CEMS烟气在线监测系统测量技术解析.docx
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1、CEMS烟气在线监测系统测量技术解析气态污染物除了常规监测的二氧化硫(S02)和氮氧化物(NOX),还有一些特殊行业排放的气态污染物,如垃圾焚烧厂需要监测氯化氢、一氧化碳以及近年受到更多关注的气态汞、温室气体二氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、氨气等。组分监测按照不同行业排放特征决定监测对象,目前市面主流测量原理为气相色谱结合不同检测器,其所能监测物质种类取决于方法开发能力。固定污染源氨的监测有两个应用场景淇一是合成氨等典型行业的最终排放口,其二是过程控制的逃逸氨监测。氨CEMS的主要分析原理有紫外差分吸收光谱法、可调谐激光二极管法、傅里叶红外法等,系统结构主要有原位式和抽取式。近年来,远距离
2、利用红外扫描有毒气体及云团进行遥测的设备,也应用到了污染源监上,其原理基于被动傅里叶红外技术,通过光学和红外成像系统获得被测区域的视频图像,再定性识别污染物,同时对污染物浓度、浓度梯度、扩散范围进行直观分析。Ol颗粒物测量颗粒物监测仪(烟尘仪),也称为颗粒物CEMS,按采样和测量方式分为直接测量式和抽取测量式,十一五“十二五期间我国应用最多的颗粒物监测技术是浊度法和散射法,安装量最大的是原位后散射法烟尘仪。近年随着烟气超低排放推进,抽取式烟尘仪安装量增加迅速。浊度法烟尘仪也称对穿法烟尘仪,应用原理为朗伯一比尔定律。以一定频率调制发射的光,穿过含有颗粒物的气流时光强度会衰减,颗粒物浓度越高,衰减
3、越厉害。在烟道的另一侧设置反光镜,用检测器接收反射回来的光的透过率,转换成电信号,通过用手工采样质量法测定的颗粒物浓度与信号值建立的相关关系,将仪器的电信号转换为颗粒物浓度,此种烟尘仪称为单侧双光程浊度法烟尘仪。另外,还有双侧发射同时双侧接收的双光程浊度法烟尘仪,也为对侧双光程浊度烟尘仪。原位散射法烟尘仪也是用类似于朗伯比尔定律,即波格尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。当光射向颗粒物时,颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的人射路径,检测器在预设定偏离人射光的一定角度接收散射光的强度。颗粒物浓度越高,散射光强度越大,可以通过计算并得到颗粒物浓度。仪器接收经颗粒物后向散射的光的强度的方式,
4、称为后向散射法烟尘仪。另有前散射法、边散射法烟尘仪,原理与后散射法烟尘仪类似,只是接收的是颗粒物向前还是向侧面散射的光。抽取式烟尘仪的出现是为了解决烟气超低排放后通常需要在饱和湿烟气条件下准确测量低浓度颗粒物的难题。其技术路线是:将烟气从烟道抽取至一个测量腔室,通过加热或稀释的方法将烟气维持在露点温度以上,使待测烟气不含液态雾滴,从而对光学法烟尘仪不再产生干扰。然后再采用光散射原理或B射线方法进行颗粒物浓度的测量。颗粒物测量其他原理主要有动态光闪烁法和静电感应法。光闪烁法是感知测量区截面上浊度的变化来探测颗粒物浓度,类似于浊度法。静电感应法也称电荷法,主要用于布袋除尘器后检测报警的定性判断,极
5、少用于定量判定的颗粒物浓度监测。02烟气参数测量烟气参数连续监测单元是CEMS必不可少的重要组成部分,用于污染物排放浓度状态的转换、折算以及污染物排放速率、排放量的计算。烟气参数包括烟气含氧量、烟气压力、烟气流速、烟气温度和烟气湿度。烟气含氧量是反映燃烧效果的重要指标,因此一些重点行业的污染物排放标准均设置了基准含氧量作为燃烧效果控制指标。当污染源排放烟气实际含氧量高于基准含量时,可认为该排放源排放烟囱或烟道漏风或人为鼓风。因此废气排放浓度限值均指通过含氧量折算后的浓度。含氧量是计算污染物排放折算浓度的重要参数洞时也是环境监督执法中判断污染物排放是否超标的重要参数。常用的含氧量分析仪分析原理主
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