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Technologie de surveillance pour le système de surveillance en ligne des émissions continues de gaz de combustion
Date :2025-07-24Lire :0
Le continuousemissionsmonitoringsystem (CEMS) est un système de surveillance en temps réel des émissions de gaz nocifs à la source des chaudières industrielles, des émissions de gaz d'échappement, etc. L'objectif principal est de veiller à ce que les émissions respectent les normes de protection de l'environnement et que les polluants soient surveillés, enregistrés et déclarés. Les techniques de surveillance courantes comprennent les suivantes:
1. Méthode d'absorption chimique (méthode d'analyse chimique)
Principe: les polluants dans les fumées sont absorbés ou réagissent par des réactions chimiques qui produisent des changements détectables. Il est généralement réalisé à l'aide d'un tube d'absorption ou d'une cellule réactionnelle, mesurant les variations de concentration du gaz.
Gaz applicables: dioxyde de soufre (so₂), oxydes d'azote (noₓ), monoxyde de carbone (CO), etc.
2. Spectrométrie infrarouge (FTIR)
Principe: le degré d'absorption d'un gaz par la lumière infrarouge de différentes longueurs d'onde est mesuré par la technique de spectroscopie infrarouge. Chaque gaz absorbe une lumière infrarouge spécifique dans une gamme de longueurs d'onde spécifique, et l'instrument identifie et détermine la nature et la concentration du gaz en analysant ces pics d'absorption.
Gaz applicables: dioxyde de carbone (co₂), dioxyde de soufre (so₂), monoxyde de carbone (CO), oxyde d'azote (noₓ), etc.
3. Méthode de chimiluminescence
Principe: le gaz libère de l'énergie lumineuse lorsqu'il réagit avec un agent chimique, en utilisant un photodétecteur pour mesurer son intensité lumineuse, ce qui permet d'extrapoler la concentration du gaz.
Gaz applicables: oxydes d'azote (noₓ), en particulier no et no₂.
4. Méthode d'absorption de lumière ultraviolette
Principe: un spectromètre UV détermine la concentration d'un gaz en mesurant son absorption de la lumière ultraviolette. Cette méthode est bien adaptée à la détermination de polluants tels que les sulfures et les oxydes d'azote.
Gaz applicables: dioxyde de soufre (so₂), oxydes d'azote (noₓ).
5. Méthode électrochimique
Principe: le gaz produit une réaction d'oxydoréduction à l'aide d'un capteur électrochimique, le courant généré par la réaction étant proportionnel à la concentration du gaz. Cette méthode a une sensibilité élevée et la structure de l'appareil est simple et convient à une surveillance de petite portée.
Gaz applicables: dioxyde d'azote (no₂), monoxyde de carbone (CO), etc.
6. Technologie des fours à micro - ondes (spectroscopie photoacoustique)
Principe: un gaz absorbe des micro - ondes ou de l'énergie spectrale à des fréquences spécifiques, ce qui crée des changements physiques (tels que la dilatation) qui affectent la propagation des ondes sonores, en analysant ces changements pour déterminer la concentration du gaz.
Gaz applicables: couramment utilisés pour mesurer les gaz traces tels que le dioxyde d'azote (no₂), le monoxyde de carbone (CO).
7. Spectrométrie laser (DOAS)
Principe: l'analyse des propriétés d'absorption de la lumière à une longueur d'onde spécifique est effectuée à partir de molécules de gaz. La spectrométrie laser a une haute précision et une sélectivité élevée, ce qui la rend appropriée pour la surveillance des gaz à faible concentration.
Gaz applicables: dioxyde de soufre (so₂), oxydes d'azote (noₓ), ozone (o₃), etc.
Résumé:
Les techniques de surveillance des systèmes de surveillance en ligne des émissions continues de gaz de combustion sont diverses et le choix de la technologie appropriée doit tenir compte de facteurs tels que le type de gaz, la plage de concentration, les exigences de précision et l'environnement d'exploitation. Chaque technologie a ses avantages et ses limites applicables et, en combinaison avec des besoins spécifiques, une combinaison de plusieurs technologies est souvent utilisée pour assurer la précision et la fiabilité de la surveillance.