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稀释法CEMS-脱硫,高湿,低浓度分析
低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀解决方案;稀释探头
仪表气处理单元
烟气分析仪
探头控制器
校准钢瓶
数据采集装置
;烟气条件所带来的问题;传统直接抽取法(冷干法)需解决的问题;解决方案;稀释抽取法的理论基础—音响小孔;Thermo的探头采用独特的音速小孔设计。当音速小孔两端的压差大于0.46倍时,即产生恒流。
烟道内稀释系统稀释比在1:10到1:250之间,烟道外稀释系统稀释比在1:16到1:175之间。
;音速小孔;烟道内稀释探头和烟道外稀释探头核心;稀释系统—稀释探头;稀释探头-PRO2001WHP烟道外稀释探头;;;;Thermo的稀释法CEMS中,配备了专用的空气净化系统。空气净化系统可对用户提供的仪表用压缩空气进行再次除尘、除水、除油、 去除SO2和NOx处理。
如系统需要对CO2浓度进行监测,则可配备专用的CO2装置。
经过空气净化系统处理后的仪表用压缩空气,露点为-30?C 到 - 40?C , 压力620 ± 68 KPa。此指标将保证稀释系统的精确运行。;Thermo的稀释系统可在预先设定的时间间隔内,自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。
系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与直接采样系统所采用的只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国EPA唯一认可的校准方式。 ;43i SO2 Analyzer;脉冲荧光法原理:
用波长190-230nm紫外光照射样品,则SO2吸收紫外光产生能级跃迁, SO2从基态变为激发态,即:
SO2+hv1→SO2*
激发态SO2*不稳定,瞬间返回基态,发射出波峰为330nm的荧光,即
SO2*→SO2+hv2
产生荧光的强度和SO2浓度成正比,用光电倍增管及电子测量系统测量荧光强度,即可得知SO2的浓度;PHOTO MULTIPLIER TUBE;二氧化硫分析仪美国市场排名;42i型氮氧化物分析仪
美国环境保护总署认证
化学发光原理
标准量程:
50,100,200,500ppb,
1,2,5,10,20,50,100ppm
最低检测限: 0.4 ppb
响应时间: 40 秒达到满量程的95%
线性: +/-1%;化学发光法原理:
当样品中的NO与O3混合时,生成激发态的NO2与O2。激发态NO2在返回基态时发出红外光。
NO+O3→NO2*+O2
NO2*→NO2+hv
该反应的发射光谱在600-3200nm范围内,最大发射波长为1200nm。
3NO2 +M → 325oC→
3NO+MoO3
反应发射光谱在400—1400nm范围内,峰值波长为600nm。;;
氮氧化物分析仪美国市场排名
Top Five NOx Manufacturers (Source of Data, EPA’s 2nd Quarter 2006 EDR Database – “Total 3,491 NOx Analyzers”)
NOx 制造商前5名排名(数据来源:EPA 2006年2季度EDR数据库 - NOx 分析仪总数1,491台)
Thermo Fisher Scientific 2,155 analyzers 61.7%
Teledyne/Monitor Labs/API 578 analyzers 16.6%
Rosemount 434 analyzers 12.4%
Horiba 87 analyzers 2.5%
Forney/Anarad/CSI 84 analyzers 2.4%
Total 95.6%;解决方案;稀释烟气后对样品中水分的影响;稀释系统使样品露点大大降低,因此在多数环境下,无需对采样管线进行全程跟踪加热。所以,连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。
稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采样探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,可以避免由于气体泄漏所引入的误差。
稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。
采样管线距离可达100米。;解决方案;稀释法与直抽法的对比;稀释法与直抽法的对比;准确的湿法测量—美国EPA优选方法
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