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論煙氣排放連續監測系統量值準確的影響力

閱讀:105發布時間:2022-4-28

煙氣排放連續監測系統,用于連續自動監測固定污染源的污染物排放濃度,適用于火電廠等連續廢氣排放量的監測,將儀器安裝在固定污染源上,可實時在線監測二氧化硫(SO2)、氮氧化合物(NOx)、顆粒物的排放濃度和排放量,同時將監測的數據實時傳送到監控中心。該系統需參照執行我國制定的HJ/T75-2007《固定污染源煙氣排放連續監測技術規范》和HJ/T76-2007《固定污染源煙氣排放連續監測系統技術要求及檢測方法》。

煙氣排放連續監測系統一般由氣體分析儀,粉塵分析儀,溫度、壓力、流速監測儀,樣氣采集系統,樣氣預處理系統,保護反吹系統,自動標定系統,系統控制與數據采集系統等部分組成。隨著計算機通信技術的發展,通用分組無線服務技術、ADSL寬帶網絡也相繼應用在CEMS上,該系統實現了實時、遠程、大數據量的數據采集和傳輸等功能,具有適應性強、安裝方便、性能穩定等特點。

煙氣排放連續監測系統由于地理范圍普遍而分散,包含的信息量和數據量也較加大,需要由無線傳感器網絡技術組成一個物聯網絡,通過傳感器節點等感知設備獲取監測儀器上的各種信息,如煙氣濃度、煙塵濃度、溫濕度、排氣量等,并接入互聯網絡實時傳送到監測部門。目前主要依據煙氣分析儀檢定規程在示值誤差、重復性和穩定性等方面進行檢定或校準,煙氣濃度的基標準溯源到質量,通過稱重法來實現氣體濃度的定標,同時利用氣瓶來實現各個儀器間的校準和量值的傳遞,該檢定/校準方法對煙氣排放連續監測系統的量值準確統一發揮了重要的作用。但這必然會帶來以下幾個問題:

一、是氣瓶內的標準氣體會受到氣瓶內吸附的其他雜質氣體的影響,而且帶來航空運輸的難度;

二、是隨著氣瓶使用壓力的降低,氣瓶內氣體的成分會發生改變,而且這個改變是不可控制的;

三、是稱重法在獲得10-6~10-12級別濃度的氣體時所能達到的限度濃度和不確定度比大。這些問題勢必會導致測量煙氣濃度的色譜或光譜儀器的量值不一致性。

目前,CEMS分析測量方法的發展方向主要有傅立葉紅外監測法和線狀光譜技術(又稱可調諧二管激光分析技術),紅外監測法是一種全譜分析技術,利用紅外光譜的吸收信息可以確定分子的化學成分,達到準確的定性和定量分析,設定參數后不僅可以連續自動地進行SO2和NOx的監測,還可以監測出復雜煙氣中其他化學組分的含量;可調諧二管激光分析技術是一種新的痕量氣體分析方法,它的線狀光譜譜寬窄到10-2nm數量級,可以地排除其他氣體組分干擾。

針對不同污染物,CEMS的分析測量方法較加多樣。SO2測量方法有紫外熒光法、非色散紅外法、紫外吸收法;NOx測量方法有不分光紅外法、化學發光法、脈沖熒光法;粉塵測量方法有激光散射法、β射線法、激光后散射法。其中,紫外熒光法測量SO2是指煙氣在190~230nm紫外光下,SO2分子受激發生成激發態,再由激發態返回基態時發出熒光,測量熒光強度即可有SO2氣體濃度,此方法靈敏度高,可檢測到10-12級別的低濃度氣體,適用于稀釋法CEMS;NDIR法利用氣體對紅外線光譜能量的吸收在波長上具有選擇性對氣體進行定性定量測量,具有很好的性價比,可同時測定多種組分氣體,適用于直接抽取法CEMS;CLD法是煙氣中的NO或者利用鉬催化技術由NO2轉化的NO與臭氧發生反應,發光強度與氣體濃度成正比,適用于稀釋法CEMS。


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