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乙醇vocs排放監測石化工廠voc在線監測環保

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具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地濟南市

更新時間:2024-10-02 21:52:44瀏覽次數:1047次

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產地類別 國產 典型配置 復合VOC檢測儀
分辨率 1ppm 價格區間 1萬-5萬
檢測范圍 1ppm 檢測原理 其他
響應時間 1min 儀器種類 在線分析
應用領域 醫療衛生,生物產業,地礦,能源,包裝/造紙/印刷 準確度 1
乙醇vocs排放監測石化工廠voc在線監測環保TK-1200型廠界/廠區氣態污染物在線監測系統,*自主研發,性能指標達到并超越水平,具有超高的系統穩定性和安全可靠性,測量結果實時準確,且維護少,運行成本低。滿足國家標準和行業標準對廠區、廠界及周邊大氣污染物的監測要求。

系統概述

       TK-1200型廠界/廠區氣態污染物在線監測系統,*自主研發,性能指標達到并超越水平,具有超高的系統穩定性和安全可靠性,測量結果實時準確,且維護少,運行成本低。滿足國家標準和行業標準對廠區、廠界及周邊大氣污染物的監測要求,監測結果上傳至上位機,形成數據及報表,并通過數采儀上傳至相關部門或輸送至 DCS。

監測物質

      該系統非常適用于廠界/廠區中揮發性有機物(VOC):總烴、甲烷、非甲烷總烴、苯系物、氯苯、甲醇、氯乙烯、丙烯腈羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳;無機氣態污染物:硫化氫、二氧化硫、一氧化碳、氨氣、一氧化氮、二氧化氮臭氧、氮氧化物;顆粒物:PM2.5、PM10、TSP;空氣質量:TVOC、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、二氧化硫、顆粒物等一種或多種參數監測乙醇vocs排放監測石化工廠voc在線監測環保

企業邊界大氣污染自動監控、職業環境空氣污染自動監控

重點產業園區空氣污染自動監控 、工作場所空氣污染自動監控 

三、系統特點

1、標準化設計

      符合國家標準規范要求

      結構設計合理,可實現連續自動監測

2、運行穩定安全,數據真實可靠

      采樣管線選用聚四氟乙烯、硼硅酸鹽玻璃或耐腐蝕、惰性化材質,減少管路吸附造成的損失

      全管路保溫伴熱,避免高沸點烴類物質冷凝“積油”及部件腐蝕

3、無人值守、操作方便

      具有自我保護功能,氣源供應不足時,火焰熄滅,關閉氫氣空氣。

      自動恢復運行功能,開機、氣源供應恢復或意外斷電恢復后自動運行。

      具備自動校準功能,實現無人值守。

四、系統組成乙醇vocs排放監測石化工廠voc在線監測環保

采樣系統:采樣總管

預處理系統:正壓防爆型、常規型

控制系統及軟件:上位機工控系統、系統控制軟件

揮發性有機物:非甲烷總烴、苯系物、非甲烷總烴 /苯系物、有機硫

無機氣態污染物:二氧化硫/硫化氫、氨氣/氮氧化物、一氧化碳、臭氧

空氣質量:小型空氣監測站、微型空氣監測站

顆粒物:PM2.5/PM10/TSP

氣源 :零氣發生器、氫氣發生器、空氣壓縮機、氮氣發生器

輔助監測:氣象參數

 

本文介紹了傳統SCR煙氣脫硝技術的研究現狀和進展。同時也對目前重點研究的脫硫脫硝一體化技術包括臭氧氧化法、吸附法、等離子體法、液相氧化吸收法等技術做了詳細分析。分類闡述了各種脫硝技術的機理與技術特點,展望了未來脫硝技術的發展方向。

在煙氣治理領域焦爐煙氣脫硝一直是時下關注的重點,特別是國家頒布了的《煉焦化學工業污染物排放監測標準》之后,對焦化煙氣脫硝技術提出了更高的要求。介紹了傳統SCR煙氣脫硝技術的研究現狀和進展。

同時也對目前重點研究的脫硫脫硝一體化技術包括臭氧氧化法、吸附法、等離子體法、液相氧化吸收法等技術做了詳細分析。分類闡述了各種脫硝技術的機理與技術特點,展望了未來脫硝技術的發展方向。

4)根據各行業證后執行情況的分析,對于類似行業采取相同的方法估算各行業的總體排放水平,確定各行業重點排放區域以及各行業動態排放水平,為后續規劃和政策制定提供更詳細的依據。

未來,還應繼續開展提高VOCs排放監測準確度研究,如VOCs物料含量、排放廢氣測試方法等;加強廢氣不同收集設施的收集效率研究;根據行業特點完善VOCs排放量核算方法,為提高重點行業VOCs綜合管控提供依據;同時,基于階段許可證發放情況、證后監管及執行報告的統計分析,為后續各行業排污許可規范的修訂完善提出修改意見。

其中SNCR脫硝效率在大型燃煤機組中可達 25%~40% ,對小型機組可達 80%。由于該法受鍋爐結構尺寸影響很大,多用作低氮燃燒技術的補充處理手段。其工程造價低、布置簡易、占地面積小,適合老廠改造,新廠可以根據鍋爐設計配合使用。

 

而選擇性催化還原技術(SCR) 是目前成熟的煙氣脫硝技術, 它是一種爐后脫硝方法,早由日本于 20 世紀 60~70 年代后期完成商業運行,是利用還原劑(NH3, 尿素)在金屬催化劑作用下, 選擇性地與 NOx 反應生成 N2 和H2O, 而不是被 O2 氧化, 故稱為“選擇性”。目前世界上流行的 SCR工藝主要分為氨法SCR和尿素法 SCR 2種。此 2種方法都是利用氨對NOx的還原功能 ,在催化劑的作用下將 NOx (主要是NO)還原為對大氣沒有多少影響的 N2和水 ,還原劑為 NH3。

 

目前,在SCR中使用的催化劑大多以TiO2為載體,以V2O5或V2 O5 -WO3或V2O5-MoO3為活性成分,制成蜂窩式、板式或波紋式三種類型。應用于煙氣脫硝中的SCR催化劑可分為高溫催化劑(345℃~590℃)、中溫催化劑(260℃~380℃)和低溫催化劑(80℃~300℃),不同的催化劑適宜的反應溫度不同。如果反應溫度偏低,催化劑的活性會降低,導致脫硝效率下降,且如果催化劑持續在低溫下運行會使催化劑發生性損壞;如果反應溫度過高,NH3容易被氧化,NOx生成量增加,還會引起催化劑材料的相變,使催化劑的活性退化。目前,國內外SCR系統大多采用高溫催化劑,反應溫度區間為315℃~400℃。該方法在實際應用中的優缺點如下。

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