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SOLUTION · 气体成分监测

CEMS9000 烟气监测系统
气体成分监测解决方案

CEMS 烟气连续监测、工业过程气体分析、半导体无尘室 VOC 监测

方案 烟气连续监测系统
分类 气体分析 / CEMS / VOC监测
核心技术 双光源双波长红外 / 紫外差分吸收

方案概述

CEMS9000 烟气连续监测系统采用双光源双波长技术,可同时测量烟气中 SO₂、NOₓ、CO、CO₂、O₂ 等多种气体成分,无需采样系统,免维护运行。适用于火电厂、钢铁厂、水泥厂等工业烟气排放监测,满足环保法规要求。

核心特点

  • 双光源双波长技术
  • 无需采样系统
  • 原位测量免维护
  • 多组分同时监测
  • 响应速度快
  • 抗干扰能力强
  • 自动校准功能
  • 远程诊断支持
  • 防爆认证可选
  • 模块化设计

典型应用

火电厂烟气监测 钢铁厂CEMS 水泥厂窑尾监测 VOC监测 半导体无尘室 燃烧优化控制

气体监测现状与需求

环保法规日趋严格下的气体监测技术挑战

多组分同时监测

烟气中含有多种污染物成分,需要同时监测 SO₂、NOₓ、CO、CO₂、O₂ 等,传统单组分分析仪难以满足需求,需要集成化的多组分监测方案。

高温高湿工况

工业烟气通常处于高温高湿状态,且含有粉尘和腐蚀性气体,对分析仪的可靠性和耐久性提出较高要求,需要特殊的防护设计。

在线连续监测

环保法规要求实时连续监测排放数据,数据需实时上传至环保部门,系统需具备高可靠性和数据完整性保障。

气体分析技术体系

红外、紫外、电化学多技术融合,满足不同应用场景

NDIR 非分光红外技术

基于气体对特定红外波长的吸收特性,通过测量吸收强度确定气体浓度。可同时测量 CO、CO₂、SO₂、CH₄ 等多种气体,精度高、稳定性好。

DOAS 差分光学吸收光谱

利用紫外-可见光波段的吸收光谱,通过差分方法消除干扰因素,实现 SO₂、NOₓ、O₃ 等气体的高精度测量,抗干扰能力强。

双光源双波长技术

采用双光源设计,通过参考波长和测量波长的对比,有效补偿光源漂移和光路污染带来的影响,提高长期测量稳定性。

原位测量技术

传感器直接安装在烟道内进行原位测量,无需采样和预处理系统,避免样气损失和滞后,响应速度快,维护量小。

气体分析技术对比

不同测量原理的适用场景与优缺点

测量方式 测量原理 优势 局限性
抽取式 CEMS 采样预处理 + NDIR/UV 分析 测量精度高、技术成熟、应用广泛 采样系统组成较多;维护工作量较大;响应时间相对较长
原位激光分析仪 TDLAS 可调谐二极管激光吸收光谱 原位测量、响应速度快、精度高 单组分测量;价格较高;高粉尘环境需定期清洁光窗
傅里叶变换红外 FTIR 全光谱扫描 + 光谱解析 多组分同时分析、检测范围广 设备系统组成较多;价格较高;维护要求较高
CEMS9000 原位监测系统 双光源双波长红外 / DOAS 多组分同时监测、原位测量免维护、响应快、抗干扰能力强 技术较新、对安装要求较高;设备成本较高;传感器需定期校准

性能指标

CEMS9000 烟气监测系统技术参数

气体分析仪

  • 测量原理:NDIR 非分光红外 + DOAS 差分光学吸收
  • 测量组分:SO₂、NO、NO₂、NOₓ、CO、CO₂、O₂
  • 测量范围:SO₂ 0~500/2000/5000 mg/m³(可选)
  • 精度:±2% 满量程
  • 响应时间:T90 < 10秒
  • 输出信号:4~20mA、RS485 Modbus、以太网
  • 显示:彩色触摸屏,实时数据与趋势曲线
  • 工作温度:-20~50℃
  • 供电:220VAC,50Hz
  • 防护等级:IP65

系统组成

  • 气体分析仪主机:多组分气体分析单元
  • 原位传感器:安装于烟道内,耐高温耐腐蚀
  • 温压流监测:烟气温度、压力、流速测量
  • 数据采集传输:实时数据采集与远程传输
  • 校准系统:自动/手动校准功能

应用特点

  • 满足国家环保标准要求
  • 支持环保部门数据联网
  • 模块化设计便于扩展
  • 低维护成本,减少停机时间
  • 支持远程诊断和在线升级

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