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thermo?sher.com 赛默飞 官方微信 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众号 赛默飞世尔科技在全国共有22个办事处.本资料中 的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行通知. 上海 上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼 邮编

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650021 电话 0871-63118338*7001 污染源清洁排放连续监测解决方案 Thermo Scienti?c

02 随着国家对节能减排不断加大力度和投入,各地方政府纷纷制定了更加严格的燃煤锅炉排放标准.要求燃煤锅炉的排 放要到达或接近燃气锅炉的排放标准.被称之为清洁排放或是低浓度排放.这就给固定污染源排放监测系统和分析仪 提出更高的要求. 赛默飞世尔科技严格契合国家和地方日益严格的法规标准,推出了为中国客户量身定制的固定污染源清洁排放监测方 案,精确测量低浓度烟气条件下组份.SO2可监测到10mg/m3 ,NOX可监测到5mg/m3 ,颗粒物浓度可以准确测量 3mg/m3 以下.另外我们还提供烟气汞连续监测系统,全方位为客户做出有力支持和保障.

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14 污染源清洁排放连续监测解决方案 低浓度烟气颗粒物监测解决方案(PM CEMSTM ) 污染源烟气中汞监测解决方案(Mercury FreedomTM 汞连续监测系统) 清洁排放监测系统解决方案小结 低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀工况下SO2 、NOX 监测解决方案 目录contents 图1:清洁排放污染物控制过程及监测方案 污染物控制过程 常见工艺 流失污染物及 二次污染物 监测方案 燃煤过程 脱硝 CEMS( 包括 氨逃逸监测 ) SO3 CEMS SO3 CEMS 脱硫 CEMS 颗粒物 CEMS Hg CEMS SO3 SO3 可见烟雨 颗粒物 Hg NOx NH3 NOx 控制过程 尾部ESP (FF)过程 末端WESP 过程 烟道吸附剂 喷射过程 脱硫脱硝 协同过程 SO2 控制过程 颗粒物 控制过程 Hg 控制过程 低氮燃烧 过程 炉内 SNCR 过程 尾部氧化脱 硝过程 烟道SCR 过程 炉内高温 脱硫过程 烟道中温 脱硫过程 常温湿法 脱硫过程 尾部半干法 脱硫过程 SO3酸雾

02 随着国家对节能减排不断加大力度和投入,各地方政府纷纷制定了更加严格的燃煤锅炉排放标准.要求燃煤锅炉的排 放要到达或接近燃气锅炉的排放标准.被称之为清洁排放或是低浓度排放.这就给固定污染源排放监测系统和分析仪 提出更高的要求. 赛默飞世尔科技严格契合国家和地方日益严格的法规标准,推出了为中国客户量身定制的固定污染源清洁排放监测方 案,精确测量低浓度烟气条件下组份.SO2可监测到10mg/m3 ,NOX可监测到5mg/m3 ,颗粒物浓度可以准确测量 3mg/m3 以下.另外我们还提供烟气汞连续监测系统,全方位为客户做出有力支持和保障.

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14 污染源清洁排放连续监测解决方案 低浓度烟气颗粒物监测解决方案(PM CEMSTM ) 污染源烟气中汞监测解决方案(Mercury FreedomTM 汞连续监测系统) 清洁排放监测系统解决方案小结 低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀工况下SO2 、NOX 监测解决方案 目录contents 图1:清洁排放污染物控制过程及监测方案 污染物控制过程 常见工艺 流失污染物及 二次污染物 监测方案 燃煤过程 脱硝 CEMS( 包括 氨逃逸监测 ) SO3 CEMS SO3 CEMS 脱硫 CEMS 颗粒物 CEMS Hg CEMS SO3 SO3 可见烟雨 颗粒物 Hg NOx NH3 NOx 控制过程 尾部ESP (FF)过程 末端WESP 过程 烟道吸附剂 喷射过程 脱硫脱硝 协同过程 SO2 控制过程 颗粒物 控制过程 Hg 控制过程 低氮燃烧 过程 炉内 SNCR 过程 尾部氧化脱 硝过程 烟道SCR 过程 炉内高温 脱硫过程 烟道中温 脱硫过程 常温湿法 脱硫过程 尾部半干法 脱硫过程 SO3酸雾

03 04 A. 稀释探头 B. 仪表气处理单元 C. 烟气分析仪 D. 探头控制器 E. 校准钢瓶 F. 数据采集装置 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水的影响,无需伴热管线.稀释技术解决了烟尘含尘量高而引起的堵塞问题.甄选 美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2 和NOx 损失,而且彻底消除了由于水份未 从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响.稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为排放测量计算而 安装额外的湿度计. 低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀工况下 SO

2、NOX监测解决方案 稀释法可以彻底解决凝结水问题 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.即音速小孔后面的负压大于一定阈值的 时候(-53KPa),就可以保证烟气吸入量的恒定.文丘里管作为音速小孔后面的抽气器,稀释气对着文丘里管的喉部吹, 就可以产生足够大的真空将烟气吸入,并满足音速小孔正常工作的真空度阈值条件.探头的主要部件都是依照气动学原理工 作.只要保证仪表气能够连续提供(仪表气要求:0.6MPa,20L/min),就可以保证音速小孔和文丘里管正常工作. 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. 赛默飞世尔科技作为紫外荧光法SO2分析仪和化学发光法 NOX分析仪的发明者,自行开发生产了世界领先的气体分 析仪.大气级的分析仪,测量精度是ppb级的,可以充分 保证测量结果的精度和准确性. 分析系统的模块化设计组合方式,可以根据用户的实际监 测要求灵活配置系统构成.保证每一台仪器都在最优化条 件下工作,与多参数仪器相比具有更准确、维护更便捷的 特点. 稀释法CEMS采用系统校准,即把标准气体送至探头最前 端,与正常采样同样的过程将标气稀释后送入分析仪,可 以最大程度的保证系统精度,这种校准方式,也是美国 EPA唯一认可的校准方式. 对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法 限制,最低量程的误差难以满足精度要求. 赛默飞世尔科技采用的CEMS选用稀释法,从根本上保障 了系统测量的准确性. 传统直接抽取法(冷干法),制冷器产生的冷凝水对SO2有 吸收作用,导致了SO2的损失.研究发现,损失量随着烟 气湿度的增加、SO2浓度的降低和冷凝器冷凝温度的降低 而增大,在低浓度排放的工况下,经过制冷器后,甚至有 可能完全测不出SO2. 传统的NDIR分析仪的最低量程100或150ppm(约300mg/M3 ),无法准确测量低浓度下的烟气排放组份 浓度. 保证恒定的稀释比例;

温度、压力的变化将不会影响稀释比 高精度的分析仪保证测量的精度和准确性 全系统校准,确保测量精度 图3:稀释探头 图2:稀释法污染源烟气连续自动系统CEMS

03 04 A. 稀释探头 B. 仪表气处理单元 C. 烟气分析仪 D. 探头控制器 E. 校准钢瓶 F. 数据采集装置 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水的影响,无需伴热管线.稀释技术解决了烟尘含尘量高而引起的堵塞问题.甄选 美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2 和NOx 损失,而且彻底消除了由于水份未 从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响.稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为排放测量计算而 安装额外的湿度计. 低浓度,高湿度,低烟温,高腐蚀工况下 SO

2、NOX监测解决方案 稀释法可以彻底解决凝结水问题 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.即音速小孔后面的负压大于一定阈值的 时候(-53KPa),就可以保证烟气吸入量的恒定.文丘里管作为音速小孔后面的抽气器,稀释气对着文丘里管的喉部吹, 就可以产生足够大的真空将烟气吸入,并满足音速小孔正常工作的真空度阈值条件.探头的主要部件都是依照气动学原理工 作.只要保证仪表气能够连续提供(仪表气要求:0.6MPa,20L/min),就可以保证音速小孔和文丘里管正常工作. 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. 赛默飞世尔科技作为紫外荧光法SO2分析仪和化学发光法 NOX分析仪的发明者,自行开发生产了世界领先的气体分 析仪.大气级的分析仪,测量精度是ppb级的,可以充分 保证测量结果的精度和准确性. 分析系统的模块化设计组合方式,可以根据用户的实际监 测要求灵活配置系统构成.保证每一台仪器都在最优化条 件下工作,与多参数仪器相比具有更准确、维护更便捷的 特点. 稀释法CEMS采用系统校准,即把标准气体送至探头最前 端,与正常采样同样的过程将标气稀释后送入分析仪,可 以最大程度的保证系统精度,这种校准方式,也是美国 EPA唯一认可的校准方式. 对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法 限制,最低量程的误差难以满足精度要求. 赛默飞世尔科技采用的CEMS选用稀释法,从根本上保障 了系统测量的准确性. 传统直接抽取法(冷干法),制冷器产生的冷凝水对SO2有 吸收作用,导致了SO2的损失.研究发现,损失量随着烟 气湿度的增加、SO2浓度的降低和冷凝器冷凝温度的降低 而增大,在低浓度排放的工况下,经过制冷器后,甚至有 可能完全测不出SO2. 传统的NDIR分析仪的最低量程100或150ppm(约300mg/M3 ),无法准确测量低浓度下的烟气排放组份 浓度. 保证恒定的稀释比例;

温度、压力的变化将不会影响稀释比 高精度的分析仪保证测量的精度和准确性 全系统校准,确保测量精度 图3:稀释探头 图2:稀释法污染源烟气连续自动系统CEMS

05 06 采用脉冲荧光技术 灵敏度高,稳定性好 可提供长期稳定的零点和跨点 故障诊断功能可显示仪器的........

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