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    CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠

    型 號

    產品時間2025-06-03

    所屬分類CEMS煙氣在線監測設備

    報價7841

    產品描述:CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠設備通訊技術,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

    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。

        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:

        1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。

        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  CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠

    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;CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠

    ◢ 濕度采用高溫電容法;

    ◢ 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。

     排放指標不合格


    裝置運行初期兩個月,每周取樣檢測,排放指標正常,非甲烷總烴維持在80mg /m3 以下,苯維持在2mg /m3 以下。


    運行兩個月后,非甲烷總烴排放超過10000mg /m3 ,活性炭飽和。分析原因,一方面,由于冷箱內結霜嚴重,提高了進入吸附罐的有機物濃度; 另一方面,真空解吸不能*將活性炭解吸,導致被吸附的有機物逐漸積累,以致活性炭飽和,甚至失活。


    3 裝置改造


    3.1 設備改造


    考慮到干式螺桿真空泵的使用要求和本裝置的實際情況,將干式螺桿真空泵更換為更可靠的無油干式渦旋真空泵,其對進氣顆粒物和液滴的接受性更強,適于長周期穩定運行。真空泵入口增設5μm 過濾器,保證少的雜質進入真空泵腔體。


    真空泵出口管道增設保溫和電伴熱,防止高濃度解吸氣在環境溫度較低時冷凝,保證真空泵正常運轉。


    3.2 工藝改造


    考慮到真空解吸不能使活性炭解吸*,增設活性炭罐熱氮氣吹掃系統。


    具體地,在現有吸附罐氮氣吹掃管線增設氮氣電加熱器,用于對氮氣進行加熱; 在真空泵入口管道引出一條支路至冷箱入口,該支路上設置開關閥和風冷冷卻器,用于對吹掃后的熱氮氣尾氣進行降溫和再處理。






    1 - 凝液收集罐; 2 - 氣液分離罐; 3 - 液位變送器; 4 - 風機; 5 - 冷箱; 6 - 制冷機組; 7 - 吸附罐進口閥A; 8 - 吸附罐進口閥B; 9 - 吸附罐A; 10 - 吸附罐B; 11 - 溫度變送器A; 12 - 溫度變送器B; 13 - 溫度變送器C; 14 - 溫度變送器D; 15 - 溫度變送器E; 16 - 溫度變送器F; 17 - 吸附罐出口閥A; 18- 吸附罐出口閥B; 19 - 吸附罐破真空閥A; 20 - 吸附罐破真空閥B; 21 - 吹掃氣進口閥A; 22 - 吹掃氣進口閥B; 23 - 吸附劑床層A; 24 - 吸附劑床層B; 25 - 真空脫附閥A; 26 - 真空脫附閥B; 27 - 真空泵; 28 - 回液泵; 29 - 外輸液流量開關閥; 30 - 緊急放空閥; 31 - 排放筒; 32 - 加熱器; 33 - 熱氣體溫度變送器; 34 - 熱氣體脫附開關閥; 35 - 冷卻器、36 - 冷卻溫度變送器






    活性炭吹掃間歇運行,現以A 罐的吹掃為例,對流程進行說明。


    依次打開吸附罐A 真空閥、吸附罐B 進氣閥、吸附罐B 出口閥、制冷系統、吸附罐A 吹掃閥、排氣電磁閥、風冷冷卻器,對吸附罐A 進行氮氣預吹掃,預吹掃2min,排出吸附罐內的空氣。然后,電加熱器打開,開始對氮氣進行加熱,熱氮氣對活性炭床層進行吹掃,氮氣吹掃時間控制在120min 左右,熱吹掃結束后,關閉電加熱器,用冷氮氣吹掃,將床層溫度降低至30℃以下。


    吹掃過程中,熱氮氣的路徑依次為: 氮氣管道- 電加熱器- 吹掃閥- 真空閥- 排氣開關閥- 風冷冷卻器- 冷箱- 吸附罐- 排空。


    冷氮氣吹掃結束,將床層溫度降低至30℃以下,排氣電磁閥、風冷冷卻器關閉。經吹掃后,正常運行時,非甲烷總烴排放維持在100mg /m3以下,苯排放維持在4mg /m3 以下,達到了排放要求。


    采用該種方式吹掃,可以程度的對活性炭床層進行深度解吸附,且解吸氣再次經過冷凝和吸附處理,解吸氣的排放也達到排放標準要求。


    3.3 控制系統改造


    ( 1) 吹掃控制系統


    為降低吹掃的勞動強度,在VOCs 治理裝置自帶的PLC 系統中增設吹掃程序,實現吹掃過程的一鍵啟動。


    吹掃程序中,預吹掃時間、熱吹掃時間、吹掃后床層溫度均可以由現場操作員手動設定,增強了吹掃操作的便利性和實用性。


    ( 2) 手動化霜程序


    考慮到冷箱回收液相少的現狀,如在VOCs 治理裝置正常運行時增加化霜時間,那么將導致化霜期間進入活性炭罐的有機物濃度升高,縮短吸附罐的連續運行周期。而且,自動運行時,不易觀察化霜的實際效果和狀態。


    基于實際運行要求,考慮間歇手動化霜,因此增設了手動化霜程序。手動化霜程序中,化霜時間和化霜停止溫度可自主設定,根據現場的實際化霜情況,進行化霜的操作,增強了化霜操作的有效性。


    3.4 運行參數調整


    經過實踐的摸索,初始設定的運行參數對于VOCs 治理裝置的達標排放是不恰當的,具體地:


    ( 1) 冷箱溫度上限和下限溫度過高,不能充分發揮冷凝單元的效果,需進一步降低冷箱溫度;


    ( 2) 考慮到手動化霜程序的增設,化霜主要的依靠操作員現場操作,因此,可以合理的減少自動化霜時間,使冷箱長周期處于低溫狀態;


    ( 3) 考慮到真空解吸的局限,可適當延長吸附時間。










    4 結論


    采用冷凝+ 吸附集成工藝進行苯儲罐VOCs 治理是有效的,能夠實現非甲烷總烴≯100mg /m3 ,苯≯4mg /m3 的排放指標。


    對于冷凝裝置,運行中應特別注意冷箱化霜的操作,以及時回收廢氣中的可凝組分,保證進入吸附系統的有機物濃度不超標。


    真空解吸對于苯系物的吸附不能*解吸附,需借助熱氮氣吹掃才能充分解吸附。

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