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行業背景與技術挑戰:隨著FGD(脫硫)、SCR(脫硝)等技術的廣泛應用以及新排放標準的日趨嚴格,市場現有CEMS(煙氣在線監測系統)已難以滿足超低排放的精準監測需求。排放物濃度監測正朝著更低檢測限的方向發展。我司針對性解決方案:針對超低排放工藝(涵蓋脫硫、脫硝、除塵等環節,應用于...
在燃煤電廠、水泥、鋼鐵、焦化等行業的煙氣脫硝處理過程中,氨氣作為重要還原劑,若噴射過量或混合不均,極易造成氨逃逸問題。過量逃逸氨不僅會形成銨鹽堵塞設備、腐蝕煙道,還會造成二次污染,影響環保排放達標。氨逃逸在線監測系統通過實時、連續監測煙氣中的氨濃度,為脫硝系統優化控制、穩定環保達標提供關鍵數據支撐。氨逃逸在線監測系統一般采用原位式或抽取式測量技術,可在高溫、高粉塵、高濕度的復雜工況下穩定工作,實時捕捉煙氣中微量氨的濃度變化。系統響應速度快、測量精度高、抗干擾能力強,能夠真實反...
voc在線監測分析儀是工業廢氣排放監管、園區環境預警及環保治理效果評估的核心設備,廣泛應用于石化、涂裝、印刷、制藥等行業。其通過FID、PID或GC-FID等技術,實現對苯、甲苯、非甲烷總烴等VOC組分的連續、實時、精準監測。若使用不當,易導致數據漂移、零點漂移、管路堵塞或校準失效,影響合規性與治理決策。voc在線監測分析儀應遵循采樣真、校準準、維護勤、記錄全的原則,才能實現測得穩、報得準、控得住。一、安裝與采樣系統規范采樣點位合理:安裝于排放管道湍流充分、無渦流區域(距彎頭...
煙氣取樣探頭常見故障主要包括堵塞、腐蝕、反吹異常及漏氣等,據統計,CEMS系統故障中約有50%源于采樣探頭。以下為對應的故障處理方法:檢查濾芯:拆卸濾芯,如發現嚴重堵塞,立即更換備用濾芯。取下的濾芯可經開水浸泡后,由內向外用水沖洗干凈,晾干備用。檢查采樣管:若濾芯無堵塞,則檢查采樣管是否堵塞。如發生堵塞,使用粗細適宜的鋼筋進行疏通。檢查三通接頭與球閥:若以上均無堵塞,繼續拆卸三通接頭和球閥,檢查是否堵塞并進行疏通。檢查反吹系統:拆卸濾芯,手動觸發采樣反吹,觀察反吹閥動作是否正...
VOC揮發性有機物在線監測系統的核心是實時采集、精準分析、數據上傳,通過多模塊協同工作,實現對大氣或工業廢氣中VOCs組分及濃度的連續監測,整體技術原理可分為以下5個關鍵環節:樣品采集與預處理系統通過采樣探頭(搭配過濾裝置)從監測點抽取氣體樣品,針對含塵、含水、含腐蝕性雜質的廢氣,會先經過預處理模塊——利用除塵濾芯去除顆粒物、冷凝器降低水汽含量、吸附劑去除干擾組分,最終得到潔凈、干燥的待測氣體,避免污染或損壞后續分析單元。氣體分離(針對多組分監測)若需檢測VOCs具體組分(如...
一、CEMS出口安裝位置要求應優先選擇在煙道直管段,具體為距離上游擾動部件(如彎頭、變徑管)至少4倍當量直徑,下游距離至少2倍當量直徑的位置。如現場條件無法滿足,則應選取煙道總長的二分之一處,并盡量保證氣流穩定。若安裝位置為露天環境,需加設防雨棚,防止設備受天氣影響。在脫硫系統中,凈煙氣流速通常略高于原煙氣流速,主要由于塔內氧化風機鼓風作用;若為塔外循環系統,兩者流速基本相當。二、國家標準對監測位置的規定針對顆粒物CEMS的安裝,應遵循以下原則:安裝在能夠代表顆粒物排放狀況的...
環境空氣與廢氣監測中二氧化硫監測技術詳解1.儀器分析法(常用)紫外熒光法原理:SO?在紫外光(190-230nm)照射下激發熒光,熒光強度與濃度成正比。特點:靈敏度高、響應快、干擾少,廣泛用于環境空氣自動監測站。非分散紅外吸收法(NDIR)原理:SO?對特定紅外波段有吸收,通過測量吸光度計算濃度。特點:適用于高濃度廢氣(如燃煤煙氣),抗干擾能力較強。電化學傳感器法原理:SO?在傳感器內發生氧化還原反應,產生電流信號。特點:便攜、成本低,常用于便攜式檢測儀,但需定期校準。激光吸...
什么是超低粉塵儀?簡單來說,超低粉塵儀是一種用于連續、實時監測排放煙氣中極低濃度顆粒物(粉塵)的高精度設備。它的“超低”特性體現在其測量量程上(如0-10mg/m3),專為滿足當今嚴格的超低排放標準而設計。下面,我們將對您提供的資料進行逐層深入的解讀:1.設計與研發背景:為何需要超低監測?政策驅動:文本開頭就明確指出,該儀器是嚴格按照中國環j保護b的兩項核心技術規范(HJ75-2017和HJ76-2017)設計的。這意味著它的誕生源于環保法規要求。隨著中國對大氣污染治理的力度...
隨著我國環保政策對大氣污染物排放標準的持續收緊,超低排放已成為火電、垃圾焚燒等行業的普遍要求。在此背景下,傳統CEMS(煙氣連續監測系統)在測量精度與可靠性方面面臨嚴峻挑戰,特別是對于經過高效脫硫、脫硝、除塵處理后極低濃度污染物的準確監測,現有技術已難以完q滿z最x環保標準的要求。針對上述挑戰,我公司緊密圍繞超低排放工藝的監測需求,開發出一套創新的CEMS優化解決方案,重點攻克了以下幾項關鍵技術難題:解決SO?溶解損失難題:通過優化采樣與預處理技術,從根本上避免了SO?在冷凝...
新澤VOC監測系統是工業廢氣、環境空氣VOCs濃度監測的核心設備,精準的監測數據依賴規范的日常維護。做好以下維護要點,可有效延長設備壽命、降低數據漂移風險:一、采樣管路與預處理單元維護管路清潔與檢漏每周檢查采樣管路是否存在破損、堵塞情況,及時清理管路內的粉塵、冷凝水、油污等雜質,防止吸附VOCs組分造成監測數據偏低。每月進行一次管路氣密性測試,關閉采樣口后通入標準氣體,觀察壓力變化,若壓力下降過快需排查管路接頭密封情況,避免外界空氣滲入影響數據準確性。對于含腐蝕性氣體的監測場...
一、氨逃逸在線監測技術概述氨逃逸在線監測技術是基于傳感器技術,對氨氣濃度進行實時連續監測的重要手段。該技術廣泛應用于化肥生產、垃圾焚燒、火力發電、化工等工業領域,可有效助力企業落實超低排放與精準治污要求,對控制氨排放、改善大氣環境質量、保障人體健康具有重要現實意義。符合當前國家持續推進污染防治、加強工業源精準監控的環保政策導向。二、技術原理該技術的核心原理是借助高靈敏度傳感器,通過氣體與電極或激光束之間的相互作用實現氨氣濃度的實時測量。主流技術主要包括:電化學傳感器:通過檢測...
揮發性有機物(VOCs)是指在常溫下易于揮發的有機化合物。根據世界衛生組織(WHO)的定義,其熔點低于室溫,沸點范圍一般在50~260℃之間。從環境監測角度,通常指在20℃時蒸汽壓不低于0.01kPa,或在特定條件下具有相應揮發性的有機化合物。VOCs是大氣光化學反應的關鍵前體物,可促進臭氧(O?)和二次有機氣溶膠(SOA)的生成,對空氣質量與公眾健康構成顯著威脅。在我國持續推進“藍天保衛戰”和臭氧污染防治的背景下,加強VOCs治理已成為當前環保工作的重要環節。常見VOCs包...
為滿足日益嚴格的環保要求,燃煤電廠等排放源需實現“超低排放”,即顆粒物濃度需穩定控制在10mg/m3甚至5mg/m3以下。然而,傳統顆粒物監測方法在低濃度范圍內存在較大誤差,難以準確反映實際排放水平,因此亟需更高精度的監測手段。在此背景下,采用激光前散射等技術的超低粉塵儀應運而生。該儀器具備以下特點:高精度測量:測量誤差小于1mg/m3,分辨率可達0.1mg/m3,能夠準確監測超低濃度排放。真正等速采樣:通過風機與變頻控制系統,實現與實際流速同步的采樣,保證取樣代表性。全程高...
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