烟气在线监测设备别乱选:先看好是否符合这些技术指标要求样品

1.1.1CEMS应具有产品铭牌,铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

1.1.2CEMS仪器表面应完好无损,无明显缺陷,各零、部件连接可靠,各操作键、按钮使用灵活,定位准确。

1.1.3CEMS主机面板显示清晰,涂色牢固,字符、标识易于识别,不应有影响读数的缺陷。

1.1.4CEMS外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。

1.2工作条件

CEMS在以下条件中应能正常工作:

a)室内环境温度:(15~35)℃;室外环境温度(-20~50)℃;

b)相对湿度:≤85%;

c)大气压:(80~106)kPa;

d)供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz。

注:低温、低压等特殊环境条件下,仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求。

1.3安全要求

1.3.1绝缘电阻

在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85%条件下,系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于20MΩ。

1.3.2绝缘强度

在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85%条件下,系统在1500V(有效值)、50Hz正弦波实验电压下持续1min,不应出现击穿或飞弧现象。

1.3.3系统应具有漏电保护装置,具备良好的接地措施,防止雷击等对系统造成损坏。

1.4功能要求

1.4.1样品采集和传输装置要求

1.4.1.1样品采集装置应具备加热、保温和反吹净化功能。其加热温度一般在120℃以上,且应高于烟气露点温度10℃以上,其实际温度值应能够在机柜或系统软件中显示查询。

1.4.1.2样品采集装置的材质应选用耐高温、防腐蚀和不吸附、不与气态污染物发生反应的材料,应不影响待测污染物的正常测量。

1.4.1.3气态污染物样品采集装置应具备颗粒物过滤功能。其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器,过滤器滤料的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应,过滤器应至少能过滤(5~10)μm粒径以上的颗粒物。

1.4.1.4样品传输管线应长度适中。当使用伴热管线时应具备稳定、均匀加热和保温的功能;其设置加热温度一般在120℃以上,且应高于烟气露点温度10℃以上,其实际温度值应能够在机柜或系统软件中显示查询。

1.4.1.5样品传输管线内包覆的气体传输管应至少为两根,一根用于样品气体的采集传输,另一根用于标准气体的全系统校准;CEMS样品采集和传输装置应具备完成CEMS全系统校准的功能要求。

1.4.1.6样品传输管线应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的材料,其技术指标应符合附录E中表E.1的技术要求。

1.4.1.7采样泵应具备克服烟道负压的足够抽气能力,并且保障采样流量准确可靠、相对稳定。

1.4.1.8采用抽取测量方式的颗粒物CEMS,其抽取采样装置应具备自动跟踪烟气流速变化调节采样流量的等速跟踪采样功能,等速跟踪吸引误差应不超过±8%。

1.4.2预处理设备要求

1.4.2.1CEMS预处理设备及其部件应方便清理和更换。

1.4.2.2CEMS除湿设备的设置温度应保持在4℃左右(设备出口烟气露点温度应≤4℃),正常波动在±2℃以内,其实际温度数值应能够在机柜或系统软件中显示查询。

1.4.2.3预处理设备的材质应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的材料,其技术指标应符合附录E中表E.2的技术要求。

1.4.2.4除湿设备除湿过程产生的冷凝液应采用自动方式通过冷凝液收集和排放装置及时、顺畅排出。

1.4.2.5为防止颗粒物污染气态污染物分析仪,在气体样品进入分析仪之前可设置精细过滤器;过滤器滤料应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的疏水材料,过滤器应至少能过滤(0.5~2)μm粒径以上的颗粒物。

1.4.3辅助设备要求

1.4.3.1CEMS排气管路应规范敷设,不应随意放置,防止排放尾气污染周围环境。

1.4.3.2当室外环境温度低于0℃时,CEMS尾气排放管应配套加热或伴热装置,确保排放尾气中的水分不冷凝或结冰,造成尾气排放管堵塞和排气不畅。

1.4.3.3CEMS应配备定期反吹装置,用以定期对样品采集装置等其它测量部件进行反吹,避免出现由于颗粒物等累积造成的堵塞状况。

1.4.3.4CEMS应具有防止外部光学镜头和插入烟囱或烟道内的反射或测量光学镜头被烟气污染的净化系统(即气幕保护系统);净化系统应能克服烟气压力,保持光学镜头的清洁;净化系统使用的净化气体应经过适当预处理确保其不影响测量结果。

1.4.3.5具备除湿冷凝设备的CEMS,其除湿过程产生的冷凝液应通过冷凝液排放装置及时、顺畅排出。

1.4.3.6具备稀释采样系统的CEMS,其稀释零空气必须配备完备的气体预处理系统,主要包括气体的过滤、除水、除油、除烃以及除二氧化硫和氮氧化物等环节。

1.4.3.7CEMS机柜内部气体管路以及电路、数据传输线路等应规范敷设,同类管路应尽可能集中汇总设置;不同类型的管路或不同作用、方向的管路应采用明确标识加以区分;各种走线应安全合理,便于查找维护维修。

1.4.3.8CEMS机柜内应具备良好的散热装置,确保机柜内的温度符合仪器正常工作温度;应配备照明设备,便于日常维护和检查。

1.4.4校准功能要求

1.4.4.1CEMS应能用手动和(或)自动方式进行零点和量程校准。

1.4.4.2采用抽取测量方式的气态污染物CEMS,应具备固定的和便于操作的标准气体全系统校准功能;即能够完成从样品采集和传输装置、预处理设备和分析仪器的全系统校准。

1.4.4.3采用直接测量方式的气态污染物CEMS,应具备稳定可靠和便于操作的标准气体流动等效校准功能;即能够通过内置或外置的校准池,完成对系统的等效校准。等效校准原理和校准计算过程参见附录F。

1.4.5数据采集和传输设备要求

1.4.5.1应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值。当测量结果超过零点以下和量程以上10%时,数据记录存储其最小或最大值。

1.4.5.4具备数字信号输出功能。

1.4.5.5具有中文数据采集、记录、处理和控制软件。数据采集记录处理要求见附录B。

1.4.5.6仪器掉电后,能自动保存数据;恢复供电后系统可自动启动,恢复运行状态并正常开始工作。

二、性能指标

2.1实验室检测

2.1.1气态污染物(含O2)监测单元

2.1.1.2重复性

分析仪器重复性(相对标准偏差):≤2%。

2.1.1.3线性误差

分析仪器线性误差:不超过±2%满量程。

2.1.1.424h零点漂移和量程漂移

分析仪器24h零点漂移和量程漂移:不超过±2%满量程。

2.1.1.5一周零点漂移和量程漂移

分析仪器一周零点漂移和量程漂移:不超过±3%满量程。

2.1.1.6环境温度变化的影响

环境温度在(15~35)℃范围内变化,分析仪器读数的变化:不超过±5%满量程。

2.1.1.7进样流量变化的影响

进样流量变化±10%,分析仪器读数的变化:不超过±2%满量程。

2.1.1.8供电电压变化的影响

供电电压变化±10%,分析仪器读数的变化:不超过±2%满量程。

2.1.1.9干扰成分的影响

依次通入表1中相应浓度的干扰成分气体,导致分析仪器读数变化的正干扰和负干扰:不超过±5%满量程。

表1实验室检测使用的干扰成分气体

实验室检测使用的干扰成分气体

2.1.1.10振动的影响

按照规定的振动条件和频率进行振动实验后,分析仪器读数的变化:不超过±2%满量程。

2.1.1.11二氧化氮转换效率

NOX分析仪器或NO2转换器中NO2转换为NO的效率:≥95%。

2.1.1.12平行性

三台(套)分析仪器测量同一标准样品读数的相对标准偏差≤5%。

2.1.2颗粒物监测单元

2.1.2.1重复性

2.1.2.224h零点漂移和量程漂移

2.1.2.3一周零点漂移和量程漂移

2.1.2.4环境温度变化的影响

环境温度在(-20~50)℃范围内变化,分析仪器读数的变化:不超过±5%满量程。

2.1.2.5供电电压变化的影响

2.1.2.6振动的影响

2.1.2.7检出限

分析仪器满量程值≤50mg/m3时,检出限≤1.0mg/m3(满量程值>50mg/m3时不做要求)。

2.2污染物排放现场检测

2.2.1气态污染物CEMS(含O2)

2.2.1.1示值误差

a)气态污染物CEMS

当系统检测SO2满量程值≥100μmol/mol;NOX满量程值≥200μmol/mol时,示值误差:不超过±5%标准气体标称值;

当系统检测SO2满量程值<100μmol/mol;NOX满量程值<200μmol/mol时,示值误差:不超过±2.5%满量程。

b)O2CMS

不超过±5%标准气体标称值。

2.2.1.324h零点漂移和量程漂移

气态污染物CEMS(含O2)24h零点漂移和量程漂移:不超过±2.5%满量程。

2.2.1.4准确度

当参比方法测量烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度的平均值:

1)≥250μmol/mol时,CEMS与参比方法测量结果相对准确度:≤15%;

2)≥50μmol/mol~<250μmol/mol时,CEMS与参比方法测量结果平均值绝对误差的绝对值:≤20μmol/mol;

3)≥20μmol/mol~<50μmol/mol时,CEMS与参比方法测量结果平均值相对误差的绝对值:≤30%;

4)<20μmol/mol时,CEMS与参比方法测量结果平均值绝对误差的绝对值:≤6μmol/mol。

O2CMS与参比方法测量结果相对准确度:≤15%。

2.2.2颗粒物CEMS

2.2.2.124h零点漂移和量程漂移

颗粒物CEMS24h零点漂移和量程漂移:不超过±2%满量程。

b)置信区间:95%的置信水平区间应落在由距校准曲线适合的颗粒物排放浓度限值±10%的两条直线组成的区间内。

c)允许区间:允许区间应具有95%的置信水平,即75%的测定值应落在由距校准曲线适合的颗粒物排放浓度限值±25%的两条直线组成的区间内。

2.2.2.3准确度

当参比方法测量烟气中颗粒物排放浓度的平均值:

a)>200mg/m3时,CEMS与参比方法比对测试结果平均值的相对误差:不超过±15%;

b)>100mg/m3~≤200mg/m3时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±20%;

c)>50mg/m3~≤100mg/m3时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±25%;

d)>20mg/m3~≤50mg/m3时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±30%;

e)>10mg/m3~≤20mg/m3时,CEMS与参比方法测量结果平均值的绝对误差:不超过±6mg/m3;

f)≤10mg/m3时,CEMS与参比方法测量结果平均值的绝对误差:不超过±5mg/m3。

2.2.3烟气流速连续测量系统

2.2.3.1测量范围:测量范围上限≥30m/s。

2.2.3.2速度场系数精密度:速度场系数的相对标准偏差≤5%。

2.2.3.3准确度

当参比方法测量烟气流速的平均值:

a)>10m/s时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±10%;

b)≤10m/s时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±12%。

2.2.4烟气温度连续测量系统

准确度:CEMS与参比方法测量结果平均值的绝对误差:不超过±3℃。

2.2.5烟气湿度连续测量系统

2.2.5.1准确度

当参比方法测量烟气绝对湿度的平均值:

a)>5.0%时,CEMS与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±25%;

b)≤5.0%时,CEMS与参比方法测量结果平均值的绝对误差:不超过±1.5%。

THE END
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