CEMS FTIR

CEMS FTIR

CEMS FTIR

Introducción

Nuestro CEMS FTIR está diseñado para el control de emisiones y procesos industriales complejos. Al emplear calentamiento a alta temperatura de proceso completo (mantenimiento de sondas de muestreo y rutas de gas en 180 ° C), el sistema elimina eficazmente el riesgo de condensación de la muestra. Esto garantiza la integridad de los gases solubles y ofrece una precisión de medición líder en la industria.

Características Clave:
  • Medición de múltiples componentes: Monitorear simultáneamente una amplia gama de contaminantes, incluidos SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4 (personalizable según sus necesidades específicas).
  • Muestreo calentado a 180 °C: El funcionamiento continuo a alta temperatura desde la sonda hasta el analizador evita la pérdida de contaminantes y garantiza un rendimiento estable en entornos hostiles.
  • Precisión superior: La alta resolución espectral y los algoritmos avanzados minimizan la interferencia cruzada entre los componentes del gas.
  • Personalizable y escalable: Configuraciones flexibles para satisfacer diversos requisitos de investigación y cumplimiento industrial.
Aplicaciones:
Ideal para incineración de residuos, plantas de energía, fabricación de productos químicos e investigación ambiental donde el monitoreo preciso y en tiempo real es fundamental.

Estructura y Componentes

cems
Sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS)
El sistema FTIR CEMS emplea calentamiento a alta temperatura de proceso completo (sondas de muestreo, calentadas a 180 °C) para contaminantes. medición. Puede medir múltiples contaminantes, incluidos SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4, y H2O (los clientes pueden seleccionar según sus necesidades). El calentamiento continuo minimiza la pérdida de contaminantes durante condensación, lo que mejora la precisión de la medición, ¡un diseño especial para la aplicación de energía residual!   
  • Analizador de gases FTIR CEMS : La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se basa en la absorción de un haz infrarrojo por las moléculas de la muestra de gas, lo que induce cambios en el estado vibracional de cada molécula a frecuencias específicas. Una fuente de infrarrojos emite radiación policromática en el infrarrojo medio, que se envía a un interferómetro de Michelson. Este interferómetro consta de un divisor de haz y dos espejos colocados en planos casi ortogonales (uno estático y el otro oscilante). El divisor de haz se utiliza para separar el haz incidente en dos rayos idénticos, enviarlos a reflejarse en cada espejo y recombinarlos para obtener una imagen de interferencia que depende de la diferencia en la trayectoria óptica inducida por la oscilación de los espejos. La imagen de interferencia obtenida o 《interferograma》 corresponde a una variación de energía en función del tiempo de cada longitud de onda, con un máximo cuando las ondas están en fase y un mínimo cuando las ondas están en oposición de fase. Por lo tanto, el interferograma corresponde a una variación de energía en función del tiempo, y el espectro óptico correspondiente a una variación de energía en función de la frecuencia se obtiene mediante el procesamiento de señales de la transformada de Fourier. Características: 
    1. Interferómetro desarrollado y diseñado independientemente para aplicaciones de campo, robusto y duradero con funcionamiento sin mantenimiento de por vida;
    2. La sección del interferómetro utiliza un láser de helio-neón, que ofrece una estabilidad de longitud de onda superior en comparación con los láseres semiconductores;
    3. Celda de gas totalmente metálica, multirreflectante, bañada en oro de alta temperatura, resistente a la corrosión y altamente confiable, sin pérdida de componentes de gas solubles en agua como HCl o NH₃;
    4. Resolución del espectrómetro optimizada para los gases objetivo, lo que proporciona una alta precisión de detección;
    5. Alta precisión de control de temperatura interna con excelente adaptabilidad ambiental;
    6. Incorpora una fuente de luz infrarroja de larga duración;
    7. Diseño modular con fuente de luz, espectrómetro, circuitos centrales y módulos de celda de gas, lo que garantiza alta confiabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Especificaciones del analizador de gases FTIR CEMS

Analizador de gas
Principio de mediciónFTIR
Temperatura del gasHasta 180 ° C
Rango de temperatura de funcionamiento15 35-° C
Purga y puesta a cero de gasNitrógeno (99.999 % o superior al recomendado)
Tiempo de calentamiento2 horas
Presión del gas de muestraAmbiente
Caudal de gas de muestraSe recomienda un caudal de 2-3 L/min.
Filtración de gases de muestraFiltración mínima de partículas de 2 μm
Accesorios de gasMuestra en: Swagelok de 6 mm, acero inoxidable;
Salida de muestra: Swagelok de 8 mm, acero inoxidable;
Purga del interferómetro: acero inoxidable Swagelok de 6 mm;
Puerto de salidaPuerto Ethernet
Protocolos de comunicación:MODBUS
Requisitos de energía220 V CA ± 10 % Pico 2500 W/Promedio 150 W
Peso25Kg
Dimensiones físicas482 mm (profundidad) x 175 mm (alto) x 432 mm (profundidad)
Rendimiento
Deriva Cero<2% a las 24 horas
Deriva de tramo<2% a las 24 horas
Tiempo de Respuesta:Normalmente <100 s a 3 l/min
Linealidad± 1% FS
repetibilidadNo más de 1%
Exactitud<2% FS

Características del producto

 Características detalladas de FTIR CEMS:

  1. El sistema puede medir simultáneamente las concentraciones de múltiples contaminantes gaseosos;
  2. Utiliza el principio termo-húmedo para medir las concentraciones de contaminantes gaseosos, eliminando la necesidad de dilución o condensación. El analizador puede conectarse directamente a una sonda de muestreo o a una línea de muestreo calentada para evitar la pérdida de contaminantes durante el proceso de enfriamiento y secado, mejorando así la precisión de la medición.
  3. Garantiza una medición precisa y completa de NH3, HCl y HF incluso cuando la concentración de vapor de agua en el gas de muestra alcanza el 40%;
  4. Basado en los principios de medición multicomponente infrarroja por transformada de Fourier, garantiza la estabilidad y precisión de la medición;
  5. El proceso de recolección y transporte de gas de muestra se somete a una filtración de dos etapas para proteger el analizador;
  6. La sonda de muestreo de gases de combustión está hecha de material SS316L y se calienta a 180 °C para evitar la corrosión de la tubería de muestreo y el equipo relacionado;
  7. El sistema está equipado con un software de cálculo que calcula automáticamente los componentes medidos (transformada de Fourier), corrige la temperatura y la presión y, en última instancia, convierte los valores a valores de base seca en condiciones estándar que cumplen con las regulaciones ambientales.
  8. El sistema tiene funcionalidad de calibración de proceso completo.

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Estructura y Componentes

cems
Sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS)

El sistema FTIR CEMS emplea calentamiento a alta temperatura de proceso completo (sondas de muestreo, calentadas a 180 °C) para contaminantes. medición. Puede medir múltiples contaminantes, incluidos SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4, y H2O (los clientes pueden seleccionar según sus necesidades). El calentamiento continuo minimiza la pérdida de contaminantes durante condensación, lo que mejora la precisión de la medición, ¡un diseño especial para la aplicación de energía residual! 

 

  • Analizador de gases FTIR CEMS : La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se basa en la absorción de un haz infrarrojo por las moléculas de la muestra de gas, lo que induce cambios en el estado vibracional de cada molécula a frecuencias específicas. Una fuente de infrarrojos emite radiación policromática en el infrarrojo medio, que se envía a un interferómetro de Michelson. Este interferómetro consta de un divisor de haz y dos espejos colocados en planos casi ortogonales (uno estático y el otro oscilante). El divisor de haz se utiliza para separar el haz incidente en dos rayos idénticos, enviarlos a reflejarse en cada espejo y recombinarlos para obtener una imagen de interferencia que depende de la diferencia en la trayectoria óptica inducida por la oscilación de los espejos. La imagen de interferencia obtenida o 《interferograma》 corresponde a una variación de energía en función del tiempo de cada longitud de onda, con un máximo cuando las ondas están en fase y un mínimo cuando las ondas están en oposición de fase. Por lo tanto, el interferograma corresponde a una variación de energía en función del tiempo, y el espectro óptico correspondiente a una variación de energía en función de la frecuencia se obtiene mediante el procesamiento de señales de la transformada de Fourier.

    Características: 

    1. Interferómetro desarrollado y diseñado independientemente para aplicaciones de campo, robusto y duradero con funcionamiento sin mantenimiento de por vida;
    2. La sección del interferómetro utiliza un láser de helio-neón, que ofrece una estabilidad de longitud de onda superior en comparación con los láseres semiconductores;
    3. Celda de gas totalmente metálica, multirreflectante, bañada en oro de alta temperatura, resistente a la corrosión y altamente confiable, sin pérdida de componentes de gas solubles en agua como HCl o NH₃;
    4. Resolución del espectrómetro optimizada para los gases objetivo, lo que proporciona una alta precisión de detección;
    5. Alta precisión de control de temperatura interna con excelente adaptabilidad ambiental;
    6. Incorpora una fuente de luz infrarroja de larga duración;
    7. Diseño modular con fuente de luz, espectrómetro, circuitos centrales y módulos de celda de gas, lo que garantiza alta confiabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.
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