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CEMS系统气路图
CEMS供电系统
A、操作手柄位置:
MODEL 43i工作原理
二氧化硫分析仪工作原理
43i 型分析仪的操作原理是,SO 2 分子吸收紫外光(UV) ,在某个波长受到 激励,然后衰减至较低的能量状态,在另一个不同的波长发射 UV 光。明确 地说就是:
SO 2 +hv 1 →SO 2 *→SO 2 +hv 2 通过样品气路接口将样品拉进 43i 型分析仪,如图 1-1 所示。样品流经碳氢化
(9)稀释比越高系统的精度越差,对零气纯度的要求也越 高。
一般脱硫系统选100:1, 对音速小孔来说100:1对应的是50ml/min的小孔 (稀释气的流量是5L/min)
零气概念
零气:不含有所测物质的气体 系统对零气的要求: 1、压力一般大于60psi. 2、 除油,除颗粒物。 3.、露点在负20度以下。 4.、不含所测物质(如:SO2, NOx等)
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CEMS设备原理
一、稀释探头工作原理
稀释探头工作原理
将高压干净的压缩空气从稀释空气管打入文丘里 泵,根据伯努利公式( p+1/2ρv2+ρgh=C)可知 在文丘里泵内会产生负压,将烟道内的烟气经音 速小孔稀释后经稀释样气进入分析仪。音速临界 小孔采取耐热玻璃和陶瓷材质,小孔前端由石英 过滤棉过滤,并经过陶瓷孔板到达小孔。小孔的 长度远远小于孔径,当小孔两端的压力差大于 0.46被以上时,气体流经小孔的速度与小孔两端 的压力变化基本无关,而只取决于气体分子流经 小孔时的震动速度,即产生恒流。当稀释探头的 真空度大于13inHg(约合44kPa)时,在绝大多 数烟道条件下都能满足音速小孔的恒流条件。
(7)气体维护及要求,稀释空气压力不能过大也不能过小 (40-50psi),否则影响真空,标定后严禁调整稀释空气 压力,否则标定失效。
(8)压缩空气压力低对系统的影响,压力低会造成二氧化 硫、氮氧化物剧烈波动,氮氧化物臭氧长时间存储在气路 中导致还原性管路失效(U形管堵塞),测尘仪反吹气源 压力不足,导致测尘仪探头损坏。
日常维护注意事项
(1)CL管即校准气管不能泄漏,特别是烟气压力为正压情 况,否则会堵塞校准气管和探头;
(2)管路与稀释探头连接前必须使用高压干净的压缩空气 进行吹扫。
(3)每次更换加热器、探头清理时必须做好探头与探头加 热器之间的密封,防止凝结的高腐蚀性液体腐蚀加热器。
(4)拆管、回装管线的顺序必须严格按规范执行: 拆除管线顺序:稀释空气管,稀释样气管、真空管、校 准气管 回装管线顺序:稀释样气管、真空管、校准气管、稀释空 气管
管线的长度越短则系统的反应速度越快。(气体在管线中 的行进速度约为2米/秒。管线越粗越短则气阻越小,越有 利于真空度的提高,但会降低反应速度,管线所能选取的 最大长度要以真空度最终能大于13in Hg为标准。以极限长 度100米为例:VL管:1/4OD, 5/32ID, CL管:1/4OD, 5/32ID, DA管:1/4OD, 5/32ID, DS管:1/4OD, 6/32ID。 3 管线的材质:理论上说CL管和DS管必须用聚四氟乙烯 材质,而 VL管和DA管可以用普通塑料管,但普通塑料管 存在抗老化问题。
(5)更换音速小孔、石墨卡套、延伸管等设备时必须保持 手的清洁,防止颗粒物进入堵塞小孔;
(6)管线的使用要求,不能太长(一般不要超过100米), 否则真空无法保证真空,样气管、稀释空气管必须要求使
用特氟隆管,因其气阻很小,当使用其他材质管路时必须
保证一定硬度,不能在较小压力下变形,导致气流受阻,
影响真空,管路内径粗能保证真空,但是会降低灵敏度;
二氧化硫分析仪参数
检测下限 2.0ppb(10 秒平均时间) 1.0ppb(60 秒平均时间) 0.5ppb(300 秒平均时间)
(完全符合超净改造要求,超净要求分析仪最低检出限小于0.5ppm) 零漂移 (24 小时) <1 ppb 跨度漂移 满刻度的±1% 响应时间 (在自动模式下)
80 秒(10 秒平均时间) 110 秒(60 秒平均时间) 320 秒(300 秒平均时间) 线性度 满刻度的±1% 模拟输出 6个 模拟电压输出;0-100 mV, 1,5,10 V(用户可选择) ,12 位分辨率。 6个模拟电流输出;0-20 mA, 4-20 mA, 12 位分辨率。
零气系统的耗气量计用气要求:
系统的用气标准: 1 压力最好大于6kg/cm2 (压力越大则 无热ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ水器的除水效果越好) 2 电厂仪表用压缩空气,除油除水。
系统的用气量计算: 每根探头的耗气量约为5L/min。 无热除水器的最大效率为50%,因此无热除水器用于自身干 燥的耗气量等于其所能提供的最大输出气量。
稀释法的优点
有以下优点: 稀释系统大大提高了系统的可靠率,降低了系统运营和维护
成本,根据美国的调查,稀释系统的平均运营成本只有直 接采样系统的1/3 到1/2 ; 稀释后烟气含水量被降低到露点以下,采样管无需加热或保 温,大大降低了管路老化速度; 彻底避免因为结露而对仪器产生的可能损坏; 稀释技术解决了烟气含尘量高而引起的堵塞问题; 烟气采样流速只是直接采样系统的50分之一到100分之一, 相应烟气中含尘、水分量也只是50分之一到100分之一, 可以使用更先进准确度高的分析仪; 采用从采样探头开始的全系统动态校准; 采样系统采样管内是正压,避免了管线泄漏产生的影响;
合物“弹踢器” , “弹踢器”迫使碳氢化合物分子渗透穿过管壁, 将碳氢 化合物从样品中去除。 SO 2 分子经过碳氢化合物 “弹踢器”时不受影响。 样品流入荧光反应室,脉动的 UV 光在这里激励 SO 2 分子。聚光镜进行调焦 使脉动的 UV 光进入反光镜总成。反光镜总成有四个反光镜选择,它们只反 射激励 SO 2 分子的波长。 在受到激励的 SO 2 分子衰减至较低的能量状态时,所发射的 UV 光与 SO 2 浓度成比例。 带通滤波器只允许由经过激励的 SO 2 分子发射的波长到达光 电倍增管(PMT) 。PMT 从衰减的 SO 2 分子探测 UV光的发射。位于荧光 反应室后面的光电探测器持续监控脉动的 UV光源,并连接到一个电路补偿光 照强度里产生的波动。