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CEMS mit Hot-Wet-Methode

Produktbeschreibung

Das kontinuierliche Emissionsüberwachungssystem (CEMS) Modell TK-1000H ist modular aufgebaut und integriert das Subsystem zur Überwachung gasförmiger Schadstoffe (SO₂, NOₓ), das Subsystem zur Überwachung von Partikeln, das Subsystem zur Überwachung der Rauchgasparameter (Temperatur/Druck/Durchflussrate/Feuchtigkeit/Sauerstoffgehalt) und das Subsystem für intelligente Steuerung, Datenerfassung und -verarbeitung in einer Einheit. Es kann wichtige Parameter an festen Emissionsauslässen von Schadstoffquellen genau überwachen, einschließlich SO₂, NOₓ, O₂ (im Standardzustand/Nassbasis/Trockenbasis/umgerechneter Wert), die Partikelkonzentration sowie Temperatur, Druck und Durchflussrate.

  • Modell

    TK-1000H

Technische Spezifikationen

A. Messprinzip: UV-Differenzabsorption (DOAS) für NO, NO₂ und SO₂

  • Nullpunktdrift: ≤±2 % F.S.
  • Spannendrift: ≤±2 % F.S.
  • Anzeigefehler: ≤±2 % F.S.
  • Nachweisgrenze: ≤0,5 % F.S.
  • Reaktionszeit (T90): ≤75s

 

B. Feinstaubmonitor (SDUST-110)

  • Messbereich: (0–10) mg/m³, konfigurierbar
  • Nullpunktdrift: ±2 % F.S./24 Std
  • Spannendrift: ±2 % F.S./24 Std

 

C. Temperatur-, Druck- und Durchflussmonitor (SVPT-100)

  • Temperaturmessbereich: 0 bis 500 °C
  • Genauigkeit: ≤±3℃
  • Druckmessbereich: ±10 kPa
  • Messbereich der Durchflussrate: (2~40)m/s
  • Genauigkeit: Relativer Fehler ≤±10 % bei Durchflussgeschwindigkeit > 10 m/s; relativer Fehler ≤±12 % bei Strömungsgeschwindigkeit ≤10 m/s

 

D. Feuchtigkeits- und Sauerstoffmonitor (Modell SSD-100)

  • Messbereich: Luftfeuchtigkeit (0–40) Vol.-%; Sauerstoffgehalt (0–25) Vol.-%
  • Genauigkeit: Absoluter Fehler ≤ ± 1,5 % bei Luftfeuchtigkeit ≤ 5 %; Relativer Fehler ≤±25 % bei Luftfeuchtigkeit > 5 %
  • Standardisierter und modularer Aufbau für einfache und zuverlässige Zusammensetzung.
  • Basierend auf der Technologie der UV-Differenzabsorptionsspektroskopie (DOAS) erreicht der innovative Multiparameter-Algorithmus zur gemeinsamen Schätzung und Interferenzunterdrückung eine extrem niedrige Nullpunktdrift und Spannendrift über einen weiten Temperaturbereich, wobei die minimale Nachweisgrenze von SO₂ und NO nur 0,05 mg/m³ beträgt.
  • Der Partikelmonitor unterstützt die vollständige Kalibrierung des optischen Pfads.
  • Durch die Übernahme einer SPS-Steuerung mit einem hohen Automatisierungsgrad zeigt der Flüssigkristallbildschirm den Systemflussweg an und sammelt detaillierte Statusinformationen des Systems, die als günstigste Ressource für die Überprüfung der Datengültigkeit dienen können.
  • Für die Probenahme mit Überdruck wird anstelle einer Ejektorpumpe eine Hochtemperatur-Probenahmepumpe eingesetzt, wodurch Luftlecks bei Unterdruck grundsätzlich vermieden und die Authentizität der Probe sichergestellt werden.
  • Es unterstützt mehrere Sauerstoffmessmethoden wie die Kondensationsmethode (ausgestattet mit einem elektrochemischen Sensor) und misst und gibt den Sauerstoffwert direkt unter normalen Trockenbedingungen aus.
  • Aufgrund des modularen Aufbaus der Montageplatte können die messbaren Komponenten durch Austausch oder zusätzliche Konfiguration erweitert werden.
  • Die leistungsstarke Heiz-Hochtemperaturkammer sorgt in Kombination mit einem Luftbadsystem (einschließlich eines ummantelten Strömungsventilators und einer Strömungsführungsstruktur) für eine konstante und ausgeglichene Temperatur in der Kammer und verhindert Probenkondensation.

Technische Vorteile

  1. Standardisierter und modularer Aufbau für einfache und zuverlässige Zusammensetzung.
  2. Basierend auf der Technologie der UV-Differenzabsorptionsspektroskopie (DOAS) erreicht der innovative Multiparameter-Algorithmus zur gemeinsamen Schätzung und Interferenzunterdrückung eine extrem niedrige Nullpunktdrift und Spannendrift über einen weiten Temperaturbereich, wobei die minimale Nachweisgrenze von SO₂ und NO nur 0,05 mg/m³ beträgt.
  3. Der Partikelmonitor unterstützt die vollständige Kalibrierung des optischen Pfads.
  4. Durch die Übernahme einer SPS-Steuerung mit einem hohen Automatisierungsgrad zeigt der Flüssigkristallbildschirm den Systemflussweg an und sammelt detaillierte Statusinformationen des Systems, die als günstigste Ressource für die Überprüfung der Datengültigkeit dienen können.
  5. Für die Probenahme mit Überdruck wird anstelle einer Ejektorpumpe eine Hochtemperatur-Probenahmepumpe eingesetzt, wodurch Luftlecks bei Unterdruck grundsätzlich vermieden und die Authentizität der Probe sichergestellt werden.
  6. Es unterstützt mehrere Sauerstoffmessmethoden wie die Kondensationsmethode (ausgestattet mit einem elektrochemischen Sensor) und misst und gibt den Sauerstoffwert direkt unter normalen Trockenbedingungen aus.
  7. Aufgrund des modularen Aufbaus der Montageplatte können die messbaren Komponenten durch Austausch oder zusätzliche Konfiguration erweitert werden.
  8. Die leistungsstarke Heiz-Hochtemperaturkammer sorgt in Kombination mit einem Luftbadsystem (einschließlich eines ummantelten Strömungsventilators und einer Strömungsführungsstruktur) für eine konstante und ausgeglichene Temperatur in der Kammer und verhindert Probenkondensation.

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