用于燃烧发电厂的 CEMS

简单解释

欢迎! 让我向您展示 CEM

我们对燃烧和大多数其他过程中的废气进行分析的完整系统

两大应用

连续排放测量系统 – 缩写为 CEMS(在大多数国家/地区法律均要求)
和过程控制/优化

测量范围涵盖

所有可测量气体成分、固体颗粒(灰尘)、气体流量/速度以及温度和压力的浓度

您会收到一个完整的系统

由 Pentol 团队整合以满足您的特定需求和法律要求

PENTOL在整个过程中为您提供帮助


选择最佳测量方法和仪器类型


安装、调试和员工培训


与工厂的 IT 系统集成


在系统的整个生命周期内提供支持

简介   »   挑战   »   Pentol   »   计划   »   改善   »   操作   »   承诺
总结

运营商在监测排放水平以证明符合标准和/或控制减排装置(脱硫、脱硝、除尘、除汞等)以及优化燃烧和其他过程(冶金、炼油、纸浆、水泥、玻璃、矿棉等)。

可以测量以下气态污染物: CO、NO、NO2、N2O、SO2、HCl、HF、NH3、CO2、CH4、总有机碳 (TOC)、H2S、总还原硫 (TRS)、Hg 以及 O2 和 H2O 作为参考气体。

单独选择仪器的测量方法、类型和位置,以确保最佳测量结果、符合法律和规范要求以及(最后但并非最不重要的)将系统成本保持在合理水平。

除仪器外,交付范围包含创建完整测量系统所需的所有组件:采样系统、机柜或机架、遮蔽物、电源和仪器空气分配、数据采集系统,包括处理、记录、演示和合规报告。

所提供服务的范围是单独商定的,并且可以扩展到交钥匙的基础上。

作用原理

根据过程、法律要求和现场技术条件,可以使用所有可用的连续测量方法。

Pentol 将在每个个案中建议最合适的解决方案。

监测废气或工艺气体排放的一般方法有两种: 原位 or 提取分析.

原位分析 涉及将分析仪直接安装在烟囱或气体管道上。

提取分析 包括从烟囱/管道中运输样品,进行必要的样品调节(如果需要,进行过滤和干燥),最后将样品输送到分析仪。

原位概念的主要优点是在气体的自然环境中进行测量,这意味着气体的成分不受样品的运输和调节的影响——它通常有助于避免重大的测量误差。

现场仪器 通常结构紧凑且更便宜。由于其结构简单,现场仪器通常需要较少的维护。然而,原位概念的应用存在一些局限性:烟囱/管道内的恶劣工艺条件(例如极高或极低的温度、极高的粉尘浓度);此外,在堆高的情况下,访问仪器也很困难,并且会妨碍调试和维护工作。在某些情况下,原位仪器并不是测量极低浓度的最佳解决方案。

提取系统 通常比原位分析仪更复杂、更昂贵。 他们总是需要安装一个探头来采集样品和加热的过滤器灰尘,以及一个加热的样品管线,将样品气体输送到位于专用避难所或任何其他房间的分析仪,以确保稳定的温度条件。 这使维护更容易,执行起来更安全。

提取系统有两种版本:热/湿或冷/干。 第一个选项允许将分析仪直接连接到采样管线。 这对于测量可溶于水的气体(如 HCl、HF 或氨)的仪器至关重要。 热采样可防止样品冷却过程中产生的冷凝物稀释测量气体。 它允许使用热样气分析仪在一台仪器中测量大多数污染气体,也可以测量低浓度。 样品中的水分含量也可以通过这种方式测量。

如果测量范围不包括可溶性气体 冷/干法 可能是一个不错的选择。

测量方法的最佳选择和最合适的仪器的选择始终是一个单独的问题,Pentol 专家在对所有条件进行全面评估后才这样做。

大多数气体可以通过红外(IR) 和紫外线 (UV)光谱,包括原位光谱和萃取光谱。这种类型的每个仪器都包含一个辐射源和一个在通过测量区域后测量辐射强度的探测器。在大多数情况下,使用非色散测量技术,利用每种被测气体特定于每种单独气体的辐射波长的红外或紫外吸收现象。这种方法分别使用缩写NDIR或NDUV来称呼。

NDIR 方法更通用,因为大多数气体都可以使用单一仪器以这种方式测量。 紫外波段(NDUV 方法)不能用于测量 CO、CO2 或 H2O,但可以更精确地测量某些气体。 实际上,这意味着 NDUV 仪器用于处理目的,而不是用于完整的 环境管理系统.

然而,还有一些其他基于红外光谱的技术解决方案:使用可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 和傅里叶变换红外光谱的分析仪 (FTIR).

火焰离子化检测(FID) 是总有机碳的测量方法 (目录). 样品在氢焰中燃烧,电离电流值与所有含有机碳组分的含量成正比。 TOC 测量通常用作垃圾焚烧炉和水泥厂 CEMS 的一部分,以及用于化学和石化行业的过程目的。

固体颗粒通常使用两种版本测量 可见光光谱:
交叉堆叠吸收法测量光通过测量区后的衰减(灰尘浓度越高,光信号越低); 该方法可用于最宽范围的测量路径和粉尘浓度值;

散点法 测量被灰尘颗粒散射或反射的光的强度(与上述相反,灰尘浓度越高,光信号越高;这种方法仅对小烟囱和低浓度给出良好的结果。

可以使用多种方法测量气体速度(或体积流量)。
最受欢迎的三个如下:
超声 – 测量受被测气体速度影响的超声波速度变化;
红外相关 – 通过位于气流沿线的两个传感器检测气体自然红外辐射的相关性; 这是一种非常方便的测量方法,只有一个限制:气体温度必须超过 70°C;
压差法 – 在气流中的探头中同时测量静态和动态压力; 差异信号允许计算气体流量。

以上规格涵盖了最常用的仪器。
Pentol 的产品组合中有更多,我们的专家将在收到必要信息后做出正确的选择。

Benefits

Pentol 是系统集成商 并提供来自许多领先制造商的所有类型的仪器和测量技术:
Codel International(英国)、Dr. Födisch(德国)、Fuji International(日本)、
Durag(德国)、Envea(法国)、Durag(德国)、SK-Elektronik(德国)、Siemens(德国)、NEO Monitors(挪威)、Enotec(德国)等; 它使我们能够为几乎所有项目提供最佳解决方案——基于需求评估,而不是我们产品组合中仪器的可用性

仪器获得国际认可 证书 如果需要; 如果任何国家/地区的立法要求,也可以注册仪器


系统的概念是在每个案例中 调整 满足客户的特定需求和法律要求


提取仪器、样品调节系统和数据采集元件安装在 紧凑 机架或机柜,必要时配备空调


显示和报告软件可以 翻译 进入用户的语言


系统连接到互联网或 的GSM 调制解调器支持从 Pentol 或制造商的服务中心进行远程访问; 如果遇到任何问题,它可以提供快速有效的支持

接下来的步骤

。我们需要亲自联络

有关功能,客户支持和销售的问题 由我们来自波兰的专家团队 通过电子邮件发送至 pentol@pentol.pl, 尽可能快。 (电话:+48 12 686 36 86)

Pentol 提供详细的初步咨询,以验证与您的过程的兼容性。 每个应用程序都是唯一的