Онлайновая система мониторинга непрерывных выбросов дымовых газов (Continuous Emissions Monitoring System, CEMS) - это система мониторинга выбросов вредных газов из промышленных котлов, источников, таких как выбросы выхлопных газов, в режиме реального времени. Основная цель заключается в обеспечении того, чтобы выбросы соответствовали экологическим стандартам, а также в мониторинге, регистрации данных и отчетности о загрязнителях. К числу распространенных методов мониторинга относятся следующие:
1. Химическая абсорбция (химический анализ)
Принцип: химические реакции поглощают или реагируют загрязняющие вещества в дымовом газе, вызывая поддающиеся обнаружению изменения. Обычно для этого используются абсорбционные трубы или реактивные бассейны для измерения изменений концентрации газа.
Применимые газы: диоксид серы (SOneneneek), оксиды азота (NOₓ), окись углерода (CO) и т.д.
2. Инфракрасная спектроскопия (FTIR)
Принцип: измерение степени поглощения газа инфракрасным светом на различных длинах волн с помощью инфракрасной спектроскопии. Каждый газ поглощает определенный инфракрасный свет в определенном диапазоне длин волн, и прибор определяет и измеряет тип и концентрацию газа, анализируя эти пики поглощения.
Применимые газы: диоксид углерода (CO2б), диоксид серы (SO2б), окись углерода (CO), оксиды азота (NOₓ) и т.д.
3. Химическая люминесценция
Принцип: При реакции газа с химическим реагентом высвобождается световая энергия, интенсивность света измеряется фотоэлектрическим детектором, который выводит концентрацию газа.
Применимые газы: оксиды азота (NOₓ), в частности NOₓ и NOneneneek.
4. Абсорбция ультрафиолетовым светом
Принцип: УФ - спектрометр определяет концентрацию газа путем измерения поглощения газа ультрафиолетовым светом. Этот метод хорошо подходит для определения загрязнителей, таких как сульфиды и оксиды азота.
Применимые газы: диоксид серы (SOneneneek), оксиды азота (NOₓ).
5. Электрохимический метод
Принцип: газ вызывает окислительно - восстановительную реакцию через электрохимические датчики, и ток, возникающий в результате реакции, пропорционален концентрации газа. Этот метод обладает высокой чувствительностью и простой структурой устройства для мониторинга в небольших масштабах.
Применимые газы: диоксид азота (NOneneneek), окись углерода (CO) и т.д.
6. Микроволновая печная технология (фотоакустическая спектроскопия)
Принцип: Когда газ поглощает микроволновую или спектральную энергию определенной частоты, возникают физические изменения (например, расширение), которые влияют на распространение звуковых волн, и концентрация газа определяется путем анализа этих изменений.
Применимые газы: обычно используются для измерения микрогазов, таких как диоксид азота (NO2b), окись углерода (CO).
7. Лазерная спектроскопия (DOAS)
Принцип: анализ абсорбционных свойств света на определенной длине волны на основе молекул газа. Лазерная спектроскопия обладает высокой точностью и высокой избирательностью и подходит для мониторинга газов с низкой концентрацией.
Применимые газы: диоксид серы (SOneneneek), оксиды азота (NOₓ), озон (Onenenebm) и т.д.
Резюме:
Существуют различные методы мониторинга для онлайновой системы мониторинга непрерывных выбросов дымовых газов, и выбор подходящей технологии должен учитывать такие факторы, как тип газа, диапазон концентрации, требования к точности и операционная среда. Каждая технология имеет свои применимые преимущества и ограничения, и в сочетании с конкретными потребностями часто используется комбинация различных технологий для обеспечения точности и надежности мониторинга.