TR-9300E型固废垃圾焚烧烟气排放连续监测系统是采用世界先进傅立叶变换红外分析(Fourier transform infrared,简称FT-IR)即基于红外吸收原理的广谱分析技术与中国环保监测技术相结合,通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而成的**于固废垃圾焚烧烟气监测系统。该系统符合*人民共和国环境保护产业标准HJ/T7-2019、HJ/T7-2019标准以及《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB1848-2014)标准等相关标准要求。
该系统应用于垃圾处理厂、垃圾焚烧炉、烟气排放连续监测等烟气中气态污染物(SO2/NO/NO2/CO/CO2/HCL/HF/NH3/O2)和固态污染物粉尘以及温度、压力、湿度、流量的在线监测,并通过数据采集处理系统生成图谱、环保报表,可将数据远传至各级**,完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求。
二、气态污染因子监测方案
TR-9300E型固废垃圾焚烧烟气排放连续监测系统采用美国MKS傅立叶变换红外分析法,测量准确,响应时间短,检测方法快速,测量组分种类多样;系统采用全程高温(190℃以上)抽取式分析原理,即烟气经由高温加热探杆和高温探头抽取,经过滤粉尘后进入高温输气管线、后经高温预处理模块预处理后进入高温多组分红外分析仪进行测量,分析气室的温度能承受190℃以上的高温加热方法。中间不冷凝,不除湿,从采样点到仪器主机和检测装置的采样管线中没有任何冷凝脱水装置。先进的高温测量方法,能够高精度地测量一些特殊组份,如较易溶于水的HF、HCl、NH3和烟气湿度等,**的解决了垃圾焚烧等行业高湿、高腐蚀、高尘、高温、气体含量低、检测种类多等复杂工况下监测的需求。
三、气态污染物监测系统组成
气态污染物监测系统由高温采样单元(含采样探头和一体采样管)、反吹单元、预处理单元、傅里叶红外分析单元、氧化锆分析单元、控制单元、校准单元和数据处理单元组成,采用直接抽取式高温采样法完成对烟气组分监测的要求。
四、系统技术特点
l 系统按工业型仪器标准生产,同时又符合环保型仪器标准,对污染源的监测有非常好的适应性和可靠性。
l 采用高精度陶瓷过滤器元件,较大限度地克服堵塞问题,降低维护工作量。
l 采用全程高温取样、高温预处理、高温分析,温度可达190°C以上,保证监测过程无冷凝。
l 采样管线采用*更换的Teflon(聚四氟乙烯)管簇,自动温度控制设计,精确保证伴热温度。
l 长期可靠、稳定的分析及预处理装置,满足系统长时间稳定正常运行,不需要日常维护。
l 分析仪器采用进口美国MKS的傅利叶变换红外光谱分析仪能分析含有高达40%水气的样品,能同时分析和显示多达30种气体。
l 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小。
l 系统模块化结构设计,配置灵活;系统操作简单维护方便。
l 系统使用寿命长,稳定可靠。
五、监测项目
常规监测气体及较低监测下限
气体名称
分子式
20/20™气室,1 秒钟检测时间下的较低检测值
氨气 Ammonia
NH3
0.ppm
二氧化碳Carbon Dioxide
CO2
0.2ppm
一氧化碳Carbon Monoxide
CO
1.2ppm
甲醛 Formaldehyde
H2CO
0.ppm
氯化氢 Hydrogen Chloride
HCl
1.ppm
氟化氢 Hydrofluoric Acid
HF
0.ppm
甲烷 Methane
CH4
0.ppm
二氧化氮Nitrogen Dioxide
NO2
0.4ppm
一氧化氮Nitric Oxide
NO
3.ppm
三氟化氮Nitrogen Trifluoride
NF3
0.ppm
四氟化硅Silicon Tetrafluoride
SiF4
0.1ppm
二氧化硫Sulfur Dioxide
SO2
0.ppm
四氟化碳Tetrafluoromethane
CF4
40ppb
二甲苯 Xylenes
C8H10
1.0ppm
六、应用行业
专业提供焚烧行业及电力系统的烟气排放连续监测系统和空气质量监测系统(如:SO2/NO-NO2-NOx/CO/CO2/HCL/HF/NH3/H2O/O2)、挥发性**气体分析系统 (如:总挥发性**物, 甲烷,非甲烷烃类, 苯, 甲苯, 乙苯, 对二甲苯, 邻二甲苯)、颗粒物监测系统以及便携式傅里叶红外分析系统监测设备。该系统广泛应用在城市生活垃圾焚烧厂、工业垃圾焚烧厂、污泥焚烧厂、电厂、石油石化厂、水泥厂以及玻璃厂等行业烟气在线监测。
采样管技术参数
1)加热温度:120~10℃
2)电源:AC220V ±10% 0Hz
3)功率:40W/m
4)重量:1.Kg/m
.3反吹单元
为了防止尘埃在过滤器周围堆积,造成堵塞影响样气流动,设备必须定时反吹,为了防止反吹气压力达不到要求,本设备设计有反吹气储气罐,并且反吹周期在现场根据具体情况,通过触控电脑进行设定或修改。反吹控制装置定期对取样探头进行反吹,以防止烟尘堵塞取样探头。提供的反吹气必须是干燥、无油、无水的仪表空气或氮气,反吹气在取样探头现场增加前级空气预热箱(包括反吹控制阀),将反吹压缩空气预热。
采用德国保德二位二通高频开关动作电磁阀,吹扫电磁阀利用脉冲式吹扫,由PLC采用定时和计数功能,自由设定吹扫时间、暂停时间.高效反吹,降低维护费用和次数!
一、概述
TR-9300Y型固废垃圾焚烧移动式烟气检测仪是采用世界先进傅立叶变换红外分析(Fourier transform infrared,简称FT-IR)即基于红外吸收原理的广谱分析技术与中国环保监测技术相结合,通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而成的移动式检测仪。检测仪可根据不同客户需求进行灵活配置。其特点是方便快捷,即可以用于应急监测,也适用于常规烟气在线连续监测、第三方及环保、科研部门。
二、检测仪组成
移动式检测仪由高温采样单元(含采样探头和一体采样管)、预处理单元、傅里叶红外分析单元、氧化锆分析单元、控制单元、校准单元和数据处理单元组成,采用直接抽取式高温采样法完成对烟气组分监测的要求。
三、技术特点
l 对于绝大多数有毒有害气体达到ppb级别的灵敏度- 包含 VOCs, 酸性和碱性气体, 氢化物, 和全氟化合物;
l 可应用于高达40%含水量的样品介质;
l 可方便的从一处现场移动至另一现场,设置仅需几分钟;
l 同时分析和显示**过30种气体;
l 分析仪自带的光谱模型可以*性使用,*在现场进行定期标定,节省了昂贵的标气消耗成本;
l 取样气体在进入分析室前加热并维持恒定温度;
l **保护的线性检测器,确保所有分析仪维持在相同的标定条件下;
l 频率和分辨率诊断,确保恒定的标定;
l 提供自动温度和压力补偿以确保分析精度;
l 用户操作简便的软件界面,稍加培训即可操作。
四、监测项目
常规监测气体及较低监测下限
气体名称
分子式
20/20™气室,1 秒钟检测时间下的较低检测值
氨气 Ammonia
NH3
0.ppm
二氧化碳Carbon Dioxide
CO2
0.2ppm
一氧化碳Carbon Monoxide
CO
1.2ppm
甲醛 Formaldehyde
H2CO
0.ppm
氯化氢 Hydrogen Chloride
HCl
1.ppm
氟化氢 Hydrofluoric Acid
HF
0.ppm
甲烷 Methane
CH4
0.ppm
二氧化氮Nitrogen Dioxide
NO2
0.4ppm
一氧化氮Nitric Oxide
NO
3.ppm
三氟化氮Nitrogen Trifluoride
NF3
0.ppm
四氟化硅Silicon Tetrafluoride
SiF4
0.1ppm
二氧化硫Sulfur Dioxide
SO2
0.ppm
四氟化碳Tetrafluoromethane
CF4
40ppb
二甲苯 Xylenes
C8H10
1.0ppm
五、应用行业
专业提供焚烧行业及电力系统的烟气排放和空气质量(如:SO2/NO-NO2-NOx/CO/CO2/HCL/HF/NH3/H2O/O2)、挥发性**气体 (如:总挥发性**物, 甲烷,非甲烷烃类, 苯, 甲苯, 乙苯, 对二甲苯, 邻二甲苯)的现场便携式监测。该检测仪广泛应用在城市生活垃圾焚烧厂、工业垃圾焚
.7数据采集处理及控制系统
烟气监测系统采用高可靠性的数采仪,它适用于在恶劣工作环境条件下连续正常运行。数据采集控制系统软件用来获取和处理来自各分析传输来的数据,并进行实时而有效的控制和处理,对各烟气监测系统厂商的分析仪具有良好的兼容性。充分参考中国环保法规,并与应用实际相结合,是目前为止一满足国内环保、电力行业对烟气连续监测系统的关于数据、报表的要求的数据采集控制系统,该系统包括两部分,既可编程逻辑控制器、处理及控制子系统。
控制方式
系统根据时间等参数自动对在线监测设备的数据进行采集,并随时检测在线监测设备及其他电气设备的运行状况,在故障或事故发生时给出报警。在手动控制模式下,检修、调试人员可通过就地控制系统的操作界面手动操作在线监测设备。
数据上报
在线监测站点的运行数据及顺序事件报告可以向监控中心上传,要求所有上报数据均带有时间标记和状态标记,数据上报的形式包括主动上报和按监控中心查询指令上报。
数据处理
接受监控中心下载的数据,并用作为调节和控制的依据。
具备特定的机制,在通信受阻时,上报数据暂存在缓冲器内,待通信恢复时自动送出。
数据通讯系统性能
本标所涉及的在线监测站的通讯系统采用无线通信网络,通过公共无线数据网进行数据的传输。数据通讯系统可以满足以下要求:
数据传输安全性
为了保证监测数据在公共无线数据网上传输的安全性,对数据传输作如下的处理:
a)保证数据传输按照“固定污染源排放烟气连续监测系统通信规范”的要求进行;
b)在数据帧发送前进行数据加密,防止他人恶意干扰。
数据传输可靠性
为了保证监测数据在公共无线数据网上传输的可靠性,保证对数据传输作如下的处理:
要求在无线终端设备掉电,并在恢复供电后能起动复位,建立通信链路;
数据传输适应性
适应多种通讯(数据传输)方式,包括多种无线、有线和有线宽带方式,做到通讯软件与硬件和介质的无关性。
无线通信技术
支持无线通讯网络,并能适应今后无线通信技术的发展;
对于采用外接无线调制解调器的,信道传输速率和串口通信速率可以不同,适应性强,串口通信速率可选;
数据传输采用完全透明方式,传输过程中对数据不作任何解释;
数据传输延时≤10秒。
通信的信道要求:无线通信速率≥4800bps;无线通信误码率10-(-133dBm,900bps)。
数据处理及控制系统具有丰富的功能,包括:
数据采集:根据需要,定时的采集各个通道的模拟量数字量数据。采样的的对象可以包括SO2、NOX、烟气流量(湿度、温度、压力、含氧量)等。
数据处理:根据采样得到的数据,可以计算得到各种测量项的分析结果以及需要的统计数据,可以提供烟气气体成份既时值、*时间段内的平均值和*时间段内的排放量,并且可以识别无效的数据。
数据保存:根据需要,以保存原始采用数据和统计数据,即时烟气气体浓度,单位时间内烟气气体浓度平均值,小时、日、月、年内烟气气体浓度平均值和各种烟气的累计干烟气排放量。
数据显示:可以即时显示采集到的通道烟气监测数据和监测日期时间。形式可以有:数据显示,显示各通道各种烟气的测量值。每个数据组伴随显示正常范围值和**限报警值。屏幕上可以始终保留显示几个数据组。可以通过鼠标操作显示当日内以网数据组。
条形图显示:每个通道的采样数据在一个条形图上显示,条形图由浓度标尺,正常范围和**限报警值。在图上以不同颜色的北京显示。煤采样一次,条形图刷新一次。在条形图上方,显示条形图所示的数值,显示
采样趋势图:以曲线的形式显示当前测量的个通道的烟气浓度。
显示历史数据:选择某一通道,在某一段时间内,某一时间单位下的浓度或累计排放量。
数据打印:根据需要,可以随时打印报表、显示内容、校正记录等。
适应性:系统具有自适应性,只要修改系统设置和建立相应的测试模板,系统就可以适应新的一次测量仪表。修改系统设置,也可以改变测量对象。
系统操作:校准:通过系统设置,系统可以定时定标。如果需要,也可以在安全认证后在操作界面上即时标定。反吹:通过系统设定,系统可以定时反吹。如果需要,也可以在安全认证后在操作界面上即时反吹。报警:系统可以提供**限报警和事故报警。自检:系统提供自检工具,若由异常给出提示。
数据的安全性和保密性:进入系统必须经过安全认证,以避免误操作和确保系统数据的保密性,提供数据备份功能。
数据传输:所监测参数可以就地显示并传至厂内的环保监测站,留有接口可将信号传输到电厂集中单元控制室显示和记录。
数据丢失处理:数据丢失处理完全符合即将颁布执行的《烟气连续监测系统技术规范》要求。
西安聚能仪器有限公司是专业从事氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列以及焦炉煤气分析系统、水泥窑气体分析系统、冶金行业分析系统、电石炉尾气分析系统、CEMS烟气分析系统、化工行业气体分析系统等仪器的研发、生产、销售和服务为一体的**企业。
公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在监测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的在线分析监测系统和新型氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列等;部分产品被空军列为装备。
公司多年来坚持贯彻“科技兴企”和“以人为本”发展战略,多渠道汇集人才,构筑高素质科技人才高地。公司通过技术创新已在分析系统研制和生产方面拥有专业技术和专有技术,以自主创新的知识产权**我国分析系统**产业化现代潮流,尤其是分析系统在国内具有特色的维护量小、**命预处理的专业技术,以其适应国内特别恶劣的工况条件,耐用、耐腐、可靠的技术倍受用户青睐,已在冶金、水泥、石化、化肥、环保、空分等领域获得广泛应用,并且得到用户的一直**。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。
走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向;同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
聚能公司将秉承“聚能在用户身边,用户在聚能心中;以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨;本着“求实、拼搏、创新、发展”的企业精神;坚持“技术为先、品质优良、服务*、用户至上”的经营理念;以优化结构、壮大求实、提高效益、加快发展为主题,用更新的技术、更好的服务与我们的客户诚信合作、共图发展。
.4CEMS系统优势
原理设计优势
1)由于烟气排放连续监测系统中采样系统采用直接抽取法。设备安装的开孔尺寸小对烟道结构影响小。由于采用了完善的预处理系统,分析设备可集成在专用仪表室,大大减少了外界环境对设备的影响,仪器使用寿命大大增加,故障率大大降低,数据测量更加精准。
2) 分析方法采用差分吸收光谱法,同时增加了NO2转化炉,更加准确的测量NOX的排放数
3) 伴热管采用了较先进的自限温伴热技术,采样全程均可充分控制加热。避免了传统伴热管通过一个温度传感器无法精确控制伴热温度的弊病。
4)**的烟气取样探头解决温度高、粉尘大、腐蚀性强的取样难题。
)取样探头采用目前国际上较先进的、内外脉冲式空气吹扫技术。备有反吹气储气罐,以确保反吹是有足够的压力和流量,彻底把过滤的杂质反吹到管道,达到较好的效果。整个反吹系统与进样气路完全独立,维护十分方便,维护成本低。
设备优势
TR-9300型烟气分析系统采用关键部件原装进口,其他部件选择国内优质产品组装的方式,设备稳定,各项指标均优于行业标准。
环保节能优势
产品的数据长久准确配合厂家及**对固定污染源的监测,为环保排放的正常排放保驾**。
7.分析小屋及爬梯平台
7.1站房及配套设施(分析小屋)
站房的建设应符合环保部下发的《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及监测方法》HJ 7-2019中*六项监测站房相关要求。
1)站房位置:小屋具体位置根据现场情况而定,离测点越近越好,与排放口采样点距离小于0M(较远不**过70米)。
2)监测站房尺寸:应设置独立的监测站房,站房高度应满足设备操作和维护的需求,放置单套分析系统柜站房外形尺寸为3m(L)×2.m(W) ×2.8m(H )(实地建设站房内部高度不小于2.8米);
3)站房基础条件:站房的基础荷载强度应≥2000Kg/m3,站房具备防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等基础条件,站房建在锅炉房房顶处;
4)温湿度控制:站房内安装安装空调和采暖设备,并保证环境温度:1~30℃,相对湿度≤0%,站房内安装排风扇或其他通风设施;
)站房电源:常规电源-站房内供电电压符合AC 220V±10%,频率0Hz;单套功率不小于8Kw。至少预留三孔插座个,CEMS系统用电功率为2kw+40Lw(L为采样管线长度)。
)站房结构:分析小屋外墙彩板厚度≥0.mm,内墙彩板厚度≥0.mm;保证强度;保温层厚度不低于100mm,阻燃型、带视窗
7)通讯:站房应具有满足CEMS系统数据传输要求的通讯条件;
8)站房透光窗:站房设有透光窗,其尺寸不小于1200mm×1200mm;
9)站房的设置:监测用房的设置应考虑到不对企业正常生产条件和环境造成影响;
10)分析小屋内需固定的设备包括:
分析机柜及标准气钢瓶;
机柜可用膨胀螺栓直接固定在地面上或预埋槽钢或钢板固定,
标准气钢瓶固定采用钢瓶架固定,钢瓶架根据钢瓶实际数量现场制作。
11)小屋开孔:
采样管进线孔。采样管线的进线孔开在机柜**部的上方,即进线孔离地面高度大于2200mm。
电缆进线孔。可采用墙壁上开孔或电缆沟的方式。
桥架的开孔。安装在墙壁上方,挨近屋顶位置,距离侧面墙壁1米处。
7.2操作维护平台及爬梯
1)采样或监测平台易于人员到达,有足够的空间,便于日常维护和比对监测。
2)为现场的CEMS仪器及性能验收时的操作及维护方便,必须搭建操作平台。操作平台的搭建原则是保证人员安全,仪器操作及维护方便。依据HJ 7-2019《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及监测方法》应满足以下要求:
1.栏杆高度:≥1.2米;
2.平台宽度:≥2米;平台长度:≥2米;
3.平台的长度满足现场操作维护需要,需建环形平台。
4.平台高度:以距离开孔位置的距离0.~1.米为宜
.平台承重:300Kg/M3
.平台高度:设置在锅炉房楼顶**锅炉房约1.8米处
7.平台的搭建要充分考虑现场操作及维护的方便性
8.水平地面到平台搭建“Z”字型或旋转型爬梯具体要求:梯宽大于0.9m,踏步高0.3m,护栏高大于1.2m。