第三章直接测量式气体CEMS
- 格式:docx
- 大小:316.78 KB
- 文档页数:13
第三章直接测量式气体CEMS在线系统是指在没有改变烟气的组成并在颗粒物存在或者渗透过滤除去颗粒物的条件下直接测量气体浓度的系统。
在线式气体CEMS测量系统分为点测量系统和线测量系统。
点监测仪称为烟道中监测仪,线监测仪称为跨烟道监测仪。
直接测量式一般分为两类:一类传感器安装在探头端部,探头直接插入烟道,使用电化学或光电传感器,测量较小范围内污染物浓度(相当于点测量);另一类传感器和探头直接安装在烟道或管道上,传感器发射一束光穿过烟道,利用烟气的特征吸收光谱进行分析测量,可以归为线测量,可以采用红外、紫外、差分光学吸收光谱、激光等技术。
一、点在线气体CEMS点(短路径)在线系统在烟道中的一个单点上测量,就像一个普通的抽取系统探头在烟道中的一个点上抽气一样。
单点的长度可为几厘米,对于有些光电系统,为了测量浓度低的气体,长度到1m或超过1m,但是与烟道和管道的直径相比,测量路径较短。
如果气体浓度分层,必须要考虑探头的长度和位置以确保样品能够代表烟气。
一种点在线气体CEMS的测量探头有烧结不锈钢或陶瓷多孔材料制成,便于被探头过滤除去颗粒物的气体扩散到测量室进行测量和在线用标准气体对仪器进行校准。
另一种点在线气体CEMS的测量探头为开放式,主要是考虑烟气中烟尘的浓度较高以及量大面广的湿法除尘和脱硫净化后烟气中水分含量较高和颗粒物的粘性,这些因素可能堵塞探头,所以设计带有颗粒物的烟气直接从探头穿过,利用气体对光的吸收测量污染物的浓度。
这种设计采用标准气体流过气室(典型的长度为30cm)标准技术。
校准时通过滑道将探头移出烟道或管道,用不吸附被测定气体的材料制成的圆筒将开放式探头密封或者将与探头开口长度相同的气室放入光路中,然后通入标准气体对仪器进行校准。
校准过程比较麻烦,校准时消耗气体量比较多,因此要针对具体的烟气条件确定最佳的校准时间间隔,其关键在于确保仪器的连续运行和满足相对准确度的要求。
开放式探头与密封式探头相比较更适合于在含尘量高、烟气条件更恶劣的环境下连续使用。
cems系统概念:CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。
CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。
气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NO x等的浓度和排放总量;颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。
烟尘测试由跨烟道不透明度测尘仪、β射线测尘仪发展到插入式向后散射红外光或激光测尘仪以及前散射、侧散射、电量测尘仪等。
根据取样方式不同,CEMS主要可分为直接测量、抽取式测量和遥感测量3种技术。
烟气:实指企业在生产过程中所产生的废气污染,包括:SO2、NOx、HCL、CO、CO2、颗粒物包括含氧量等。
排放:指企业把生产所产生的废气排放到大气中的过程。
连续:指企业的排放是一个连续的过程以及本系统的实时监控也是一个连续的过程。
监测:指本系统可以实时监测企业对排放的废气中的有害物质是否超标并同时向上级部门自动传输实时监测得出的数据。
系统:指本产品的硬件和控制软件是一个整体。
cems产品的应用:应用该产品必须有国家环保部门的认证证书以及计量生产许可证等,目前主要应用于各种工业废气排放源的连续监测中,包括火力电厂,垃圾焚烧电厂,化工厂,造纸厂等行业,具有很强的适用性,能够在线测量 SO2 浓度、NOx 浓度、CO 浓度、颗粒物浓度、含氧量、温湿度、压力和流速等多项气体参数。
cems方案一、方案概述CEMS(Continuous Emission Monitoring System)是指连续排放监测系统,在工业生产过程中对气体排放进行实时监测和数据采集,以确保企业的排放水平符合环保法规要求。
本方案旨在介绍CEMS的基本原理、应用范围和实施步骤,以帮助企业进行环境保护和合规性管理。
二、CEMS的基本原理CEMS通过专用的监测设备,如气体分析仪、进样系统和数据采集设备,对气体排放进行连续监测。
其基本原理可以分为以下几个步骤:1. 环境采样:将待测气体从排放口采集到气体分析仪中,一般采用进样系统进行自动采样,并保证采样点的精确性和代表性。
2. 气体分析:气体分析仪通过化学或物理方法对采样气体进行分析,确定其中的污染物浓度和组成。
3. 数据采集:将分析仪获得的数据通过数据采集设备进行采集和记录,一般采用计算机联网的方式,确保数据的准确性和实时性。
4. 数据处理和报告:采集到的数据经过处理和分析后,生成相应的监测报告和数据统计,供监管部门和企业内部使用。
三、CEMS的应用范围CEMS主要应用于以下行业和领域:1. 火力发电厂:监测烟气中的SO2、NOx、颗粒物等污染物排放水平,以确保排放符合国家标准;2. 钢铁冶炼厂:监测烟气中的CO、CO2、二氧化硫等有害气体含量,控制大气污染物排放;3. 化工厂:监测和控制化工生产过程中的有害气体和挥发性有机物排放,保障工人和环境安全;4. 汽车尾气:监测和控制汽车尾气中的颗粒物、CO2、NOx等有害物质,以减少车辆尾气对环境的影响;5. 其他行业:如石油化工、煤矿、水泥等行业,也需要根据不同工艺和排放要求,进行相应的排放监测和控制。
四、实施CEMS的步骤1. 系统设计:根据需要监测的污染物种类和监测点的位置,设计合理的CEMS系统,包括监测设备、进样系统和数据采集设备的选型和配置。
2. 设备安装:按照设计方案进行设备的安装和调试,确保设备能够正常工作和准确采集数据。
CEMS烟气在线监测系统测量技术解析气态污染物除了常规监测的二氧化硫(S02)和氮氧化物(NOX),还有一些特殊行业排放的气态污染物,如垃圾焚烧厂需要监测氯化氢、一氧化碳以及近年受到更多关注的气态汞、温室气体二氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、氨气等。
组分监测按照不同行业排放特征决定监测对象,目前市面主流测量原理为气相色谱结合不同检测器,其所能监测物质种类取决于方法开发能力。
固定污染源氨的监测有两个应用场景淇一是合成氨等典型行业的最终排放口,其二是过程控制的逃逸氨监测。
氨CEMS的主要分析原理有紫外差分吸收光谱法、可调谐激光二极管法、傅里叶红外法等,系统结构主要有原位式和抽取式。
近年来,远距离利用红外扫描有毒气体及云团进行遥测的设备,也应用到了污染源监上,其原理基于被动傅里叶红外技术,通过光学和红外成像系统获得被测区域的视频图像,再定性识别污染物,同时对污染物浓度、浓度梯度、扩散范围进行直观分析。
O1颗粒物测量颗粒物监测仪(烟尘仪),也称为颗粒物CEMS,按采样和测量方式分为直接测量式和抽取测量式,〃十一五〃“十二五〃期间我国应用最多的颗粒物监测技术是浊度法和散射法,安装量最大的是原位后散射法烟尘仪。
近年随着烟气超低排放推进,抽取式烟尘仪安装量增加迅速。
浊度法烟尘仪也称对穿法烟尘仪,应用原理为朗伯一比尔定律。
以一定频率调制发射的光,穿过含有颗粒物的气流时光强度会衰减,颗粒物浓度越高,衰减越厉害。
在烟道的另一侧设置反光镜,用检测器接收反射回来的光的透过率,转换成电信号,通过用手工采样质量法测定的颗粒物浓度与信号值建立的相关关系,将仪器的电信号转换为颗粒物浓度,此种烟尘仪称为单侧双光程浊度法烟尘仪。
另外,还有双侧发射同时双侧接收的双光程浊度法烟尘仪,也为对侧双光程浊度烟尘仪。
原位散射法烟尘仪也是用类似于朗伯比尔定律,即波格尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。
当光射向颗粒物时,颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的人射路径,检测器在预设定偏离人射光的一定角度接收散射光的强度。
烟气排放连续监测系统培训纲要述概统系测监续连放排气烟章一第概的 MSCE.1 念述描和成组的 MSCE.2求要术技要主 MSCE.3MSCE.4 置位量测和装安点样采和置位样采法方比参.5检 MSCE.6 证保量质测术技量测的用采统系测监续连放排气烟章二第.1 术技量测度浓尘烟术技量测物染污态气.2技量测数参气烟.3 术则细护维的统系测监续连放排气烟章三第放排气烟章四第用使作操的DAS统系测监续连停运和投运时的注意事项统系测监续连放排气烟章五第1. 作工备准的时运停作工备准的前运投2.1烟气排放连续监测系统概述第一章的概念1.CEMSflue for systems monitoring emission Continuous (烟气排放连续监测系统简称)gas 或气态污染物浓度或排放速率所需的全/测定污染源颗粒物和,CEMS 部设备。
它是由采样、测试、数据采集和处理三个子系统组成的监测体系。
采样系统:采集、输送烟气或使烟气与测试系统隔离。
测试系统:检测污染物,显示物理量或污染物浓度。
数据采集、处理系统:采集并处理数据,生成图谱、报表,控制生动操作功能。
的组成和描述2 .CEMSCEMS 是由颗粒物CEMS 烟气烟气参数、)CO或 O(含CEMS或气态污染物/和 22)。
通过采样方式和非采样方式,1测量子系统、数据采集处理子系统组成(图测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、烟气压力、流速、流量、烟气含湿;量(或输入烟气含湿量)、烟气含氧量(或二氧化碳含量)计算烟气污染物排图表并通过数据图文传输系统传输至管理显示和打印各种参数、排放量;放率、部门。
2监测系统示意图续烟气排放连1 图3烟气连续在线监测系统示意图2 图主要技术要求CEMS .3外观要求3.1仪器各部连接可靠,刻度、数,标志和产品铭牌CMC 仪器应有制造计量器具仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。
,字清晰环境条件3.2仪器在以下环境中应正常工作。
第三章直接测量式及DOAS原理CEMS1、直接测量式CEMS内置式和外置式探头比较:比较内容优点缺点适用场合内置式①单端安装,安装调试简单②只需一个平台③震动对测量的影响小④可以通过改变测量路径的长度来实现对不同浓度污染物的测量内置式探头在有水滴的场合易受污染火力发电厂、水泥厂等外置式光学镜片全部在烟囱(道)外,不易受污染①两端安装,需要两个平台,安装调试相对复杂②受震动的影响较大③在污染物浓度高,烟道(囱)直径大的场合不适用金属冶炼厂、硫酸厂、垃圾焚烧等2、单波长法通常适用于单组分的测量。
所谓单组分指试样中只含有一种被测成分,或者在混合物中待测组分的吸收峰波长并不位于其他共存物质的吸收波长处。
在这两种情况下,通常应选择在待测物质的吸收峰波长进行定量测定。
因为在最大吸收波长处测定的灵敏度高,并且在吸收峰处吸光强度随波长的变化较小,测量时波长微小偏移,对测定结果影响不太大。
如果一个物质有几个吸收峰,可选择吸光度最大的一个波长进行定量分析。
3、单波长法存在以下几个问题:①粉尘干扰②仪器老化③交叉干扰④校准周期⑤光路污染4、双波长法存在以下几个问题:⑥粉尘干扰⑦仪器老化⑧交叉干扰⑨校准周期⑩光路污染5、差分吸收光谱法的基础也是郎伯比尔定律。
6、SO2、NOX气体的可见—紫外吸收光谱中包含了许多由于分子振转能级不同而引起的精细结构,差分吸收光谱法就是一种根据气体分子的精细吸收特征来得到烟气浓度的数学处理方法。
7、汞灯的光谱主要是原子的现状光谱,光谱的连续性很差。
氙灯、氘灯等具有连续光谱的紫外光源是紫外分光光谱仪的理想光源。
8、紫外光区一般使用石英棱镜。
9、简答:紫外光源发出的宽带光谱经石英聚光透镜后通过光分束器,再由反射镜反射到准直透镜,通过前窗镜照射到探头后端的角反射镜上,探头窗镜上装有透光波段200—250nm 的紫外滤光片。
角反射镜反射光按原光路返回到光分束器上,然后经过准直透镜照射到光谱仪的入射狭缝上,通过光栅色散形成光谱。
烟气排放连续监测系统(CEMS)3烟气排放连续监测(CEMS)的原理3.1 CEMS气态污染物监测的原理采样方法分为:完全抽取式(常用)、稀释抽取式、直接测量。
3.1.1完全抽取式(1)完全抽取式CEMS系统结构抽取系统(采样探头、采样伴热管、过滤器、除湿冷凝器、采样泵);测试气体分析仪;辅助系统(尾气排放系统、冷凝排水系统、反吹系统)。
(2)完全抽取式CEMS系统预处理冷干-后处理方式(常用);冷干-前处理方式;热湿方式(常用)。
结论:(3)完全抽取式CEMS系统分析仪完全抽取式CEMS系统分析仪分析方法分为:非分散红外吸收法NDIR(常用)、紫外差分吸收法DOAS(常用)、非分散紫外吸收法NDUV、气体过滤相关法GFC、傅里叶红外法(FTIR)。
非分散红外吸收法:西门子、ABB、西克、富士、雪迪龙等品牌;紫外差分吸收法:聚光、安徽皖仪、上海北分等品牌。
非分散红外吸收法:由一个电脉冲发射光源,通过抛物面反射器获得更好的光路聚焦后,再通过两个窄带滤光片分别在检测器之前滤光,两个气室一个作为传感器,一个作为参比。
对比两个检测的信号,得出被测气体吸收了多少红外光从而得出浓度。
(其中当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律)紫外差分吸收法:光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。
根据此信息采用差分吸收光谱算法得到被测气体的浓度。
DOAS核心思想将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两部分。
快变部分与气体分子结构和组成的元素有关,是分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与颗粒物、水汽、背景气,及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。
DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。
概述1、CEMS系统包括:颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、数据处理子系统。
2、气态污染物CEMS采样方式有完全抽取系统、稀释抽取系统和直接测量法。
3、完全抽取系统是采用专用的加热采样探头将烟气从烟道中抽取出来,并经过伴热传输,使烟气在传输中不发生冷凝,烟气传输到烟气分析机柜后进行除尘、除湿等处理后进入分析仪进行分析检测。
4、完全抽取系统分析仪采用的分析原理主要是红外光谱吸收原理和紫外光谱吸收原理。
(SO2:7.3um、NO:5.3um的红外光;SO2:280-320nm、NO:195-225nm和350-450nm 的紫外光)5、氧化锆分析仪可以可以非常精确和可靠地测量O2。
低成本但要得到较高精确度需经常维护。
测量的是湿基氧的浓度,计算干基浓度时,还必须测量烟气湿度。
第一章抽取式CEMS1、仪器的采样方式分为抽取采样法和直接测量法,抽取采样法又分为直接抽取法和采样稀释法;直接测量法又分为内置式测量和外置式测量。
2、直接抽取法—热湿法是指加热采样管和输送气体到分析仪的管路,加热温度必须高于气体冷凝的温度。
把热湿气体送入分析仪,至少要在探头上装有粗过滤器以除去颗粒物。
3、热湿系统在取样过程中除减少了气体的粉尘浓度以外,其余的所有成分均保持不变。
4、采用后处理方式,即在分析仪前处理,虽然便于检查处理系统,但必须使整个采样管保持适当的温度。
由于气体传输途中环境温度远远低于采样气体温度,会造成传输管道结露而损失SO2、NOX,并腐蚀管道,所以要对采样探头、烟尘过滤器和传输管路加热。
5、按规定加热采样管路的长度每一节不能超15m,管路内必须有3个测温探头,以保证控温精度。
6、探头的过滤器由烧结不锈钢或多孔陶瓷材料制成。
烧结不锈钢能滤去粒径1um以上的颗粒物。
7、安装探头时与烟道成一定角度,冷凝在探头中的水和酸就会返回到烟道。
8、采样伴热管加热温度应等于或高于烟气中介质冷凝的温度。
简述cems分类及主要参数的测量方式CEMS(连续排放监测系统)是一种用于测量工业废气排放中污染物浓度和排放量的系统。
它主要通过以下几种分类及参数测量方式进行监测。
1.固定式排放测量方式固定式排放测量方式是CEMS中最常见的测量方式之一。
它通过将测量设备固定安装在工业排放源附近,实时采集和分析排放气体中的污染物浓度和流量。
这种方法可以确保实时监测和报告污染物排放水平,帮助工厂合规排放。
固定式排放测量中的主要参数包括:SO2(二氧化硫)、NOx(氮氧化物)、CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、O2(氧气)、烟尘(颗粒物)、总挥发性有机物(TVOC)等。
测量原理主要包括光学测量、化学分析和物理测量。
光学测量:光学测量通常使用激光或紫外线辐射来检测气体中特定污染物的浓度。
例如,用紫外线辐射测量SO2浓度或用激光测量烟尘颗粒物浓度。
化学分析:化学分析常用于测量气体中的NOx和CO2浓度。
常用的方法包括化学吸收法、红外吸收法和化学荧光法。
物理测量:物理测量常用于测量气体中的O2浓度和烟尘颗粒物。
例如,通过浓度计测定O2浓度,通过颗粒物滤膜重量测量颗粒物浓度。
2.移动式排放测量方式移动式排放测量方式是CEMS中的另一种常见测量方式。
它适用于需要在不同位置进行排放测量的情况,例如移动车辆的排放监测等。
移动式排放测量系统通常由一个或多个移动监测装置组成,可以快速安装和拆卸。
移动式排放测量中的主要参数与固定式排放测量相似,通常包括SO2、NOx、CO、CO2、O2、烟尘等。
测量原理也类似,包括光学测量、化学分析和物理测量。
3.室内空气质量测量方式除了排放测量,CEMS还可以用于室内空气质量监测。
室内空气质量测量主要关注室内环境中的污染物浓度和舒适度参数。
该系统可以测量CO2、CO、TVOC、甲醛等污染物的浓度,以及温度、湿度等舒适度参数。
室内空气质量测量通常使用传感器或监测仪器进行测量。
例如,使用红外CO2传感器测量CO2浓度,使用TVOC传感器测量TVOC浓度。
烟尘烟气连续自动监测系统运行管理培训教材复习题一、判断题1、抽取系统中由烧结不锈钢制成的采样头过滤器能滤去粒径0.5um以上的颗粒物。
(X )2、在直接抽取式的热湿系统中,高温状态下不需对烟气中的粉尘进行过滤,即可对气体成分进行测量。
(X )3、稀释抽取式CEMS样气得测量结果为湿基浓度。
(√)4、火力发电厂安装的直接测量式CEMS的探头主要是内置式。
(√)5、采用DOAS技术的直接测量式CEMS,在化学成分存在干扰的情况下,不能正确地测量其绝对浓度。
(X )6、颗粒物连续监测方法中对穿法是出现较早,技术及制造工艺比较成熟,种类也较多的方法。
(√)7、吸收截面与颗粒的迎光面积之比称为吸收系数。
(√)8、平衡型等速采样管采集烟尘时,可以通过调节压力实现等速采样。
(X )9、烟气含湿量是指烟气中水蒸汽的含量,通常用1KG干空气中含有的水蒸气量表示。
(√)10、颗粒物CEMS安装在湿法脱硫设施下游不会影响测量。
(X )11、测定限在数值上总应高于检出限。
(√)12、准确度用标准偏差或相对偏差表示,通常与被测物的含量水平有关。
(X )13、烟气中所含有的氧气是燃烧不完全造成的。
(X )14、用超声波法测定烟气流速时,水汽将引起测量系统的测量误差。
(X )15、气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波法。
其中压差法测量效果最好。
(X )烟气温度只在靠近烟道中心的一点测量。
(√)16、在烟道系统中,风机后至烟窗某一断面之间的烟道中,静压多为负值。
(√)17、PTC材料具有电阻随温度升高而增大,并在某一温区急剧增大的特性。
(X )18、烟道内稀释探头和烟道外稀释探头均采用临界音速小孔采样。
(X )19、检验分析结果时,如已找出可疑值的产生原因,应立即将可疑值舍去。
(X )二、选择题1、下列不属于光声检测器特点的是(C)(1)灵敏度很高B、动态范围很大C、测量气室的体积很大D、零点稳定性2、下列不属于渗透干燥器特点的是(B)A、没有机械部件B、不易被颗粒物堵塞C、不需要冷却井D、水蒸气的输送是依据膜两侧水蒸气的分压不同而进行的3、采用单波长测量原理的直接测量式CEMS测量SO2时,下列因素对测量结果影响最小的是(B)A、粉尘干扰B、水分子干扰C、仪器老化D、光路污染4、关于第一代、第二代、第三代对穿法烟尘的光路结构特征,正确的是(B)A、第一代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构,第二代、第三代是对光程的光路结构。
第三章直接测量式气体CEMS第三章直接测量式气体CEMS在线系统是指在没有改变烟气的组成并在颗粒物存在或者渗透过滤除去颗粒物的条件下直接测量气体浓度的系统。
在线式气体CEMS 测量系统分为点测量系统和线测量系统。
点监测仪称为烟道中监测仪,线监测仪称为跨烟道监测仪。
直接测量式一般分为两类:一类传感器安装在探头端部,探头直接插入烟道,使用电化学或光电传感器,测量较小范围内污染物浓度(相当于点测量);另一类传感器和探头直接安装在烟道或管道上,传感器发射一束光穿过烟道,利用烟气的特征吸收光谱进行分析测量,可以归为线测量,可以采用红外、紫外、差分光学吸收光谱、激光等技术。
一、点在线气体CEMS点(短路径)在线系统在烟道中的一个单点上测量,就像一个普通的抽取系统探头在烟道中的一个点上抽气一样。
单点的长度可为几厘米,对于有些光电系统,为了测量浓度低的气体,长度到1m或超过1m,但是与烟道和管道的直径相比,测量路径较短。
如果气体浓度分层,必须要考虑探头的长度和位置以确保样品能够代表烟气。
一种点在线气体CEMS的测量探头有烧结不锈钢或陶瓷多孔材料制成,便于被探头过滤除去颗粒物的气体扩散到测量室进行测量和在线用标准气体对仪器进行校准。
另一种点在线气体CEMS的测量探头为开放式,主要是考虑烟气中烟尘的浓度较高以及量大面广的湿法除尘和脱硫净化后烟气中水分含量较高和颗粒物的粘性,这些因素可能堵塞探头,所以设计带有颗粒物的烟气直接从探头穿过,利用气体对光的吸收测量污染物的浓度。
这种设计采用标准气体流过气室(典型的长度为30cm)标准技术。
校准时通过滑道将探头移出烟道或管道,用不吸附被测定气体的材料制成的圆筒将开放式探头密封或者将与探头开口长度相同的气室放入光路中,然后通入标准气体对仪器进行校准。
校准过程比较麻烦,校准时消耗气体量比较多,因此要针对具体的烟气条件确定最佳的校准时间间隔,其关键在于确保仪器的连续运行和满足相对准确度的要求。
开放式探头与密封式探头相比较更适合于在含尘量高、烟气条件更恶劣的环境下连续使用。
实际上,开放式点在线气体CEMS与线在线气体CEMS类似,只是测量路径较短。
点在线气体CEMS更适合于高浓度气体的测定,因为在线测量与烟气温度和绝对压力有关,所以重要的是维持这些常数在实际测量和校准期间的一致性,显然需要测定烟气的温度和绝对压力,补偿温度和压力变化对测定的影响。
二、线在线气体CEMS线(长路径)在线系统测量的路径不大于烟道或管道直径(内径)。
在有的情况下,为了支撑或者校准可以用一根管切断部分监测路径。
线测量监测仪采用光电技术,利用烟气对光的吸收测量气体的浓度。
线在线监测系统有两个基本类型:单光程和双光程。
线在线气体CEMS更适合低浓度气体的测定,当测定高温浓度气体时,可以把气体从主排气管道引出(以防止气体中的水分在光路管道中冷凝)进行测定。
三、在线式气体CEMS分析技术与前面介绍的抽取式CEMS一样,在线式CEMS的分析技术主要有差分吸收光谱技术、气体过滤相关光谱技术、导数光谱技术和高温电化学池技术。
差分吸收技术既适合于抽取系统也适合于在线监测系统。
然而,对于在线系统选择测量波长时,必须考虑烟气中存在的颗粒物、水滴散射光以及多种气体吸收光的特征和测量路径的长短。
如果在光谱区内吸收高,而烟道路径很长时,大部分的光则可能被吸收。
由于需要部分光到达仪器的检测器,因此可能要选择弱吸收的光谱带。
设计的在线监测系统应当满足:颗粒物不干扰测定,能够消除由水蒸汽或者其他分子的宽带吸收引起的干扰,也就是在测量波长和参比波长的干扰吸收没有明显差别。
差分吸收光谱技术分析仪器有用滤光器选择波长的,现在发展了用可调谐二极管激光器(TDL)、光栅和移动狭缝选择波长及光电二极管阵列检测器。
许多近年来设计的分析仪器用红外TDL,通过改变二极管激光器的驱动电流或者温度,调制激光器发射不同波长的光。
通常测定一种气体需要一个激光器,但是也能够同时测定某些气体,即用单个激光器同时测量两种或者两种以上气体。
红外TDL分析仪器具有的特点是:①可以从仪器的数据库中选择一条单一的吸收线;②确保没有其他气体的交叉干扰;③通过温度调整二极管激光器以准确标出单一吸收线的中心波长;④通过电流扫描激光器波长;⑤检测吸收线;⑥有吸收线的大小和形状计算气体的浓度。
传统的红外气体监测器常常受到因为其他分子之间的碰撞而导致吸收线宽度变化的干扰。
红外TDL利用先进的数字过滤技术,从测量的第二个调制信号中提取的线宽信息自动补偿由其他气体引起的吸收线宽度变化对测定的影响。
可调谐二极管激光检测器紧紧测量气体的游离分子的浓度,对与其它组分子组成复杂化合物的分子和附着或者溶解在颗粒物或者水滴上的分子不敏感,因此,当与其他测量技术比较测量结果是应当注意这一点。
红外TDL 系统目前能够监测HF、NH3、O2、HCl、CO、H2S、H2O、C4H、HCN等气体。
1.UV差分吸收光谱技术UV差分吸收光谱技术已经应用于在线气体CEMS,该技术是在不同的波长测量光吸收的另外一种非分散方法。
在参比波长(代替参比池)被测污染物不吸收能量,例如二氧化硫不吸收该波长的光,而颗粒物和其他气体吸收该波长的光,检测器将测得的光能转换为电压值U2;在测量波长,二氧化硫和颗粒物以及其他气体都吸收该波长的光,检测器将测得的光能转换为电压值为U1。
电压差U=U2-U1与被污染物的浓度呈比例。
下面介绍几种典型的在线监测系统:(1)HP5000探头为开放式,光路为双光程点在线气体CEMS。
采用UV-DOAS 技术测定二氧化硫,光源为高压氙灯(预期使用寿命10年),发射可见光、红外和紫外光。
光束经过聚光直接通过开放式探头到达反射镜被反射,再通过开放式探头到达检测器检测紫外线的强度定量SO2。
仪器测量SO2的原理为紫外双波长(参比波长和测量波长)差分吸收。
光谱特征吸收和双波长测量原理如下:①光谱特征吸收原理如图所示。
② 测量原理由于烟尘对光的吸收、散射等原因造成U 1和U 2等量衰减,当烟尘和二氧化硫同时存在时,U 2和U 1的差别只与二氧化硫浓度相关。
因此,在用标准气体标定仪器时,建立二氧化硫浓度与U 值的函数关系。
不在实际监测时,通过测量U 2和U 1电压值,计算二氧化硫浓度值。
双波长测量原理见图所示。
③ SO 2的浓度值SO 2的浓度值与测量电压之差U SO2=U 2-U 1 服从朗伯—比尔定律:U 1 = I out (λ1) = I in–I SO2(λ1) – I 尘(λ1)U 2 = I out (λ2) = I in – I 尘(λ2)U SO2 = U 2 –U 1 = I SO2(λ1)注意:I 尘(λ1)= I 尘(λ2)cl in SO e I I )(112)(λαλ-?=图17-33为中国环境监测总站魏复盛研究员领导的我国“九五”攻关项目“污染物总量控制监测系统的关键技术研究”课题的成果之一-HP5000紫外双波长差分吸收插入式在线气体CEMS 。
2.IR气体过滤相关光谱技术气体过滤相关(GFC)光谱技术于1976年首次应用到测量源排放的在线监测系统。
并在以后得到相当大的发展并且成功地应用于抽取系统。
在应用GFC光谱技术的单光程和双光程监测系统中,采用流通气室对系统进行校准。
线测量在线监测系统的使用仍然受到光学长度问题限制。
在线双光程气体过滤相关系统中,应用气体过滤室(GFC技术)和带通过滤器(差分吸收技术)测量多种气体。
在二个旋转轮上分别装有气体过滤室和带通过滤器,按指令分别进行参比测量和烟气测量。
用一台仪器能够测量六种不同的气体和不透明度。
气体过滤相关技术用于测量SO2、NO、CO、HCl,光学滤光用于H2O、SO2、NO2、CO2、和碳氢化合物的测量。
在线单光程气体过滤相关系统中,发射器内有光源和安装在旋转轮上的充满非吸收气体(N2)的参比气室,当参比气室位于IR光源之前,在检测器的读数为零点参比读数(100%吸收)。
在接收器内由气体过滤相关室和检测器,充满气体(例如)的单个气室装在旋转轮上,当气室旋转到检测器前面世,,滤掉吸收波长提供100%的参比测量。
比较GFC室和参比气室的吸收得到测量浓度。
3.导数光谱技术导数光谱技术包括扫描光谱的吸收峰和得到吸收峰的二阶导数或者相对于波长在最高峰的高阶导数。
测量导数峰的作用提高了测量的检测灵敏度。
在这种技术中,光源发出的光是经过调制的或者在检测器检测的光是经过调制的。
调制在检测器产生的信号依赖于分子吸收曲线的形状。
扫描吸收光谱产生吸收线的谐波,通常用信号的第2谐波测量气体的浓度。
第2谐波德振幅正比于与波长有关的光强的二阶导数。
TDL已经应用于采用二阶导数检测技术的抽取测量、在线线测量、在线点测量和紧耦合测量的设计中。
通过改变激光器的温度或他的驱动电流,调节激光器获得不同的波长。
艰难的激光系统能够应用于不同的吸收技术之中。
正如前所述,由于分子之间的碰撞引起吸收带加宽,干扰浓度的测定。
就波长而言,激光是特殊的光,能够避免光谱干扰,但是碰撞加宽依赖于烟气的组份,会产生不同的干扰类型。
目前的TDL仪器用数字过滤技术自动补偿吸收带宽的影响。
4.高温电化学池技术在抽取系统中已经应用了测量二氧化硫的定电位电解技术,该技术也能够应用与点在线测量系统,将有电化学池的探头直接插入烟道或管道中进行测量。
电化学是由辅助电极、参比电极和工作电极。
电解池中的催化剂是磷酸,在环境温度下磷酸为半液体状态,但是,当磷酸被加热到烟气温度时,粘性变小。
在精神上喷涂聚合物膜形成半渗透膜,传感器选择的金属对测定气体时灵敏的。
研发的测定NO和NO/SO2的仪器,当烟气中存在HCl时,导致电化学池的预期寿命显著地降低,能够在HCl到达传感器前用特殊的化学过滤器除去。
这些传感器曾经用于欧洲和美国,但是传感器并不成功,没有商品化。
四、在线式气体CEMS校准技术校准点在线气体CEMS的技术同样适用于在线式气体CEMS的校准。
此外,在线式气体CEMS还可以采用以下校准技术。
1. 内部校准气室技术双光程线(或者探头开放式双光程点)在线气体CEMS在烟道(或者探头)对面用一个反射器反射光,测量返回的光束。
光学和电子原件,如灯、检测器和滤光片组合在发光/接受箱体内。
移动零点反射镜进入光路完成系统的零点校准,尽管校准时给出了不能准确代表“真零点”的“假定零点”值,但能检查发射/接收组件的性能,这种校准零点方法已被接受。
上标校准时,零点反射镜和充满已知浓度的目标气体气室和滤光片进入光路。
气室中的目标气体分子和滤光片吸收光能,引起光强度减少,经检测得到相应的上标校准读数(如图所示)如果内部校准气室发生泄漏或的气体浓度衰减,这用内部气体校准方法会产生偏差。