负数、系统故障率高等情况,造成CEMS数据不可用,影超低排放改造性能的检验和环保设施的监控运行,甚至影响环保数据的正常上传联网和排污费的核算,也给环保部总量核查核算带来影响。/pp  一、原因分析/pp  (一)体制机制及管理方面的原因/pp  1、从国家层面没有出台针对超低排放相关的监测标准。/pp  2、在项目可研阶段多注重脱硫、除尘和脱硝改造技术路线的论证,而不重视烟气特性变化对污染物监测技术的要求,多停留在原CEMS是否到了寿命周期需要更换设备的水平。/pp  3、在招标选型阶段对CEMS的要求含糊不清,或者不提确切的技术要求,任由工程公司选型,基本是低价中标,以致多数仍选用常规CEMS配置,仅仅完成了新旧设备的更换,而无监测技术上的提高和进步。/pp  (二)对监测技术的认识不足/pp  1、任何一种监测技术的量程、精度都有其适应性,而非通过软件任意修改量程就可满足现场运行要求。/pp  2、CEMS系统的性能取决于分析仪本身性能和烟气预处理两部分,并非通过更换一台低量程高精度的分析仪就可以满足现场要求。/pp  3、不同监测原理的分析仪其烟气采样和预处理的技术也是不同的,例如紫外荧光法和化学发光法通常是采用稀释法采样,而非分散红外/紫外吸收法通常采用直抽伴热法采样+冷凝除水处理。/pp  二、应对措施和建议/pp  通过对现有监测技术参数的对比可知,紫外荧光法和化学发光法可以达到更低的量程和检出下限,较非分散红外/紫外吸收法更适合超低浓度SO2和NOX的在线监测 抽取式高温光散射法更适合湿烟气低浓度的烟尘测量。/pp  1、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求和检测方法(HJ/T76)》已发布征求意见稿,CEMS可参照征求意见稿选型。/pp  2、建议在可研或招标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。/pp  3、脱硫和脱硝入口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。/pp  4、在脱硫和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。/pp  5、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。/pp style="text-align: center "a title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/zt/chaodipaifang"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/0aee32ec-b7c6-46f2-ba0a-1ad65406bd4a.jpg" title="QQ截图20160316104132.jpg"//a/p

便携超低排放分析仪相关的方案

  • Picarro应用系列—G4302超便携式CH4、C2H6分析仪 慕尼黑啤酒节甲烷排放调查
    Picarro超便携式CH4、C2H6分析仪(G4302)测定全球最大啤酒节(慕尼黑啤酒节)期间CH4和C2H6的排放量。
  • 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。
  • 火电厂超净排放分析解决方案 MCA14m高温红外气体分析仪-乐氏科技
    移动式多组份气体分析仪MCA14m是一套抽取式可连续测量系统。它可用于气体污染物的连续排放监测如 CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2,CO2,H2O和O2的测量,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、等领域的研究。  该仪器可实现锅炉性能试验、脱硫脱硝性能试验气体成分的测试,尤其适用于超低排放改造后低氮、低硫、逃逸氨的测量需要。

便携超低排放分析仪相关的资料

便携超低排放分析仪相关的论坛

  • 发反传统的便携式预处理器在超低排放的应用-气态除湿

    随着“超低排放”限值的实施,这种低浓度SO[sub]2[/sub]的排放现状对各级环境监测部门在执行适用性检测、技术验收以及比对监测过程中使用的现场监测系统的灵敏度、检测限、准确度等指标提出了更高要求。 各级环境监测部门使用的便携式烟气分析仪不断的更新换代,从早期定电位电解法便携式烟气分析仪到现在的非分散红外吸收法(NDIR)便携式烟气分析仪、非分散紫外吸收法(NDUV)便携式分析仪及差分光学吸收法(DOAS)便携式分析仪等。便携式分析仪的SO[sub]2[/sub]检测量程也从早期的0~1000PPM到0~200PPM,再到近年来0~50PPM乃至更低量程,目的都是为了能够在“超低排放”下更好、更稳定准确的测量出烟气中气态污染物的浓度。但常常会遇到在“高湿低硫”的烟气监测中,监测值几乎为0的情况,其主要原因则是监测系统中的便携式预处理器在除湿的过程中析出冷凝液,并与烟气接触,造成烟气中的SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收而引起。针对这个问题,我探讨了两种类型的便携式预处理器结构原理以及在“高湿低硫”烟气比对测试中的应用。 1. 便携式烟气预处理系统 烟气预处理系统的主要功能就是将烟气在不影响待测物浓度的情况下处理成接近标准气般的高品质气体,以满足分析仪的准确、稳定的分析要求,这主要就是指烟气的除尘和除湿。便携式烟气预处理系统一般包括过滤器、烟气“除湿”器、采样泵、蠕动泵和相关的控制部件,其中最为核心的就是“除湿”器。目前,最常见的就是冷凝器来对烟气除湿,采用的是冷却除湿法;冷凝器控制冷却温度位于2℃-5℃,将烟气中的水蒸气快速冷凝从而脱除水分,达到“除湿”的目的。另一种,独特技术的Nafion管进行烟气除湿,采用的是Nafion干燥法;Nafion管是以磺酸基的化学亲和力为基础,管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,达到“除湿”的目的。1.1 基本原理 半导体制冷是由J.C.A.珀耳帖在1834年发现了热电致冷和致热现象-即[url=http://baike.baidu.com/view/2280842.htm][color=windowtext]温差电效应[/color][/url],由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为[url=http://baike.baidu.com/view/212653.htm][color=windowtext]珀尔帖效应[/color][/url]。通过改变电流的大小即可控制制冷温度,因此电子制冷器具有容易控温、无机械转动部件、无工作噪声、无制冷剂的腐蚀和污染、可小型化等特点应用在便携式烟气预处理器中。 将电子制冷器的冷端与圆柱形薄壁热交换器的外罩上紧密接触,通过制冷器来降低热交换器外壳的温度至设定值,烟气流经热交换器内时被迅速降温,烟气中的水蒸气冷凝,析出冷凝液存于热交换器内的内壁上,并逐渐从内壁上滑落,通过蠕动泵将冷凝液从排水口排出。烟气在通过热交换器后,去除存于烟气中的水蒸气而达到“除湿”的目的。电子冷凝器除湿后烟气的极限露点约为+2℃-+5℃。1.2应用分析 连接便携式采样探头,通电预热,设定冷却温度并待预处理稳定后,将采样探头放入烟道抽取烟气。烟气通过预处理内的取样泵进行抽取,流经采样探头与伴热管线后进入烟气预处理器进行“除湿”和“除尘”,输出干燥洁净的烟气至分析仪进行污染物的浓度分析。在“超低排放”的实际应用中,脱硫后的烟气露点约为45℃-65℃。烟气经过高温采样探头和高温伴热管线后进入便携式烟气预处理器,但由于伴热管线的后端至冷凝器入口端的管线没有任何的加温或者保温措施,烟气中的水蒸气会在此段管路内出现冷凝,造成SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收。其次,“高湿低硫”的烟气在热交换器内进行冷却除湿的过程中,同样会接触热交换器内壁上析出的冷凝液而引起SO[sub]2[/sub]组分的损失。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在电子冷凝器中的丢失率约为3%-10%,并随着烟气含水量的增大而增大;而在相同水分含量的烟气中,SO[sub]2[/sub]组分的丢失率随着SO[sub]2[/sub]浓度的降低而增大。 此外,由于电子冷凝器本身的局限性,制冷的效果将受到外部环境的影响。在室温环境25℃下,电子冷凝器可以处理含水量30%左右的烟气至出口露点约5℃~8℃左右,除湿率约为95%;当环境温度升高至35℃以上后,其制冷效率将直线降低,这将直接影响烟气的“除湿”效率,会将含有水蒸气的烟气送入分析仪,进而造成污染物浓度的偏差。因此,便携式电子冷凝预处理适用的烟气条件为“低湿低硫”或“高湿高硫”的情况下使用。2. 便携式烟气预处理器-Nafion干燥法2.1系统结构烟气Nafion干燥的方法主要运用Nafion管这个核心部件,Nafion管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,进行气态除湿。2、基本原理 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料,没有物理意义上的小孔,且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反,Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收气态水分子,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,直到最终到达另外一侧的管壁,而气态水分子则会被干燥的反吹气带走。因此,Nafion管除湿的驱动力是管内外的湿度差,而非压力差或温度差。即使Nafion管内压力低于其周围的压力,Nafion管照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在,水分子的迁移就始终进行,因此Nafion的“除湿”过程,没有任何机械传动,无能量耗损,除湿反应快速等特点应用于便携式烟气预处理器中。便携式预处理采用了独特的设计方式,使用两根Nafion管来创建湿度差来进行烟气干燥。空气干燥管则是抽取环境空气进行干燥,将产生的干燥、洁净空气作为烟气干燥管的反吹气持续的对烟气进行干燥,将Nafion管内烟气里的水分子通过管壁迁移至管外,再由反吹气将水分子带走,进而达到“除湿”的目的。Nafion管除湿后烟气的露点突破了电子冷凝器的极限,到达0℃乃至-15℃烟气露点。2.3应用分析便携式Nafion干燥预处理器在“超低排放”的应用中,由于采用的是气态除湿将烟气内的水分子迁移走,需要杜绝烟气中水蒸气的冷凝的发生。便携式预处理器内则设立了一个独立的加温区域,通常设定至70℃-75℃,烟气干燥管的一半位于此区域,防止在水分子的迁移的过程中产生冷凝。在实际使用中,便携式的高温采样探头和高温伴热管线连接至预处理器的烟气入口,通电预热并稳定后,采样探头伸入烟道内抽取烟气。伴热管线的末端管线虽然没有加温或保温,但是连接在便携式烟气预处理的烟气入口上,位于预处理的独立加温区,这样就防止了此段管线内冷凝水的出现,同时减少了SO[sub]2[/sub]组分丢失率。另外,其独特的Nafion干燥技术在样气管路内不会产生冷凝水,再次大大降低了SO[sub]2[/sub]组分的丢失率。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在Nafion干燥管中的丢失率约为1%-2%,而且烟气含水量的变化及SO[sub]2[/sub]浓度的变化对此影响不大。便携式Nafion干燥预处理器可以处理含水量在40%左右烟气至出口露点约-5℃~0℃,除湿率约为98%~99%,并且外部环境温度对此影响较小,尤为适用于“高湿低硫”的烟气监测中。尽管Nafion便携式预处理器的除湿性能要优于冷凝便携式预处理器,但是Nafion材质的特性对其使用还有着些许限制。当Nafion管内附着大量颗粒污染物或油类聚集,将导致除湿性能的急速衰减;虽然Nafion可以快速的迁移水分子,但是对于液态水却无法迅速排出从而造成SO[sub]2[/sub]组分丢失; 使用Nafion预处理器的监测系统的监测结果相对于使用电子冷凝预处理器的监测系统更加的接近于CEMS的测量值。其中,二氧化硫的浓度差异相对于氮氧化物和氧含量来说则更加的明显,原因是电子冷凝预处理器在干燥烟气的过程中析出了大量的冷凝液,造成了二氧化硫组分的丢失,但氮氧化物和氧含量不会因冷凝液的产生而被吸收。

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