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CEMS con método húmedo y caliente

Descripción del producto

El sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) modelo TK-1000H adopta un diseño modular, integrando el subsistema de monitoreo de contaminantes gaseosos (SO₂, NOₓ), el subsistema de monitoreo de partículas, el subsistema de monitoreo de parámetros de gases de combustión (temperatura/presión/caudal/humedad/contenido de oxígeno) y el subsistema inteligente de control, adquisición y procesamiento de datos en una sola unidad. Puede monitorear con precisión parámetros clave en las salidas de emisión de fuentes de contaminación fijas, incluidos SO₂, NOₓ, O₂ (en estado estándar/base húmeda/base seca/valor convertido), concentración de partículas, así como temperatura, presión y caudal.

  • modelo

    TK-1000H

Especificaciones técnicas

A. Principio de medición: Absorción diferencial UV (DOAS) para NO, NO₂ y SO₂

  • Deriva cero: ≤±2% F.S.
  • Deriva del tramo: ≤±2% F.S.
  • Error de indicación: ≤±2% F.S.
  • Límite de detección: ≤0,5% F.S.
  • Tiempo de respuesta (T90): ≤75s

 

B. Monitor de partículas (SDUST-110)

  • Rango de medición: (0~10)mg/m³, configurable
  • Deriva cero: ±2% FS/24h
  • Deriva de rango: ±2% FS/24 h

 

C. Monitor de temperatura, presión y flujo (SVPT-100)

  • Rango de medición de temperatura: 0 ~ 500 ℃
  • Precisión: ≤±3℃
  • Rango de medición de presión: ±10 kPa
  • Rango de medición del caudal: (2~40)m/s
  • Precisión: Error relativo ≤±10% cuando el caudal es >10m/s; error relativo ≤±12% cuando el caudal ≤10m/s

 

D. Monitor de humedad y oxígeno (modelo SSD-100)

  • Rango de medición: Humedad (0~40)vol%; Contenido de oxígeno (0~25)% en volumen
  • Precisión: Error absoluto ≤±1,5% cuando la humedad ≤5%; Error relativo ≤±25% cuando la humedad >5%
  • Diseño estandarizado y modular para una composición simple y confiable.
  • Basado en la tecnología de espectroscopía de absorción diferencial UV (DOAS), el innovador algoritmo de cancelación de interferencias y estimación conjunta multiparamétrica logra una deriva del cero y una deriva del intervalo extremadamente bajas en un amplio rango de temperaturas, con un límite mínimo de detección de SO₂ y NO tan bajo como 0,05 mg/m³.
  • El monitor de partículas admite la calibración de la trayectoria óptica completa.
  • Al adoptar el control PLC con un alto nivel de automatización, la pantalla de cristal líquido muestra la ruta del flujo del sistema y recopila información detallada del estado del sistema, lo que puede servir como el recurso más favorable para la verificación de la validez de los datos.
  • Se adopta una bomba de muestreo de alta temperatura para el muestreo de presión positiva en lugar de una bomba eyectora, evitando fundamentalmente fugas de aire de presión negativa y garantizando la autenticidad de la muestra.
  • Admite múltiples métodos de medición de oxígeno, como el método de condensación (equipado con un sensor electroquímico), y mide y genera directamente el valor de oxígeno en condiciones secas estándar.
  • Basado en el diseño de la placa de montaje modular, los componentes medibles se pueden ampliar mediante reemplazo o configuración adicional.
  • La cámara de alta temperatura con calentamiento de alta potencia combinada con un sistema de baño de aire (que incluye un ventilador de flujo cubierto y una estructura de guía de flujo) garantiza una temperatura constante y equilibrada dentro de la cámara y evita la condensación de la muestra.

Ventajas técnicas

  1. Diseño estandarizado y modular para una composición simple y confiable.
  2. Basado en la tecnología de espectroscopía de absorción diferencial UV (DOAS), el innovador algoritmo de cancelación de interferencias y estimación conjunta multiparamétrica logra una deriva del cero y una deriva del intervalo extremadamente bajas en un amplio rango de temperaturas, con un límite mínimo de detección de SO₂ y NO tan bajo como 0,05 mg/m³.
  3. El monitor de partículas admite la calibración de la trayectoria óptica completa.
  4. Al adoptar el control PLC con un alto nivel de automatización, la pantalla de cristal líquido muestra la ruta del flujo del sistema y recopila información detallada del estado del sistema, lo que puede servir como el recurso más favorable para la verificación de la validez de los datos.
  5. Se adopta una bomba de muestreo de alta temperatura para el muestreo de presión positiva en lugar de una bomba eyectora, evitando fundamentalmente fugas de aire de presión negativa y garantizando la autenticidad de la muestra.
  6. Admite múltiples métodos de medición de oxígeno, como el método de condensación (equipado con un sensor electroquímico), y mide y genera directamente el valor de oxígeno en condiciones secas estándar.
  7. Basado en el diseño de la placa de montaje modular, los componentes medibles se pueden ampliar mediante reemplazo o configuración adicional.
  8. La cámara de alta temperatura con calentamiento de alta potencia combinada con un sistema de baño de aire (que incluye un ventilador de flujo cubierto y una estructura de guía de flujo) garantiza una temperatura constante y equilibrada dentro de la cámara y evita la condensación de la muestra.

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