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Tecnología de monitoreo del sistema de monitoreo en línea de emisiones continuas de gases de combustión
Fecha:2025-07-24Leer:0
El sistema de monitoreo en línea de emisiones continuas de gases de combustión (cems) es un sistema utilizado para monitorear en tiempo real las emisiones de gases nocivos de calderas industriales, emisiones de gases de escape y otras fuentes. Su objetivo principal es garantizar que las emisiones cumplan con las normas de protección ambiental y monitorear, registrar datos e informar sobre contaminantes. Las técnicas de monitoreo comunes incluyen las siguientes:
1. método de absorción química (método de análisis químico)
Principio: absorber o reaccionar contaminantes en los gases de combustión a través de reacciones químicas, produciendo cambios detectables. Por lo general, se utiliza un tubo de absorción o una piscina de reacción para medir los cambios en la concentración de gas.
Gases aplicables: dióxido de azufre (so ₓ co), óxido de nitrógeno (no), monóxido de carbono (co), etc.
2. espectrometría infrarroja (ftir)
Principio: medir el grado de absorción de gas de la luz infrarroja de diferentes longitudes de onda a través de la tecnología de espectrometría infrarroja. Cada gas absorbe una luz infrarroja específica en un rango de longitud de onda específico, y el instrumento identifica y determina el tipo y la concentración del gas analizando estos picos de absorción.
Gases aplicables: dióxido de carbono (co2), dióxido de azufre (soqi), monóxido de carbono (co), óxido de nitrógeno (no), etc.
3. método de Quimioluminiscencia
Principio: el gas libera energía luminosa cuando reacciona con reactivos químicos, y utiliza un Fotodetector para medir su intensidad, calculando así la concentración del gas.
Gases aplicables: óxidos de nitrógeno (no), especialmente no y No.
4. método de absorción ultravioleta
Principio: el espectrómetro ultravioleta determina la concentración de gas midiendo la absorción de luz ultravioleta del gas. Este método es muy adecuado para la determinación de contaminantes como sulfuros y óxidos de nitrógeno.
Gases aplicables: dióxido de azufre (so ₓ 2), óxido de nitrógeno (no).
5. método electroquímico
Principio: el gas produce una reacción redox a través de un sensor electroquímico, y la corriente generada por la reacción es proporcional a la concentración del gas. Este método tiene una alta sensibilidad y una estructura simple del equipo, que es adecuado para el monitoreo a pequeña escala.
Gases aplicables: dióxido de nitrógeno (no dióxido), monóxido de carbono (co), etc.
6. tecnología de microondas (espectrometría fotoacústica)
Principio: el gas produce cambios físicos (como la expansión) al absorber la energía de microondas o espectros de una frecuencia específica, que afectan la propagación de ondas sonoras y determinan la concentración del gas analizando estos cambios.
Gases aplicables: se utiliza comúnmente para medir gases traza, como dióxido de nitrógeno (no Ο 2), monóxido de carbono (co).
7. espectrometría láser (doas)
Principio: análisis de las características de absorción de la luz de una longitud de onda específica basado en moléculas de gas. La espectrometría láser es de alta precisión y alta selectividad y es adecuada para el monitoreo de gases de baja concentración.
Gases aplicables: dióxido de azufre (so ₃), óxido de nitrógeno (no), ozono (o), etc.
Resumen:
Las tecnologías de monitoreo del sistema de monitoreo en línea de emisiones continuas de gases de combustión son diversas, y la selección de tecnologías adecuadas debe tener en cuenta factores como el tipo de gas, el rango de concentración, los requisitos de precisión y el entorno de operación. Cada tecnología tiene sus ventajas y limitaciones aplicables, y en combinación con las necesidades específicas, generalmente se utiliza una combinación de múltiples tecnologías para garantizar la precisión y fiabilidad del monitoreo.