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超低排放CEMS烟气在线监测公司

简要描述:

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烟气排放连续监测系统(CEMS)是用于实时在线监测有害污染气体的环境监测设备,可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。

型号:M-3000S

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更新时间:2022-08-09

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超低排放CEMS烟气在线监测公司
品牌6163银河官方网站加工定制
颗粒物测量范围小0-200mg/m3,0-10g/m3测量误差±2%FS
信号输出(4-20)mA,RS485(支持Modbus协议、地方动态可以测量烟囱大小0.5-20m
气态污染物(SO2、NOX)测量范围0-5000mg/m3(可根据需求定制)烟气含氧量测量范围0-25%

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一、产品概述

主要应用于对各种固定污染源排放SO2NOxO2、烟气参数(温度、压力、流速、湿度)以及烟尘的在线监测。SO2NOx测量采用*抽取冷干法紫外可见差分吸收光谱技术(UV-DOAS),氧气测量采用电化学法,流速测量采用S型皮托管法,温度测量采用铂电阻法,湿度测量采用阻容法,粉尘测量采用激光后向散射法。另外可增加COCO2等扩展模块的测量。产品可应用在固定污染源超低排放在线监测。


CEMS在线监测系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家HJT75-2017 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》、HJT76-2017 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》及有关环境保护标准和技术规范要求。

本系统由气态污染物监测子系統、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统的预处理单元、分析单元和数据采集与处理子系统安 装在机柜内,可以连续监测二氧化硫浓度(SO2)、氮氧化物浓度 (NO)、氧含量 (02) 等参数的湿基值、千基值和折算值,以及根据颗粒物 (粉尘)浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数统计排放率、排放总量等,并能对测量到的数据进行有效管理,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、动志范围广、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,根据客户需求有所增减;并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。M-3000S 6163银河官方网站 超低排放烟气在线监测公司


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二、技术参数

项目测量原理指标
颗粒物激光背向散射法测量范围小0-200mg/m3,0-10g/m3
更多详情准确度≤50mg/m3时,误差≤±15mg/m3.
 零点漂移≤±2.0%F.S.
 量程漂移≤±2.0%F.S.
气态污染物NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法测量范围0-5000mg/m3(可根据需求定制)
(SO2、NOX)零点漂移≤±2.0%F.S.
更多详情量程漂移≤±2.0%F.S.
 响应时间≤100S.
 线性误差≤±5.0%.
 重复性误差≤±2.0%.
烟气含氧量电化学/氧化锆法测量范围0-25%
更多详情线性误差≤±5.0%.
 零点漂移≤±1.0%F.S.
 量程漂移≤±1.0%F.S.
 相对准确度≤±5.0%.
 响应时间≤100S.
 重复性误差±2%
流速S型皮托管法测量范围0-40m/s
更多详情精密度≤5.0%.
 相对误差>10m/s时,相对误差≤±10%;
 <10m/s时,相对误差≤±12%。
温度热电阻法测量范围0-500℃
更多详情示值偏差≤±3℃
压力压差传感器测量范围-3000~+3000Pa
更多详情准确度±2.5%F.S

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三、产品特点

 

烟气中二氧化硫的测定 SO2监测:运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照***设计定型,提供***中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。

烟气中二氧化硫的测定 SO2监测:主要由以下几个子系统组成:

1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。

2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统

4、数据处理与远程通讯系统



四、产品优势

1、采样探头采用叠孔式过滤器,过滤效果好,反吹效率高,探头维护周期长。

2、系统具有远程诊断、校正等功能,分析仪表支持原始信号上传,可靠性高。

3、粉尘检测仪采用一体化设计,结构紧凑、可靠性高。

4、采用紫外光谱分析技术,排除了交叉干扰,可同时测量多种气体的浓度。

5、采用差分吸收光谱算法,消除了烟尘、水分、光源变化等影响因素,保证了测量的准确性和稳定性。

6、利用气体在不同波段的吸收强弱不同,可实现量程切换,动态范围大。

7、每天自动进行仪器校正,增加了数据的可靠性。


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