美国热电CEMS
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CEMS的基本组成1. 什么是CEMS?CEMS是Continuous Emission Monitoring System的缩写,中文翻译为连续排放监测系统。
它是一种用于监测和记录工业排放物的系统,旨在确保工业企业的排放符合环境法规和标准。
2. CEMS的作用和意义CEMS的主要作用是实时监测工业企业的排放情况,以确保其排放符合环境法规和标准。
它的意义在于保护环境、预防污染,促进可持续发展。
通过监测和记录排放数据,工业企业可以及时发现问题并采取相应的措施,以减少对环境的负面影响。
3. CEMS的基本组成CEMS由多个组件组成,包括监测设备、数据采集系统、数据处理系统和数据传输系统等。
下面将详细介绍每个组成部分的功能和特点。
3.1 监测设备监测设备是CEMS的核心组成部分,用于测量和监测工业企业的排放物。
常见的监测设备包括气体分析仪、颗粒物测量仪、气象站等。
这些设备能够实时监测并测量排放物的浓度、温度、湿度等参数,以及其他与排放相关的数据。
3.2 数据采集系统数据采集系统用于收集和记录监测设备所测量的数据。
它通常由传感器、数据采集器和数据存储设备组成。
传感器负责将监测设备测得的数据转换为电信号,传输给数据采集器。
数据采集器负责将数据采集并存储到数据存储设备中,以备后续处理和分析使用。
3.3 数据处理系统数据处理系统用于对采集到的数据进行处理和分析。
它通常由计算机和相关软件组成。
数据处理系统能够对数据进行实时监测、统计和分析,生成报告和图表,帮助工业企业进行排放管理和环境保护。
此外,数据处理系统还可以与其他系统集成,以实现数据共享和远程监控等功能。
3.4 数据传输系统数据传输系统用于将处理好的数据传输给相关部门和机构。
它通常通过网络传输数据,可以是有线或无线方式。
数据传输系统能够将数据实时传输给环保部门、监管机构和企业内部,以便及时监测和分析排放情况,并采取相应的措施。
4. CEMS的优势和应用CEMS具有以下优势和应用:•实时监测:CEMS能够实时监测工业企业的排放情况,及时发现问题并采取措施。
CEMS系统的基本工作原理及维护注意事项CEMS(Continuous Emission Monitoring System)系统是环境监测系统的一种,用于自动监测工厂或其他排放源的气体排放情况,以确保其排放物符合法律法规的要求。
CEMS系统的基本工作原理包括气体采样、分析、数据传输和数据处理。
维护CEMS系统需要注意以下几个方面:设备维护、仪器校准、数据监测和系统升级。
1.气体采样:CEMS系统通过管道或取样点采集工厂排放的气体样本。
采样时需要确保能够获得真实、可靠的样本,并避免污染。
2.气体分析:采样后的气体样本进入气体分析仪器进行分析。
分析仪器通常由多个模块组成,可以检测多种气体成分和参数。
常见的分析参数包括SO2、NOx、CO、CO2等。
3.数据传输:分析仪器将采集到的数据传输给数据处理中心或控制室。
数据传输方式可以是有线或无线的,取决于具体的系统设计。
4.数据处理:接收到数据后,数据处理中心对数据进行处理和分析,生成相应的报告和警报。
监测人员可以根据报告和警报了解排放情况是否符合标准,并做出相应的调整。
1.设备维护:CEMS系统的设备包括气体采样管路、分析仪器、传感器等,需要定期进行清洁和维护,以确保其正常运行。
同时需要定期检查设备连接是否紧固,避免泄漏和故障。
2.仪器校准:CEMS系统的仪器需要定期进行校准,以确保其精度和准确性。
校准的频率和方法需要根据具体仪器的要求来确定,并遵循标准的操作步骤。
3.数据监测:CEMS系统采集到的数据需要进行实时监测,以确保数据传输的准确性和完整性。
如果发现数据异常或丢失,需要及时处理和修复,同时记录下问题发生的原因和排除方法。
4.系统升级:随着技术的进步和法规的更新,CEMS系统可能需要进行升级或改造,以满足新的要求。
在进行升级时,需要对系统进行全面评估和规划,并确保操作人员接受相应的培训和指导。
总之,CEMS系统的基本工作原理包括气体采样、分析、数据传输和数据处理。
cems原理分类CEMS原理分类CEMS,即连续排放监测系统(Continuous Emission Monitoring System),是用于监测和测量工业排放物的一种设备。
它可以实时监测大气中的污染物浓度,确保工业生产过程中的排放符合环保要求。
CEMS原理的分类主要包括以下几个方面。
1. 光学原理光学原理是CEMS中常用的一种测量方法。
它基于污染物分子对特定波长的光的吸收特性,通过测量光的强度变化来确定污染物的浓度。
常见的光学原理包括红外吸收法、紫外-可见吸收法和激光吸收法。
红外吸收法可以用于测量二氧化碳、二氧化硫等气体的浓度;紫外-可见吸收法可以用于测量一氧化氮、二氧化氮等气体的浓度;激光吸收法可以用于测量颗粒物的浓度。
2. 电化学原理电化学原理是CEMS中另一种常用的测量方法。
它利用电化学反应过程中的电流变化来测量污染物的浓度。
常见的电化学原理包括电导法、极谱法和电化学气体传感器法。
电导法可以用于测量离子浓度,如氨氮、硫酸根离子等;极谱法可以用于测量金属离子浓度,如铜离子、铅离子等;电化学气体传感器法可以用于测量氧气、一氧化碳等气体的浓度。
3. 质谱原理质谱原理是CEMS中一种高精度、高灵敏度的测量方法。
它基于质谱仪对样品中的气体分子进行分析和鉴定,通过检测质荷比来确定污染物的种类和浓度。
质谱原理可以用于测量多种气体的浓度,如苯、甲醛等有机物,以及氟化物、氯化物等无机物。
4. 热导率原理热导率原理是CEMS中用于测量气体浓度的一种方法。
它利用气体的热导率与气体浓度之间的关系,通过测量热导率的变化来确定污染物的浓度。
热导率原理常用于测量稀有气体的浓度,如氦、氢等。
5. 超声原理超声原理是CEMS中一种非接触式的测量方法。
它利用超声波在气体中的传播速度与气体浓度之间的关系,通过测量超声波传播时间的变化来确定污染物的浓度。
超声原理可以用于测量气体的浓度和流速。
通过以上分类,我们可以看到CEMS原理涵盖了多种测量方法,每种方法都有其适用的测量对象和优势。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 烟气自动监控系统(CEMS)简介及发展是英文 Continuous Emission Monitoring System 的缩写, 是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置, 被称为烟气自动监控系统 , 亦称烟气排放连续监测系统或烟气在线监测系统。
CEMS 分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。
气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物 SO2、 NOx等的浓度和排放总量; 颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量; 烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等, 用于排放总量的积算和相关浓度的折算; 数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成, 实时采集各项参数, 生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度, 生成日、月、年的累积排放量, 完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。
烟气的采样方法: 有非抽取法和抽取法 2 种。
抽取法又分为直接抽取法和稀释抽取法。
SO2 的分析方法依其分析量程不同而异。
紫外荧光法适用于低量程(稀释抽取法) ,该法灵敏度高, 选择性好。
所用仪器中涉及紫外灯的脉冲点燃技术, 必须有寿命长且光强1 / 8稳定的紫外灯、可长期连续工作的光电倍增管以及去除干扰的膜式过滤装置, 目前所用仪器主要靠进口, 价格较昂贵。
非分散红外法和紫外吸收法简便可靠,适用于未经稀释的高浓度样品, 其中非分散红外法的动态范围较窄。
电化学法的灵敏度不够高, 且因其传感器寿命短, 维护工作复杂, 漂移(积累型) 严重, 不适用于连续监测。
浅谈海口电厂脱硫CEMS设备管理的整治工作[摘要]如今,随着国家对环保要求不断提高,燃煤发电厂脱硫系统烟气在线监测系统(CEMS)设备的稳定可靠尤为重要。
本论文主要通过分析华能海口电厂CEMS设备管理存在的问题,组织对CEMS设备管理进行整治,规范和提高CEMS设备的运行维护和管理,取得很好的成效。
【关键词】环保;烟气在线监测系统(CEMS);设备管理:整治1.引言华能海口电厂现共有二期(2*138MW机组)、三期(2*138MW,一台已关停)、四期(2*330MW)五台机组运行,其中二、三期均为两炉一塔的脱硫系统,四期两台机组各一套脱硫系统。
目前,电厂五台机组脱硫CEMS系统测量的烟气排放主要参数均向海南省环保厅及海南电网实时传送监控。
国家、省环保部门每季度、月度对电厂脱硫监督检查,CEMS设备数据记录是否准确有效是检查的重点。
如何提高CEMS设备的管理水平,确保CEMS设备稳定、记录有效,将直接关系到华能海口电厂建设“节约环保型”企业的效果,以及企业的良好社会形象。
2.机组CEMS系统情况简介CEMS(烟气排放连续监测系统)由气态污染物CEMS(含SO2、NOX、O2等)和颗粒物CEMS烟气参数测定子系统组成。
通过采样和非采样的方式,测定烟气中污染物浓度,同时测定烟气温度、烟气压力、流速或流量、烟气含水分量、烟气含氧量;计算烟气污染物排放率、排放量;显示和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统传输至管理部门。
海口电厂二、三、四期脱硫系统分别配置三种厂家不同原理的CEMS系统设备:其中二期CEMS采用的是安徽蓝盾光电子股份有限公司生产的YDZX-01型烟气排放连续监测系统,测量方式是直接测量法。
三期CEMS采用的是北京雪迪龙自动控制系统有限公司提供的SCS-900-3在线监测系统,测量方式是抽取加热测量法。
四期CEMS(#8、9脱硫)采用的是美国热电公司(Thermo)生产的200型烟气连续监测系统,测量方式是稀释法。
的采样式红外分析仪快20s 。
在传感器件与测量方法上的改进较少,而红外线气体分析仪智能化发展较为迅猛,使得仪器具备自动标定与补偿、自动识别图谱、实效预测和自动进行故障诊断等功能。
中国石化公司针对如何提高红外线气体分析仪的线性稳定性、重复性以及消除其零点漂移性进行了研究,结果表明调节气室长度,对该分析仪器量程进行改造,即将仪器原有0~100µL/L 的量程改为常量测量,与改造前相比,该仪器的稳定性、重复性以及零点均有所改善,因而该举措是行之有效的[4]。
2 红外线气体分析监测系统的应用长沙瑞控公司设计的JNYQ-I-44EX 隔爆型红外线气体分析仪,可实现单组份、双组份气体检测,且可以同时分析三种气体浓度,即两路红外测量和一路氧气测量。
该系统采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析,双气路与双通道的结构设计,有效提高了仪器的稳定性。
并且采用大气压力补偿,可降低环境大气压力变化对仪器测量的影响,电流环输出和开关量输出相互隔离,消除了外界各种干扰对仪器测量的影响,可用于工业流程和科学实验室中在线分析CO 、CO 2、CH 4、SO 2和NO 等气体浓度监测,具有自动化程度高、功能强、操作简便、灵敏度高、稳定性好、数字通信等特点[5-7]。
James 将非分散红外气体分析仪应用于微电子气相沉积过程中,金属烷基酰胺前驱体的测量。
利用非色散红外分析仪可测量气相沉积过程中金属前驱体戊基(二甲基胺)的分压,通过建立二甲基胺吸光度的函数,校准非色散红外分析仪的光学响应密度,并在流动试验中除去的物质质量之间的差异与流量,如重力测量和光学测定,在以上条件下可以检测到二甲基胺[8]。
植物表面附着的微藻与生物膜系统可以降低生物质回收的成本,是解决CO 2问题的一种具有潜力的方法[5]。
通过红外气体分析监测系统能够精确测量藻类生物膜上的CO 2固定能力,优化单细胞微藻的光合作用。
通过考虑样品气体与参比气体之间水蒸气浓度的差异,对气体分析仪进行了校正。
cems是什么意思CEMS是什么意思CEMS是Continuous Emission Monitoring System(连续排放监测系统)的缩写。
它是一种用于监测和记录工厂、电厂以及其他工业设施的气体排放的技术系统。
CEMS通过实时监测和分析排放物的浓度,能够帮助监管机构和企业确保其排放活动符合环保法规和标准,保护环境和公众健康。
CEMS由多个组件组成,包括气体分析仪、数据采集系统、数据传输系统和数据处理系统等。
气体分析仪用于测定特定气体的浓度,通常使用的方法有光谱分析、化学分析和质谱分析等。
数据采集系统负责收集分析仪产生的数据,并将其传输到数据处理系统进行处理和存储。
数据传输系统用于将数据发送到监管机构或企业的中央控制室,以便进行实时监测和分析。
数据处理系统则用于对收集到的数据进行分析和报告生成。
CEMS主要监测的污染物包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、氢氟酸(HF)、氧化铅(PbO)等。
这些污染物是工业排放中最常见的,也是造成空气和水污染的主要原因之一。
通过实时监测这些污染物的浓度,可以及时采取控制措施,减少对环境和人体健康的危害。
CEMS的使用具有多个优势。
首先,它提供了实时监测和报警功能,使监管机构和企业能够迅速发现和处理排放异常情况,最大程度地减少环境和人体健康的风险。
其次,CEMS能够提供准确的排放数据,有助于制定更科学、更有效的环境保护政策和措施。
此外,CEMS还能提高企业的管理效率,帮助其优化生产过程和降低运营成本。
CEMS的使用在全球范围内得到了广泛推广和应用。
在许多国家,特别是发达国家,CEMS已经成为法律法规的一部分,工厂和电厂必须安装和使用CEMS来监测和记录其气体排放数据。
一些国家还设立了专门的排放许可制度,要求企业在获得排放许可之前必须安装CEMS并提交排放数据。
然而,CEMS的使用也面临一些挑战和限制。
首先,CEMS的安装和运营成本相对较高,特别是对于小型企业来说可能难以负担。
时间更长,为工艺操作人员实时监控调整提供有力保障。
该系统稀释后的样品气是湿基的,稀释后的气体湿度非常低,可以使用低量程、高精度的湿度传感器,准确度远高于直接抽取式的干湿氧法和大量程湿度仪测量法,能实时准确地计算出原烟气的湿度,为CEMS 各污染物干基排放值和干基排放量换算提供可靠数据。
该系统采用的是稀释气正压传输样品,不存在完全抽取式气态污染物系统的完全负压传输,负压传输如果存在某处管线破裂或者接头漏气现象,空气漏进取样管线,对分析仪的测量值影响很大,而稀释抽取式CEMS 出现这种现象时对测量值影响很小。
由于美国热电科技公司的AT200稀释抽取式系统和环境空气质量监测系统仪表的测量原理基本相同,从事稀释系统的运维人员可以轻松地维护环境空气质量系统仪表,为排污企业节省了许多不必要的成本。
3 稀释抽取式气态污染物CEMS 的测量原理3.1 恒流稀释原理A.稀释探头B.空气净化系统C.烟气分析仪D.探头控制器E.校准钢瓶F.数据采集装置ADBEFC图1 稀释抽取式气态污染物CEMS 基本结构泵紫外灯滤光片碳氢去除器光电倍增管紫外检测器电路压力传感器流量传感器限流孔反射镜组采样口排空图2 43i 型紫外荧光分析仪测量原理图3.3 N O-NO 2-NO x 气体分析仪测量原理目前稀释抽取式气态污染物CEMS 系统NO-NO 2-NO x 多采用化学发光法测量。
以美国热电42i 分析仪为例说明该测量方法,该分析仪主要由采样泵、反应室、光电倍增管、钼转化炉、臭氧发生器等部件组成,NO-NO 2-NO x 气体分析仪工作原理图如3图所示。
该分析仪带有一个NO-NO x 切换电磁阀,用来切换进入测量室的样品气,使样品直接进入测量室,或者样品经过钼转化器后进入测量室,通过光电检测器测量反应室的光信号,并将其转化为电信号计算出样品气中的NO 和NO x 浓度值,分析仪电子单元通过NO 和NO x 值计算出NO 2浓度值。
2024年连续排放监测系统(CEMS)市场环境分析1. 简介连续排放监测系统(Continuous Emission Monitoring System,简称CEMS)是用于监测工业生产过程中的废气排放的一种系统。
该系统通过安装在烟囱或排放通道上的传感器,实时监测和记录废气的成分和浓度,以确保企业的排放符合相关法规和标准。
2. 市场规模与趋势根据市场调研机构的报告,全球CEMS市场规模从2016年的10亿美元增长到2021年的15亿美元,年均增长率达到8%以上。
该市场预计在未来几年内将继续保持较高的增长趋势。
增长原因主要有以下几个方面:2.1 环保法规的日益严格随着全球关注环境保护和气候变化的加剧,各国政府对工业排放的法规和标准也越来越严格。
CEMS作为一种能够准确监测废气排放的技术手段,受到了政府的广泛认可和支持。
不符合排放标准的企业将面临严厉的罚款和其他处罚,因此CEMS的需求持续增长。
2.2 工业污染治理需求增加随着人们对环境质量的关注度提高,各行各业对工业污染治理的要求也越来越高。
CEMS作为一个全面、高效的监测系统,可以帮助企业实时掌握排放情况,及时采取相应的治理措施,保证排放达标。
这为CEMS的市场提供了广阔的发展空间。
2.3 新兴市场的发展推动需求新兴市场,尤其是亚洲地区,正迅速发展工业化进程,对于CEMS的需求也越来越大。
这些新兴市场对环保问题的重视程度日益提高,对CEMS的需求也日益增加。
预计未来几年,亚洲地区将成为CEMS市场增长最快的地区之一。
3. 市场竞争格局目前CEMS市场存在着较为激烈的竞争。
主要的竞争者包括全球领先的环境监测设备制造商以及一些专注于CEMS系统研发和销售的企业。
这些竞争者通过技术创新、产品质量和售后服务等方面展开竞争。
3.1 技术创新技术创新是企业在CEMS市场竞争中获得竞争优势的重要手段之一。
一些企业不断投入研发资金,推出更加准确、可靠和智能化的CEMS系统。
烟气自动监测系统美国热电公司第一章•Thermo烟气自动监测系统介绍•Thermo烟气自动监测系统的选型及设计均建立在易操作、易扩充、高精度及低维护的基础上。
系统用零气按一定比例混合稀释烟气后对烟气进行测量。
本方法满足美国国家环保局40CF60的规范要求。
系统中主要仪器设备包括:1、带有稀释孔的采样探头2、采样管线a、非加热样品传输管线连接探头及仪器间探头控制器的管线为:采样管、校正气管、稀释空气管和真空表管。
b、加热样品传输管线。
根据现场的实际情况,Thermo公司也可配备加热样品传输管线。
3、根据监测项目选择的环境分析仪,安装于特别的仪器柜中:a、Thermo 探头控制器b、Thermo 43C/43i型SO2分析仪c、Thermo 41C/410i型CO2分析仪d、Thermo 42C/42i型NOx分析仪e、Thermo XJ6003型数据采集系统4、零气a、零气发生器b、用户自己提供零气5、校准用标准钢瓶气稀释探头连续抽取少量样品气,样品气通过细过滤后经过几秒的时间清除微小尘粒。
样品气流速由玻璃音响小孔控制,由于玻璃的膨胀系数低,因此流速精度可控制到2%以内。
在实际操作中,稀释空气流经探头且在探头中产生文丘里效应,靠探头中文丘里产生的负压把样品气抽取出来。
玻璃小孔控制样品气流量,因此稀释比由稀释空气的压力和玻璃小孔的尺寸来决定。
通过选择玻璃小孔的尺寸,稀释比可由12 :1 到350 :1。
稀释后的样品气水的含量会降低,根据水的含量在周围环境中不结露为原则选稀释孔和稀释比例。
如果选用100 :1 的稀释孔则意味着样品气中99%的气体是干燥纯净的。
稀释后的样品气正好可以用环境分析仪器来测量,这样就保证了测试精度。
稀释后的样品气经过样品气管通过200SPC探头控制器输送到各分析仪器中去。
校准是通过标准气来完成的。
标准气经过校准气管一直输送到探头中稀释孔前。
这样标准气和样品气流经同样的路径,保证校准的准确。
2024年连续排放监测系统(CEMS)市场发展现状引言连续排放监测系统(Continuous Emission Monitoring System,简称CEMS)是一种用于监测工业和发电行业中排放到大气中的废气的系统。
CEMS通过实时监测废气中的污染物浓度,帮助企业确保其排放达到环保法规的要求。
本文将对CEMS市场的发展现状进行分析。
CEMS市场发展概况近年来,全球范围内环境保护意识的提高和监管政策的不断加强,推动了连续排放监测系统市场的快速发展。
CEMS的需求在发电、石化、钢铁、水泥等行业中不断增加,从而拉动了CEMS市场的增长。
市场规模及增长趋势根据市场研究报告,CEMS市场在过去几年中保持了稳定的增长。
预计到2025年,CEMS市场的规模将达到XX亿美元,并有望继续保持较高的年均增长率。
这主要得益于新兴经济体对环境保护的重视以及监管政策的改进。
市场竞争格局目前,CEMS市场存在着多家主要参与者。
这些参与者包括知名的仪器设备制造商,如ABB、Thermo Fisher Scientific、弥敦威(Mettler Toledo)等。
它们通过技术研发、产品创新和市场推广等手段,竞争于市场份额。
由于CEMS系统具有较高的技术门槛,新进入者面临着一定的挑战。
CEMS市场发展的驱动因素CEMS市场的发展受到多个因素的驱动。
环境法规的加强环境法规对工业企业的排放标准提出了更高要求。
为了确保企业的排放达到标准,工业用户迫切需要CEMS系统进行实时监测和数据记录。
环保意识的提高全球范围内环境保护意识的提高也促使了CEMS市场的发展。
越来越多的企业认识到环保对其经营的重要性,选择安装CEMS系统以实现清洁生产,提高企业形象。
技术进步的推动技术进步为CEMS系统的发展提供了有力支持。
随着传感器、数据处理和通信技术的进步,CEMS系统能够更准确地监测废气中的污染物,并实现远程监控和数据分析,提高管理效率和监测精度。
烟气排放连续监测系统(CEMS)3烟气排放连续监测(CEMS)的原理3.1 CEMS气态污染物监测的原理采样方法分为:完全抽取式(常用)、稀释抽取式、直接测量。
3.1.1完全抽取式(1)完全抽取式CEMS系统结构抽取系统(采样探头、采样伴热管、过滤器、除湿冷凝器、采样泵);测试气体分析仪;辅助系统(尾气排放系统、冷凝排水系统、反吹系统)。
(2)完全抽取式CEMS系统预处理冷干-后处理方式(常用);冷干-前处理方式;热湿方式(常用)。
结论:(3)完全抽取式CEMS系统分析仪完全抽取式CEMS系统分析仪分析方法分为:非分散红外吸收法NDIR(常用)、紫外差分吸收法DOAS(常用)、非分散紫外吸收法NDUV、气体过滤相关法GFC、傅里叶红外法(FTIR)。
非分散红外吸收法:西门子、ABB、西克、富士、雪迪龙等品牌;紫外差分吸收法:聚光、安徽皖仪、上海北分等品牌。
非分散红外吸收法:由一个电脉冲发射光源,通过抛物面反射器获得更好的光路聚焦后,再通过两个窄带滤光片分别在检测器之前滤光,两个气室一个作为传感器,一个作为参比。
对比两个检测的信号,得出被测气体吸收了多少红外光从而得出浓度。
(其中当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律)紫外差分吸收法:光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。
根据此信息采用差分吸收光谱算法得到被测气体的浓度。
DOAS核心思想将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两部分。
快变部分与气体分子结构和组成的元素有关,是分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与颗粒物、水汽、背景气,及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。
DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。
cems方案一、概述CEMS(Continuously Emission Monitoring System)即连续排放监测系统,是用于监测工业企业大气污染物排放情况的一种先进技术。
本文将介绍CEMS方案的应用领域、组成部分以及操作原理。
二、应用领域CEMS方案广泛应用于各种工业领域,包括电力、钢铁、化工、水泥等行业。
其主要目的是实时监测大气污染物的浓度和排放量,以确保企业的环境合规性,并采取相应的措施改善排放。
三、组成部分CEMS方案通常由以下几个主要组成部分构成:1. 排放源监测单元:用于采集、分析和记录排放源的污染物数据。
这包括气体分析仪、颗粒物分析仪、温度传感器等设备。
2. 数据传输单元:负责将监测到的数据传输到中央数据库或监测控制中心。
这可以通过有线或无线方式实现,保证数据的及时性和准确性。
3. 数据处理和分析单元:对监测到的数据进行处理、计算和分析,生成相应的报表和图表。
采用数据挖掘和统计分析技术,帮助企业更好地了解排放情况并制定相应的措施。
4. 监测控制中心:作为整个系统的核心,负责对CEMS方案进行管理和监控。
监测控制中心通过可视化界面显示数据和报警信息,并提供系统的配置和维护功能。
四、操作原理CEMS方案的操作原理如下:1. 数据采集:排放源监测单元通过采样管道将污染物从排放源中引入分析仪器中,对其进行准确的测量和监测。
2. 数据传输:监测到的数据经过处理和分析后,通过数据传输单元传输到中央数据库或监测控制中心。
这可以通过有线或无线方式实现。
3. 数据处理和分析:中央数据库或监测控制中心对接收到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表。
这些数据可以帮助企业了解排放情况,并采取相应的改善措施。
4. 监测和报警:监测控制中心在接收到数据后,对数据进行实时监测和分析,如果监测到异常情况或超过排放标准的情况,将生成相应的报警信息。
5. 反馈与调整:根据监测到的数据和报警信息,企业可以根据实际情况采取相应的调整和改进措施,以实现排放的合规性和环境保护的目标。
热湿法cems 温度热湿法连续排放监测系统(Continuous Emission Monitoring System,CEMS)是一种用于监测燃煤电厂、钢厂、水泥厂等工业领域中的气体污染物排放的系统。
其主要原理是通过测量烟气中的气体浓度,来评估和监测工业生产过程中产生的污染物排放情况。
热湿法CEMS是一种常见的测量技术,可用于几乎所有重要的气体污染物的连续测量。
它通过将烟气通过一段设定的恒温、恒湿的通道,来测量气体的浓度。
在这个过程中,烟气中的水分会被蒸发,同时气体与蒸汽中的水分会发生化学反应,形成新的气体化合物。
这些气体化合物会被带入颗粒物收集器,然后进行分析和测量。
热湿法CEMS的核心部件包括恒温、恒湿通道、气体分析仪和颗粒物收集器。
恒温、恒湿通道是整个系统的关键,它通过将烟气加热到一定温度,并控制其湿度,使得烟气中的水分蒸发,并与气体发生化学反应。
同时,这个通道还可以控制烟气的流速,确保测量的准确性。
气体分析仪用于分析烟气中各种气体的浓度,常见的气体有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)等。
颗粒物收集器则用于收集烟气中的颗粒物,并进行分析和测量。
热湿法CEMS的工作原理可以简述为下:首先,烟气进入恒温、恒湿通道,通过加热和控制湿度使烟气中的水分蒸发,并与气体发生化学反应;然后,烟气中的气体和蒸汽中的水分一起进入颗粒物收集器;最后,收集器中的样本被送入气体分析仪中进行测量和分析,得到污染物的浓度数据。
热湿法CEMS的优点是:首先,可以连续监测烟气中多种气体污染物的浓度,确保了监测的全面性和准确性。
其次,该系统具有高灵敏度和高稳定性,对于低浓度污染物的测量有很好的效果。
此外,热湿法CEMS能够适应不同燃料的烟气特性,无论是燃煤,还是燃油、燃气,都能够得到准确的测量结果。
最后,该系统具有较高的自动化程度,操作简单,维护成本较低。
然而,热湿法CEMS也存在一些不足之处。
首先,该系统对气体浓度的测量受到湿度的影响。
赛默飞CEMS分析仪故障分析及防范作者:曹琨来源:《中国科技博览》2017年第34期[摘要]本文结合大唐鲁北发电有限责任公司美国热电赛默飞CEMS分析仪的实际应用,介绍了赛默飞CEMS分析仪的测量原理以及在使用中常见故障,并对故障进行分析,从而提出维护的注意事项。
[关键词]CEMS 环保 NOX中图分类号:TE499 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)34-0353-011 引言大唐鲁北发电有限责任公司(以下简称本厂)装机容量为2×330MW,锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司设计制造的HG-1020/18.58-YM23型锅炉,锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛自然循环汽包锅炉。
1、2号炉脱硝NOX测量使用赛默飞42i型氮氧化物分析仪。
2 赛默飞CEMS分析仪概述42i型氮氧化物分析仪采用化学发光法,稀释抽取式系统(DILUTION EXTRACTIVE),探头安装在烟道或烟囱外部,抽取原烟气并稀释后送到分析仪器进行分析测量。
2.1 测量的基本原理2.1.1 42i型分析仪的工作原理一氧化氮(NO)和臭氧(O3)发生反应经过光电倍增管后产生发光效应,这种发光的强度与NO的浓度成线性比例关系。
当受到激励的NO2分子衰减至较低的能量状态时便会发出紫外光。
准确地说就是:NO+O3→NO2+O2+hv二氧化氮(NO2)必须首先转换成NO才能利用化学发光反应来进行测量。
NO2是通过钼转换炉转换成NO的,钼转换炉的温度大约为325℃。
环境空气样品通过取样口被送入入42i型分析仪中。
烟气样气流过一根毛细管,引入模式电磁阀。
电磁阀把烟气样气直接送到反应室(NO模式)或者通过NO2至NO转换器再送到反应室(NOx模式)。
干燥空气通过干燥空气接口进入42i型分析仪,通过一个流量开关,然后通过一个无声放电臭氧发生器。
臭氧发生器用于产生化学发光反应所需要的臭氧。
在反应室,臭氧与烟气样气中的NO发生反应以产生受激发的NO2分子。
CEMS用红外线气体分析仪的技术现状张杨;孙凯;钟琪【摘要】概述了国内现有CEMS用红外线气体分析仪的类型、原理,从光源、气室、滤光部件、检测器四个方面论述了国内现有CEMS用红外线气体分析仪的技术现状,并对影响红外线气体分析仪测量的因素进行了综述.【期刊名称】《中国环保产业》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】6页(P38-43)【关键词】红外线气体分析仪;非分散性红外线吸收技术(NDIR);检测器【作者】张杨;孙凯;钟琪【作者单位】中国环境监测总站,北京 100012;中国环境保护产业协会,北京100037;中国环境监测总站,北京 100012【正文语种】中文【中图分类】X84前言烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS,Continuous Emission Monitoring System)自20世纪80年代首先在我国大型火力发电厂安装使用以来,目前已安装近2万套。
二氧化硫和氮氧化物按取样方式可分为直接抽取式、稀释抽取式和直接测量式。
采用直接抽取式取样方式的CEMS,监测原理80%以上采用非分散红外线(NDIR)吸收技术[1]。
1 国内红外线气体分析仪现状1.1 现有红外线气体分析仪类型目前,国内CEMS用红外线气体分析仪都是基于Lambert-Beer定律的NDIR型红外线气体分析仪,由光源、气室、滤光元件、检测器等部分组成。
SO2的特征波长基本为7.2~7.5μm,NO的特征波长基本为5.2~5.3μm[2~5]。
根据检测器的类型划分,国内CEMS用主流红外线分析仪分为微音薄膜检测器型、微流量检测器型、光电导检测器型、热释电检测器型四种。
例如西门子的U23、日本富士公司的ZRE系列、日本岛津公司的URA-208A、武汉四方的3000系列采用微流量检测器,北分麦哈克QGS-08C、重庆川仪的PA200、日本HORIBA的PG250采用微流量检测器,上海宝英的C600采用光电导检测器,美国热电60i、青岛佳明、北京凯尔MGA-3000采用热释电检测器。