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    CEMS廠家磚窯廠石油化工廠環保聯網

    型 號

    產品時間2025-06-03

    所屬分類CEMS

    報價7810

    產品描述:CEMS廠家磚窯廠石油化工廠環保聯網及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多

    產品概述

    一、產品概述

       煙氣連續在線監測系統運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活 CEMS廠家磚窯廠石油化工廠環保聯網

        煙氣連續在線監測系統(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成: CEMS廠家磚窯廠石油化工廠環保聯網

        2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

        3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統

        4、數據處理與遠程通訊系統

    二、技術說明

    ◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;

    ◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;

    ◢ O2采用電化學氧電池;

    ◢ 濕度采用高溫電容法;CEMS火力發電煙氣連續排放監測設備終身售后

    ◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;

    ◢ 粉塵采用激光后散射法;

    ◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;

    ◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;

    ◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;

    ◢ 本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。

    ◢ 系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。

    ◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。

    ◢ 系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。

    針對吸附濃縮技術,吸附過程幾乎都在室溫下進行,然而脫附條件卻因后處理設備的不同而有較大差異。郭昊發現循環風量為300m3/h的170℃熱氮氣對活性炭吸附的有機溶劑脫附回收相對更經濟,當廢氣在床層中停留時間在0.4s以上時脫附效率,顆粒活性炭在195℃氣流中的再生率為88%。沸石分子篩脫附溫度一般較高,脫附溫度區間較寬,盧晗鋒等采用高溫熱水對NaY分子篩進行改性后的Y分子篩對甲苯的脫附溫度可降低140℃左右。活性炭纖維的脫附效率隨著升溫速率的加快而提高,且其重復性較好,對較高濃度甲苯的吸附容量為434.8mg/g,但解析脫附過程可產生二次污染。

     

    從表1中數據分析可知:在有機廢氣的吸附濃縮組合工藝中,脫附氣流溫度的選擇隨燃燒反應溫度水平的提高而增加,一般在100~200℃之間選定。其主要原因為:①高溫煙氣降溫需要補充冷空氣,因此在傳統燃燒組合工藝中選擇較低的脫附床溫,會導致系統效率降低;②脫附主要通過高溫氣流加熱床料,使VOCs掙脫與吸附床之間的范德華力束縛實現分離,脫附效率一般隨著床料溫度的升高而升高,但過高的脫附溫度可能導致爆炸事故的發生;③脫附溫度一般都>100℃,主要因為溫度過低不能克服分子間的范德華力且VOCs揮發困難,不利VOCs的濃縮,具體要視吸附材料的不同而定。

    目前,國內外主要從吸附材料種類、性質、系統設計、結構設計及優化方面對有機廢氣的吸附濃縮燃燒進行了大量研究,力求大限度地提高單位體積吸附材料的吸附容量。吸附濃縮燃燒技術能夠很好地將濃度低、熱值波動大的有機廢氣轉化為可直接進行燃燒的高濃度混合氣流,使得后續處理連續、穩定,大大提高了系統的運行效率。

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