烟气自动监测设备基本原理及构造.pptx
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1、目录uu一、一、CEMSCEMS概要介绍概要介绍uu二、气态污染物监测子系统二、气态污染物监测子系统uu三、常见烟气分析仪分析原理三、常见烟气分析仪分析原理uu四、颗粒物监测子系统四、颗粒物监测子系统uu五、烟气排放参数监测子系统五、烟气排放参数监测子系统uu 六、数据处理子系统六、数据处理子系统uu七、前沿技术交流七、前沿技术交流第1页/共49页一、一、CEMSCEMS概要介绍概要介绍uCEMSCEMS概念概念 英文Continuous Emission Monitoring System的缩写。烟气连续排放监测系统。可对固定污染源长时间在线连续监测,实时监测污染物的排放浓度,计算排放率、排
2、放总量。并将数据上传到上级(或几级)环保部门的监控中心,确保排污企业污染物浓度和排放总量达标。各种相关的环保设备如脱硫、脱销等装置,也依靠CEMS的数据进行监控和管理,以提高环保设施的效率。uCEMSCEMS的主要测量参数的主要测量参数污染物主要有:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、颗粒物(烟尘)烟气参数主要有:氧含量(O2)、烟气流速(流量)、烟气湿度、温度和压力等。其他参数:CO、CO2、HCL、HF、H2S等。第2页/共49页CEMSCEMS组成框图组成框图颗粒物监测子系统气态污染物监测子系统烟气排放参数监测子系统 数据处理子系统 通讯子系统第3页/共49页环保局监控平台企业中控系
3、统采样伴热系统烟气参数信号一体化温压流测量信号固定污染源监测小屋传输到环保局有线通讯传输CEMS系统示意图通过无线通讯传输第4页/共49页二、气态污染物监测子系统分类采样方法分类,气体分析方法采样方法分类,气体分析方法u完全抽取系统(热管法)完全抽取系统(热管法)红外光谱吸收原理紫外光谱吸收原理u稀释抽取系统稀释抽取系统SO2-紫外荧光分析NOX化学发光法u直接测量法直接测量法紫外差分吸收光谱法(DOAS)分类依据分类依据l主要以烟气从现场到分析房的取样方法分类,主要涉及的参数是SO2、NOX等气态污染物的浓度,与烟尘、流速、温度、压力等参数无关l稀释法:将烟气用零空气稀释后,是混合烟气的结露
4、点降到一定温度以下,再进行传输到分析仪进行分析l热管法:是通过一根拌热管,将烟气传输到分析仪进行分析l直接测量法方法是将分析仪直接插入到所要测量的烟道中现场分析。第5页/共49页完全抽取系统(热管法)u热湿法(高温法)热湿法(高温法)在测量过程中不降温,气体成分不变,有过滤环节,不降温除水。高温分析仪,采购和维护成本高。可测量HCL、NH3、H2S等易溶于水的物质。适用于垃圾焚烧排放监测u前处理方式前处理方式直接在采样探头后进行烟气处理,过滤、降温、除水。不需要拌热传输样气。预处理系统在平台上,维护不方便,防护等级要求高。u后处理方式后处理方式需要全程拌热传输样气。第6页/共49页完全抽取系统
5、过程示意图除水份和相关除水份和相关杂质后的烟气杂质后的烟气烟气烟气除尘后的烟气除尘后的烟气烟烟囱囱拌热管长拌热管长距离传输距离传输除尘除尘装置装置预处预处理系理系统统气路气路分配分配单元单元SO2SO2分析仪分析仪NOXNOX分析仪分析仪数据采集处理单元数据采集处理单元第7页/共49页热管采样探头的原理热管采样探头的原理烟囱烟囱烟囱壁烟囱壁取样管取样管取样过滤除尘腔取样过滤除尘腔不锈钢过滤器不锈钢过滤器反吹装置反吹装置反吹气体反吹气体经除尘后的烟气经除尘后的烟气未经处理的未经处理的原烟气原烟气拌热管拌热管红色部分为拌热装置红色部分为拌热装置第8页/共49页热管法的优缺点热管法的优缺点u直接抽取
6、法的优点:直接抽取法的优点:1 1、专用分析仪,每台分析仪可测量多种成分、专用分析仪,每台分析仪可测量多种成分2 2、技术相对简单、成熟技术相对简单、成熟,易操作易操作,易维护易维护3 3、不受温度和压力的限制不受温度和压力的限制4 4、直接抽取测量,所测数值反映真实值,精确度高直接抽取测量,所测数值反映真实值,精确度高 u直接抽取法的缺点直接抽取法的缺点1 1、全程标定时,标气量消耗较大。、全程标定时,标气量消耗较大。2 2、干基测量时,脱水环节会引起溶水损失,导致较小误差、干基测量时,脱水环节会引起溶水损失,导致较小误差3 3、预处理系统的零部件的耐腐蚀性要求较高。、预处理系统的零部件的耐
7、腐蚀性要求较高。第9页/共49页稀释抽取系统稀释抽取系统u烟道内稀释需要选用耐热耐腐蚀的材料工艺要求比较高样气输送管线不需要拌热配稀释空气(零气)u烟道外稀释样气输送管线不需要拌热配稀释空气(零气)第10页/共49页稀释抽取探头第11页/共49页稀释法过程示意图稀释法过程示意图仪表气仪表气烟气烟气零空零空气发气发生器生器零空气零空气除尘除尘装置装置混合混合稀释稀释腔腔常温长距离传输常温长距离传输除尘后除尘后的烟气的烟气结露点降低结露点降低的混合样气的混合样气烟烟囱囱气路气路分配分配单元单元SO2SO2分析仪分析仪NOXNOX分析仪分析仪数据采集处理单元数据采集处理单元烟气烟气第12页/共49页
8、稀释法的优缺点稀释法的优缺点u稀释采样法的主要优点:稀释采样法的主要优点:采样流量小,减轻了尘和水的预处理要求样气正压传输,不怕管道微小泄露实现全程标定时,标气耗量小。采用单分析仪测量,湿基测量u稀释采样法的主要缺点:稀释采样法的主要缺点:采用比例稀释法,稀释比例造成误差探头反吹难度大,不好控制,易堵塞探头部分烟囱内外有温差,容易结水,造成腐蚀对零空气要求高,很难达到需求的露点,造成样气的结露点高于常温,造成腐蚀和污染物的损失技术复杂,成本高,要求运行环境好,维护麻烦 第13页/共49页直接测量法直接测量法u内置式光学镜头在烟囱内,易受污染单端安装,安装调试简单震动对测量影响小u外置式光学镜头
9、在烟囱外,不易受污染两端安装,安装调试相对复杂受震动的影响大,光路校正不适合于高浓度和大直径的管道第14页/共49页直接测量法直接测量法过程示意图过程示意图测量数据输出测量数据输出光源发射端光源发射端光源接收端光源接收端分析仪分析仪分析仪分析仪烟烟囱囱第15页/共49页直接测量法直接测量法的优缺点的优缺点u直接测量法的优点:直接测量法的优点:无需管线传输,湿基测量实时分析,响应时间快不需要采样管线,成本低u直接测量法的缺点:直接测量法的缺点:分析仪表全部暴露在高温、高湿、高尘的现场环境中,不易稳定可靠工作维护难度大,光机电计算机一体化,全系统集成度高,维护人员必须具有系统级水平烟气介质的改变对
10、测量影响很大-温度、颜色、颗粒的大小、湿度的高低不好定标.机械运动部件多,易出故障.烟气中的烟尘、水分浓度变化会影起测量值的变化。第16页/共49页三、常见烟气分析仪分析原理方法uu非分散红外吸收法(非分散红外吸收法(NDIRNDIR)uu紫外差分吸收法(紫外差分吸收法(DOASDOAS)uu紫外荧光法紫外荧光法uu化学发光法化学发光法uu傅立叶变化红外光谱分析法傅立叶变化红外光谱分析法(FTIRFTIR)u激光法分析仪第17页/共49页当一束平行单色光通过某一均匀非散射的吸光物质时,吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比。即光被吸收的量正比于光程中产生光吸收的分子数目成正比。朗伯-比
11、尔定律(应用:SO2吸收7300nm、NO吸收5300nm的红外光;SO2吸收280320nm、NO吸收195225nm的紫外光)第18页/共49页 样气以恒定的流量注入检测室,当红外线穿过检测室时,样气吸收一定的红外线能量,穿过参比室和检测室后的红外线的光强度产生差值,通过检测器将光强度差值转换成电信号,最后计算出样气中待测成分的浓度。非分散红外光测量与分析原理第19页/共49页紫外光测量与分析原理(点测量)氙灯光源发出的紫外光汇聚进入光纤,通过光纤传输到检测室,穿过检测室时经被测气体吸收后,通过光纤传输到光谱仪。在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,再将电信号
12、转换成气体的吸收光谱信息,然后经过比较谱线,计算被测物的浓度。第20页/共49页反射镜光源光谱仪烟气紫外光测量与分析原理(线测量)第21页/共49页傅利叶变换红外光谱测量与分析原理 当采样气体进入检测室时,红外光束中一些特定波长的光被被测气体分子吸收,而吸收强度取决于分子中原子间的化学键的作用力,被吸收的光线的波长(或频率)对每种气体来说都是唯一的,FTIR 分析仪用其特有的分析方法来检测比较这些特征光的光谱图,计算出每种气体的浓度。基于FTIR光谱技术原理的分析仪能够同时测量上百种化合物,极快的响应时间并且交叉干扰比NDIR分析少。FTIR的最大特点是不需要对照参考物质频繁地校准分析仪 FT
13、IR原理第22页/共49页当190nm230nm附近的紫外光照射到二氧化硫气体后,二氧化硫分子吸收紫外光的能量后由基态转变成激发态,由激发态返回基态时发出荧光,荧光强度的大小与二氧化硫的浓度成正比。紫外荧光法第23页/共49页化学发光法基于NO与O3的化学发光反应生成激发态的NO分子,在返回基态时放出与NO浓度成正比的光,用光电倍增管接收此光即可得到NO的浓度。第24页/共49页l LasIR可调二极管激光(TDLAS)气体分析仪是采用近红外可调式激光器(NIR Tunable diode Laser,TDL)作为光源的红外气体分析仪。l 基本原理与普通的红外气体分析基本相似:根据 Lambe
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