全加熱抽取法系統(tǒng),利用高分辨率傅里葉紅外光譜技術(shù)指導,對污染源排放進(jìn)行連續(xù)在線監(jiān)測競爭力,能夠監(jiān)測的組分包括:HCL,SO2進一步完善,N2O集聚,NO,NO2調整推進,NOx狀況,CO,CO2不斷創新,O2建立和完善,HF,NH3堅持先行,H2O在線連續(xù)監(jiān)測分析產業。
污染源排放在線監(jiān)測系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成:
1) 便攜式煙氣采樣探頭
2) 高溫樣氣傳輸管線
WFT1800 移動(dòng)式高溫傅立葉紅外氣體分析儀技術(shù)規(guī)格
1) 采樣系統(tǒng)顆粒物過濾:雙級過濾,精度分別為1微米和0.5微米
2) 加熱采樣探頭適應(yīng)煙氣溫度:500°C(選配陶瓷采樣探頭情況較常見,煙氣溫度可達(dá)1600°C)
3) 煙氣采樣探頭加熱溫度:200°C
4) 加熱采樣管線工作溫度:180°C
5) 加熱采樣管線功率:100W/米
6) 煙氣采樣泵:無移動(dòng)部件的高溫真空射流泵
7) 煙氣氧含量:與分析儀氣體池集成的氧化鋯傳感器
8) 檢測室光程:3.2m
9) 檢測室工作溫度:180°C
10) 采樣流量:約150L/h
11) 供電:220VAC/50Hz
12) 功率:1500W(不包含加熱管線的功率)
13) 外形尺寸:438x950x290mm(W×H×D)
14) 重量:約35公斤
15) 使用環(huán)境溫度:5°C至40°C可持續。
16) 測量響應(yīng)時(shí)間:小于120秒。
WFT1800 移動(dòng)式高溫傅立葉紅外氣體分析儀技術(shù)特點(diǎn)
1) 全程加熱溫度以PID方式控制在180℃
2) 三級粉塵過濾器體製,確保樣氣清潔無粉塵
3) 采用源于航天和*技術(shù)的叉骨干涉儀構建,偶立方角反射鏡保證光路準(zhǔn)直,無需調(diào)整維護(hù)
4) 真空射流泵采樣服務延伸,無移動(dòng)部件共創輝煌,*免維護(hù);避免了機(jī)械泵老化快進一步,泵體維護(hù)費(fèi)用高昂的弊端大部分。。
5) 使用DTGS常溫檢測器實際需求,具有和半導(dǎo)體制冷的MCT監(jiān)測器相同的檢測性能解決方案,但是更適合工業(yè)環(huán)境使用
6) 數(shù)據(jù)處理計(jì)算機(jī)采用與分析儀一體化集成的嵌入式系統(tǒng),無需外部工控機(jī)善謀新篇,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定增產。
7) 配備高品質(zhì)的紅外光源及半導(dǎo)體激光器便利性,壽命10年以上
8) 煙氣氧含量的測量通過分析儀內(nèi)置高溫氧化鋯模塊實(shí)現(xiàn),與分析儀集成一體行動力。
9) 全部數(shù)據(jù)通信基于高速以太網(wǎng)或光纖網(wǎng)絡(luò)提供有力支撐,具有優(yōu)異的高速數(shù)據(jù)傳輸性能,抗干擾性和穩(wěn)定性保供。
10) 煙氣系統(tǒng)可以同時(shí)記錄和顯示原始監(jiān)測數(shù)據(jù)(未修正到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的濕基數(shù)據(jù))自行開發,以及符合國家法規(guī)要求的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的干基煙氣排放數(shù)據(jù)
客戶價(jià)值
1) *符合法規(guī)要求的污染源排放監(jiān)測
2) 一臺儀器即可以完成全部污染氣體成分的監(jiān)測,同時(shí)可以在不更新硬件的條件下責任,增加新的測量組分品質,以滿足未來法規(guī)的新要求
3) 除了用于污染源排放監(jiān)測外,還可以監(jiān)測SNCR/SCR的系統(tǒng)效率和氨逃逸量深入各系統,并且監(jiān)測爐膛燃燒情況開展攻關合作,用于煙氣凈化系統(tǒng)和焚燒爐的運(yùn)行控制
4) 為每位客戶制定詳細(xì)的年度維護(hù)及預(yù)防性維修方案,保證設(shè)備*連續(xù)可靠運(yùn)行預下達,真正實(shí)現(xiàn)極低的使用和維護(hù)成本
5) 便捷的操作和維護(hù)
應(yīng)用
1) 生活/醫(yī)療/危廢/垃圾焚燒煙氣排放監(jiān)測
2) 電廠超低排放監(jiān)測
3) 水泥廠煙氣排放監(jiān)測
4) SCR和SNCR系統(tǒng)氨逃逸監(jiān)測
5) 催化轉(zhuǎn)化過程研究
6) 煙氣凈化系統(tǒng)工藝研究與效率監(jiān)測
7) CDM監(jiān)測(CH4和N2O)
8) 垃圾熱解及氣化過程監(jiān)測
9) 污染土壤的熱處理
10) 制藥廠的溶劑回收和銷毀
11) 鋼鐵和鋁冶煉廠
12) 燃燒研究
技術(shù)原理
依據(jù)紅外光譜原理的有效手段,基于氣體分子對紅外光源發(fā)出的紅外光的吸收進(jìn)行測量。對于每一種氣體分子,其紅外光譜都是特定的方案,因此可以通過樣品光譜對氣體組份進(jìn)行識別關鍵技術。紅外光源發(fā)出的寬帶紅外輻射包含不同頻率的紅外光,經(jīng)過干涉儀調(diào)制后形成干涉條紋深入,由于氣體對紅外光強(qiáng)具有吸收技術研究,因此會造成干涉條紋強(qiáng)度的變化。通過對檢測器接收到的信號進(jìn)行反向傅立葉變換開展研究,即可得到在特定波長上的紅外吸收光強(qiáng)姿勢,即樣品的紅外吸收光譜。
光譜可表述為吸光度值首要任務。光譜儀定量分析基于通用的Beer-Lambert定律綠色化,此定律將樣氣濃度與測量得到的吸收光譜強(qiáng)度聯(lián)系起來。由于造成紅外吸收的分子數(shù)量與吸光度之間具有線性關(guān)系發展,因此可以實(shí)現(xiàn)對多組份混合物的定量分析保持穩定。通過N2測量背景光譜,從測量光譜中減去背景光譜即得到吸收光譜面向,吸收光譜中包含待測組份的特征光譜和濃度定量信息支撐作用,利用比爾朗勃特定律可計(jì)算出每種待測組份的濃度值。