五家渠氨逃逸在线分析仪 氨气泄露监测 NH3在线监测
价格:86000.00起
度赢得了用户的一致赞誉。
我们将在服务中信守“为客户提供一体化的 CEMS 系统解决方案,节省客
户成本,确保客户将资源集中于公司核心业务”的宗旨。为了这个目标,我们
将不断挑战自我,勇攀高峰,并一如既往的以客户满意为己任。
公司愿与国内同仁建立起深入的联系与合作,共同携起手来,为还人类一
个蓝天,共同为美好环境而努力拼搏!
2 系统设计方案及说明
2.1 系统概述
系统基本情况
监测内容:NH3\HCl\HF。
输出单位:ppm。
PUE-9000 抽取式激体分析系统是针对多种工况,用在线工业仪器对其
NH3\HCl\HF 浓度进行连续在线测量。
系统组成:
采样装置
预处理装置
激光分析仪
反吹控制单元
选用 PUE-9000 Laser 激光分析仪:
PUE-9000 Laser 系列是基于 TDLAS 技术的无接触式近红外激光吸收测
量。TDLAS(Tunable diode laser absorption spectroscopy 可调式二
管激光吸收光谱)技术的核心是使用 600nm-2000nm 的近红外激光器做为光
源,通过激光器产生的窄波段扫描激光束穿过被检测气体后被聚焦到光电检
测器,光电检测器将吸收光谱信号输回分析仪,分析仪通过对扫描吸收光谱
的分析计算得到检测气体的浓度。
系统采用流通池式结构测量,测量池可加热到 185℃的,热气体测量过
程中无冷凝水产生,不会产收水分吸收及交叉干扰,符合环保要求的监测。
采用电子锁相放大技术配合微处理器驱动的电子检测器件从 HCL 特征
吸收光谱中分析出 NH3\HCl\HF 的浓度,并提供连续的传感器状态,并
输出标准的数字和模拟电流信号。
低维护操作和长使用寿命,是您需要的 HCL 监测的仪器。的
制造工艺和设计工艺保证系统测量。
仪器参数 分析方法:近红外激光特征光谱吸收法
准确性:≤1%FS
零点漂移:≤1%
量程漂移:≤1%F.S
响应时间:T90≤5s
线性误差:≤±1%
重复性误差(可重复性):≤1%FS
每次采样所需时间:连续采样
输出信号:4-20mA
环境温度限制:5--+45℃
分析仪特点 光学,非接触式测量,安全无污染
特 点 取样更具代表性:采样点插入烟道核心区域,可根据现场情况设置
采样点位置及采样管的长度。
抽取式测量,不受现场震动等环境因素的影响。
非常方便通入标准气体,可以随时标定及验证。
采用多次反射样气室大大提高测量下限与测量精度。
漂移量少,长期稳定性优异。
因使用与测量组分吸收波长相匹配的近红外半导体激光,测量精度
高,不受背景气体交叉干扰。
可在高温和高粉尘环境下测量(防堵性能进一步提升)。
系统功能、分析原理、技术参数
采用高温快速抽取式激光在线气体分析仪能以较快的响应速度对工艺管
道中 NH3\HCl\HF 浓度进行连续测量。
因采用抽取式采样,采样点插入烟道核心区域,可以方便的设置采样点位
置及采样管长度,能够选择更好的更具有代表性的取样点,测量值更具代表性,
更能有效反应 NH3\HCl\HF 浓度。
此外,通入标准气体非常方便,可以随时标定及验证,可随时对仪器进行
在线校正,无需将设备拆离安装点。
反吹及控制单元
反吹控制单元是系统能够连续在线采样分析的可靠保证,因此采用多点
采样技术必须配备合理的反吹控制单元,我公司开发的反吹控制单元采用
PLC 作为主控制器,合理设置反吹及采样周期,利用爆破反吹技术,以保证
采样的连续性和稳定性,减少人工维护量,反吹采用自动控制机制,定时反
吹及堵塞时反吹,反吹采用爆破反吹技术配备探头内外吹功能,反吹效果好,
能保证探头的连续使用时间,有效清除探头内积灰,保证系统的连续稳定运
行。
电源
要求: 220 V AC、50 HZ 单相
仪表空气
要求:0.4~0.7MPa (G) :<-20℃ 洁净,无油,无水
耗气量: 0.1Nm3/min
环境条件:
环境温度: - 2℃-- +45℃
大气压力: 50 -- 106 Kpa
相对湿度: < 90%
无强烈震动
减小电击事件影响的措施,采用以下两种措施以使电击事件影响小:
保证系统接地;
信号加信号隔离器。
也可在电缆进口和出口安装电涌抑制装置用于系统电涌抑制设计。
设备接地电阻:设备接地电阻小于 4Ω 。
烟道上设备的保护方法:
烟道上没有保护罩的部件能经受住高温,并且是绝缘的。所有布置在室
外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜,其箱体全部采用碳钢喷塑材料,
防护等级不低于 IP65。
防止探头管线堵塞的措施:
采样探头是带温控装置的,探头温度控制在 185°C,水一直处于蒸汽
状态,不会液化,探头过滤器滤芯精度达 5um,可将绝大多数粉尘过滤
采用可调谐二管激光吸收光谱技术进行气体的测量,激光器产生的窄波
段扫描激光束穿过被检测气体后被聚焦到铟镓探测器,铟镓探测器将吸收
光谱信号输回分析仪,分析仪通过对扫描吸收光谱的分析计算得到检测气体的
浓度。由于激光谱宽特别窄(小于 0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定
波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。