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CEMS avec méthode chaude et humide

Description du produit

Le système de surveillance continue des émissions (CEMS) modèle TK-1000H adopte une conception modulaire, intégrant le sous-système de surveillance des polluants gazeux (SO₂, NOₓ), le sous-système de surveillance des particules, le sous-système de surveillance des paramètres des gaz de combustion (température/pression/débit/humidité/teneur en oxygène) et le sous-système intelligent de contrôle, d'acquisition et de traitement des données en une seule unité. Il peut surveiller avec précision les paramètres clés aux points de sortie d'émission de sources de pollution fixes, notamment SO₂, NOₓ, O₂ (dans l'état standard/base humide/base sèche/valeur convertie), la concentration de particules, ainsi que la température, la pression et le débit.

  • Modèle

    TK-1000H

Spécifications techniques

A. Principe de mesure : absorption différentielle UV (DOAS) pour NO, NO₂ et SO₂

  • Dérive zéro : ≤ ± 2 % F.S.
  • Dérive de portée : ≤ ± 2 % F.S.
  • Erreur d'indication : ≤ ± 2 % F.S.
  • Limite de détection : ≤0,5 % F.S.
  • Temps de réponse (T90) : ≤75s

 

B. Moniteur de particules (SDUST-110)

  • Plage de mesure : (0~10)mg/m³, configurable
  • Dérive zéro : ±2 % F.S./24h
  • Dérive d'envergure : ±2 % F.S./24h

 

C. Moniteur de température, de pression et de débit (SVPT-100)

  • Plage de mesure de la température : 0 ~ 500 ℃
  • Précision : ≤±3℃
  • Plage de mesure de pression : ± 10 kPa
  • Plage de mesure du débit : (2 ~ 40) m/s
  • Précision : erreur relative ≤ ± 10 % lorsque le débit est > 10 m/s ; erreur relative ≤ ± 12 % lorsque le débit ≤ 10 m/s

 

D. Moniteur d'humidité et d'oxygène (modèle SSD-100)

  • Plage de mesure : humidité (0 ~ 40) vol % ; Teneur en oxygène (0~25)vol%
  • Précision : erreur absolue ≤ ± 1,5 % lorsque l'humidité ≤ 5 % ; Erreur relative ≤ ± 25 % lorsque l'humidité est > 5 %
  • Conception standardisée et modulaire pour une composition simple et fiable.
  • Basé sur la technologie de spectroscopie d'absorption différentielle UV (DOAS), l'algorithme innovant d'estimation conjointe multiparamétrique et d'annulation des interférences atteint une dérive du zéro et une dérive d'étendue extrêmement faibles sur une large plage de températures, avec une limite de détection minimale de SO₂ et de NO aussi basse que 0,05 mg/m³.
  • Le moniteur de particules prend en charge l’étalonnage complet du chemin optique.
  • Adoptant un contrôle PLC avec un haut niveau d'automatisation, l'écran à cristaux liquides affiche le chemin de flux du système et collecte des informations détaillées sur l'état du système, qui peuvent constituer la ressource la plus favorable pour la vérification de la validité des données.
  • Une pompe d'échantillonnage à haute température est adoptée pour l'échantillonnage à pression positive au lieu d'une pompe d'éjection, évitant ainsi fondamentalement les fuites d'air à pression négative et garantissant l'authenticité de l'échantillon.
  • Il prend en charge plusieurs méthodes de mesure de l'oxygène telles que la méthode de condensation (équipée d'un capteur électrochimique), et mesure et délivre directement la valeur de l'oxygène dans des conditions sèches standard.
  • Basés sur la conception de la plaque de montage modulaire, les composants mesurables peuvent être étendus par remplacement ou configuration supplémentaire.
  • La chambre haute température de chauffage haute puissance combinée à un système de bain d'air (comprenant un ventilateur à flux enveloppé et une structure de guidage de flux) garantit une température constante et équilibrée à l'intérieur de la chambre et empêche la condensation des échantillons.

Avantages techniques

  1. Conception standardisée et modulaire pour une composition simple et fiable.
  2. Basé sur la technologie de spectroscopie d'absorption différentielle UV (DOAS), l'algorithme innovant d'estimation conjointe multiparamétrique et d'annulation des interférences atteint une dérive du zéro et une dérive d'étendue extrêmement faibles sur une large plage de températures, avec une limite de détection minimale de SO₂ et de NO aussi basse que 0,05 mg/m³.
  3. Le moniteur de particules prend en charge l’étalonnage complet du chemin optique.
  4. Adoptant un contrôle PLC avec un haut niveau d'automatisation, l'écran à cristaux liquides affiche le chemin de flux du système et collecte des informations détaillées sur l'état du système, qui peuvent constituer la ressource la plus favorable pour la vérification de la validité des données.
  5. Une pompe d'échantillonnage à haute température est adoptée pour l'échantillonnage à pression positive au lieu d'une pompe d'éjection, évitant ainsi fondamentalement les fuites d'air à pression négative et garantissant l'authenticité de l'échantillon.
  6. Il prend en charge plusieurs méthodes de mesure de l'oxygène telles que la méthode de condensation (équipée d'un capteur électrochimique), et mesure et délivre directement la valeur de l'oxygène dans des conditions sèches standard.
  7. Basés sur la conception de la plaque de montage modulaire, les composants mesurables peuvent être étendus par remplacement ou configuration supplémentaire.
  8. La chambre haute température de chauffage haute puissance combinée à un système de bain d'air (comprenant un ventilateur à flux enveloppé et une structure de guidage de flux) garantit une température constante et équilibrée à l'intérieur de la chambre et empêche la condensation des échantillons.

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