Das Continuous Emissions Monitoring System (CEMS) ist ein System zur Echtzeitüberwachung der Emissionen von schädlichen Gasen aus Quellen wie industriellen Kesseln und Abgasemissionen. Das Hauptziel ist sicherzustellen, dass die Emissionen den Umweltschutznormen entsprechen, sowie die Überwachung, Datenaufzeichnung und Berichterstattung von Schadstoffen. Häufige Überwachungstechniken umfassen:
Chemische Absorption (Chemische Analyse)
Prinzip: Verunreinigungen in Rauchgasen werden durch chemische Reaktionen absorbiert oder reagiert, um nachweisbare Veränderungen zu erzeugen. Normalerweise wird ein Absorptionsrohr oder ein Reaktionsgebäude verwendet, um Veränderungen in der Gaskonzentration zu messen.
Einsetzbare Gase: Schwefeldioxid (SO₂), Stickoxid (NOGasGas), Kohlenmonoxid (CO) usw.
Infrarotspektrometrie (FTIR)
Prinzip: Messung des Absorptionsgrades von Infrarot-Licht in verschiedenen Wellenlängen durch Infrarot-Spektrologietechnik. Jedes Gas absorbiert bestimmtes Infrarotlicht in einem bestimmten Wellenlängenbereich, und das Instrument identifiziert und bestimmt die Art und Konzentration des Gases, indem es diese Absorptionsspitzen analysiert.
Einsetzbare Gase: Kohlendioxid (CO₂), Schwefeldioxid (SO₂), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxid (NOGasGasGasGas) usw.
3. Chemische Leuchtmittel
Prinzip: Bei der Reaktion von Gasen mit chemischen Reagenzien wird Lichtenergie freigegeben und die Lichtstärke mit einem photoelektrischen Detektor gemessen, um die Konzentration des Gases zu berechnen.
Einsetzbare Gase: Stickoxide (NOAnwendung), insbesondere NO und NO₂.
4. UV-Lichtabsorption
Prinzip: Das UV-Spektrometer bestimmt die Konzentration des Gases durch die Messung der Absorption von UV-Licht. Diese Methode eignet sich hervorragend für die Bestimmung von Schadstoffen wie Sulfiden und Stickoxiden.
Einsetzbare Gase: Schwefeldioxid (SO₂), Stickoxid (NO Anwendung
5. Elektrochemisches Recht
Prinzip: Das Gas erzeugt eine Oxidationsreduktionsreaktion durch einen elektrochemischen Sensor, und der Strom, der durch die Reaktion erzeugt wird, ist proportional zur Gaskonzentration. Diese Methode hat eine hohe Empfindlichkeit und eine einfache Gerätestruktur, die sich für die Überwachung kleiner Bereiche eignet.
Einsetzbare Gase: Stickstoffdioxid (NO₂), Kohlenmonoxid (CO) usw.
Mikrowellentechnologie (Licht- und Schallspektrometrie)
Prinzip: Wenn ein Gas Mikrowellen- oder spektrale Energie an bestimmten Frequenzen absorbiert, entstehen physikalische Veränderungen (z. B. Expansion), die die Verbreitung der Schallwellen beeinflussen und die Gaskonzentration durch Analyse dieser Veränderungen bestimmt.
Anwendbare Gase: häufig zur Messung von Spurengasen wie Stickstoffdioxid (NO₂), Kohlenmonoxid (CO).
Laserspektrometrie (DOAS)
Prinzip: Analyse der Absorptionseigenschaften eines bestimmten Wellenlängenlichts auf der Grundlage von Gasmolekülen. Laserspektrometrie mit hoher Genauigkeit und hoher Selektivität eignet sich für die Überwachung von niedrigen Konzentrationen von Gasen.
Einsetzbare Gase: Schwefeldioxid (SO₂), Stickoxid (NOGasGas), Ozon (O₂) usw.
Zusammenfassung:
Die Überwachungstechnologien von Online-Überwachungssystemen für kontinuierliche Rauchgasemissionen sind vielfältig, und die Wahl der geeigneten Technologie sollte Faktoren wie den Gastyp, den Konzentrationsbereich, die Genauigkeitsanforderungen und die Betriebsumgebung berücksichtigen. Jede Technologie hat ihre eigenen Vorteile und Einschränkungen, und in Kombination mit spezifischen Anforderungen wird in der Regel eine Kombination aus mehreren Technologien verwendet, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Überwachung zu gewährleisten.