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M-3000C二氧化碳在线监测,碳排放连续监测系统 麦越环境
M-3000C 固定源碳排放连续监测系统采用非分散性红外分析方法,可最多测量 7 种气体组分,如 CO2、CH4、NOX、SO2、CO、O2 等, 性能可靠,技术成熟,广泛应用于各种烟气工况及特殊过程气体检测,保证更高的测量精度和稳定性,而只需要非常低的维护量。
碳排放气体在线监测设备可实现碳排放核算的实时化、精准化和自动化。相较物料衡算的碳排放数据,系统利用实时监测数据,建立基于监测数据的碳排放核算方法体系,可进一步提升碳排放核算数据的准确性和实时性。
CO2 作为最主要的一种温室气体主要来源于化石燃料的燃烧,与能源的生产与利用 密切相关。研究显示,全球温室气体排放量的四分之三来自能源使用。然而多数能源企 业基于经营数据系数折算的碳排放计量 , 难以反映污染物的实际排放水平。为了更好地 解决碳排放量的测算问题 , 麦越环境基于此开发建立固定污染源碳排放在线监测系统。 监测系统在排放源采样直接测量 CO2、CH4 等气体浓度、烟气流速和湿度参数,从 而得到碳排放量,数据准确度大大提高。管理系统利用实时监测数据、微尺度空气质量 模型、大数据分析等技术手段,建立基于监测数据的碳排放核算方法体系,提升碳排放 核算数据的准确性和实时性。一旦碳排放量超出计划标准,会及时做出预警。
技术原理
微流红外传感检测技术的工作原,首先红外光源发出的红外光经过切光器进入测量气室,CO2、CH4、N2O、CO 等异种 原子构成的分子对红外光具有不同的吸收特性,若测量气室中存在上述气体,则进入测量气室的部分红外光会被吸收,未被吸收的红外光进 入检测器。检测器由前气室、后气室、微流传感器组成,前、后气室充满待测组分的气体。在红外光的作用下,检测器前、后气室中的气体 发生膨胀;因为存在膨胀差异,所以会导致前、后气室之间产生微小的流量;微流传感器检测到该流量后,会产生一个交流电压信号,经信 号处理后得到气体实时浓度。 创新性的隔半气室进一步提高微流红外气体传感器的稳定性和 低量程测量精度,从而在一个红外光源和微流红外探测器结构内, 实现对待测气体的参比测量。该技术克服了水分干扰、采用单气室 造成的测量稳定性差、采用独立双气室工艺结构复杂等难点问题。
技术参数 | |
设备名称 | 固定污染源碳排放在线连续监测系统 |
型号 | M-3000C |
监测参数 | CO、CO2、CH4、N2O等 |
监测原理 | NDIR-GFC(非色散红外法) |
系统组成 | 1、 取样子系统; |
2、 预处理子系统; 3、 温室气体监测子系统; 4、 烟气参数(温、压、流、湿等)监测子系统; 5、 数据采集与处理子系统组成 | |
测量范围 | CO:0-1000mg/m3; |
CO2:0-25%;O2:0-25%; CH4:0-1000mg/m3; N20:0-500mg/m3; 温度:0~300℃; 压力:-10~10kPa; 流速:0~40m/s; 湿度:0~100% | |
漂移/重复性 | ±2% |
尺寸 | 800mm×800mm×1800mm |
伴热温度 | 120℃~180℃ |
防护等级 | 机柜IP42,其他IP65 |
供电 | 220VAC,4000W |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
工作湿度 | 年平均:<75%RH (短期:<95%RH) 不结露 |
☆ 通讯接口 | 满足环保部门联网要求(串口、以太网口、模拟量接口等) |
☆ 通讯协议 | 满足环保部门通讯协议要求(Modbus、TCP/IP、4-20mA等) |
☆ 远程控制 | 具备远程网络诊断功能。 |
M-3000C二氧化碳在线监测,碳排放连续监测系统 麦越环境
二氧化碳在线监测系统的应用领域非常广泛,火力发电厂、工业锅炉、废气处理设施、城市供热系统、垃圾焚烧厂、工业园区、环境监测站、科研机构等。
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