Notre système de surveillance continue des émissions de mercure (CEMS) LX-4000-Hg, à la pointe de la technologie, est conçu pour assurer une surveillance en temps réel, 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, du mercure gazeux (Hg⁰ et Hg²⁺) dans les flux de fumées. Exploitant la spectroscopie de fluorescence atomique froide brevetée, associée à une extraction à haute température et à une dilution de précision, notre système suit avec précision les concentrations de mercure (mg/m³) et calcule les taux d'émission (kg/h, t/j, t/a) des chaudières, fours, incinérateurs et autres sources fixes.
Précision en temps réel:La mesure continue in situ garantit une détection immédiate des pics d'émissions, permettant aux opérateurs d'ajuster les paramètres de combustion et de maintenir la conformité aux réglementations environnementales strictes.
Intégration fluide :La transmission bidirectionnelle des données s'interface sans effort avec les plateformes DCS et des agences de protection de l'environnement via des instruments d'exploration numérique, simplifiant ainsi les rapports et les audits.
Conception robuste:Hébergé dans une cabine d'analyse modulaire et facile d'accès, le Mercury CEMS dispose d'une compensation automatisée de l'O₂, de la température, de la pression, du débit et de l'humidité pour garantir des performances stables et sans dérive avec une maintenance minimale.
Exploitation rentable:Les radiateurs écoénergétiques, les filtres autonettoyants et les modules d'étalonnage redondants réduisent les temps d'arrêt et les coûts de fonctionnement, offrant un retour sur investissement inégalé.
Optimisez votre conformité environnementale et le contrôle de vos processus grâce à notre système de gestion de l'énergie Mercury. En intégrant spectroscopie de fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) avec extraction par dilution à haute température En amont, ce système offre une précision de pointe dans la mesure des concentrations de mercure élémentaire (Hg⁰) et oxydé (Hg²⁺) (mg/m³) et des taux d'émission (kg/h, t/j, t/a).
Système d'échantillonnage : Extraction par dilution à haute température pour un conditionnement représentatif des gaz
Détection de mercure : Fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) pour une précision inférieure au ppb
Analyse O₂ : Capteur en zircone avec compensation automatique de l'oxygène
Surveillance de la température: Thermistance (ou thermocouple) pour une réponse rapide
Surveillance de la pression : Transducteur de pression à semi-conducteurs pour des lectures stables et sans dérive
Surveillance du débit : Méthode de micro-pression différentielle (tube de Pitot) pour un débit volumétrique précis
Améliorez votre système de surveillance des émissions grâce à notre système Mercury CEMS entièrement modulaire, conçu pour une installation clé en main et une disponibilité maximale. Chaque composant est optimisé pour la précision, la durabilité et une intégration transparente :
Débloquez la détection ultra-sensible du mercure avec le cœur de notre CEMS au mercure : le Spectrométrie de fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) module. Cette technologie de pointe offre une résolution en temps réel, de l'ordre de quelques parties par billion, dans la surveillance du mercure dans les gaz de combustion, garantissant ainsi la conformité réglementaire et l'optimisation des processus.
Excitation UV avec lampe à vapeur de mercure
Une lampe UV à haute intensité émet des photons à la longueur d'onde de résonance de 253.7 nm.
Les gaz de combustion pénètrent dans le cellule d'échantillon optiquement transparente , permettant aux atomes de mercure (Hg⁰ et Hg²⁺) d'absorber l'énergie UV.
Émission de fluorescence et comptage de photons
Les atomes de mercure excités réémettent immédiatement l’énergie absorbée sous forme de lumière de fluorescence dans toutes les directions.
Une précision détecteur de comptage de photons , positionné à un angle de 90°, capture uniquement le signal de fluorescence, éliminant ainsi le bruit de fond et les interférences croisées du SO₂, de l'O₂ et d'autres constituants des gaz de combustion.
Correction automatique de la ligne de base et compensation de la dérive
Des algorithmes intégrés effectuent des contrôles continus de portée zéro à l'aide de générateurs de gaz de mercure élémentaire et ionisé intégrés.
Les routines de correction en temps réel maintiennent la stabilité des mesures sur des cycles opérationnels prolongés, réduisant ainsi la fréquence d'étalonnage et les coûts de maintenance.
Extraction par dilution pour environnements difficiles
La sonde d'échantillonnage à haute température dilue les gaz de combustion chargés de particules pour protéger l'optique et prolonger la durée de vie de la lampe.
La dilution contrôlée atténue également les effets d'extinction, préservant ainsi les limites de détection exceptionnelles du CVAF, même dans les flux de gaz à forte teneur en poussière ou en acide.
Intégration et reporting des données
Les données de mesure (mg/m³, kg/h, t/a) sont transmises de manière transparente à vos systèmes DCS et de données environnementales.
Les alarmes personnalisables et les rapports de tendance vous permettent de réagir de manière proactive aux excursions d'émissions, d'optimiser les paramètres de combustion et de documenter la conformité.
| Spécifications | Performances |
|---|---|
Sondes d'échantillonnage à haute température | |
| Taux de dilution | 1:50 à 1:250 (personnalisable) |
| Degré de vide | >60 kPa |
| La température de chauffage | 150 ° C |
| Longueur de la sonde | Standard 1m (personnalisable) |
| Taille de l'interface | Diamètre extérieur/intérieur : 8/6 mm ; 6/4 mm en option |
| Matériau filtrant | Acier inoxydable/céramique en option |
| Précision de filtration | 2 pm |
| Température ambiante | (-20 à 50)°C |
| Source d'alimentation | CA 220V, 50Hz |
| Classe de protection | IP54 |
| Temps de préchauffage | 30 minutes |
| Poids | 15 kg |
| Bride standard | DN65 |
Analyseur de mercure des gaz de combustion | |
| Principe | fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) |
| Autonomie | 0~5ug/m3~200ug/m3 |
| Erreur de valeur affichée | Pas plus de +/-5% |
| Répétable | ≤1% |
| Dérive du point zéro | Ne pas dépasser +/- 1 % FS |
| Dérive de portée | Ne pas dépasser +/- 1 % FS |
| Température de fonctionnement | -20 ° C à 50 ° C |
| Temps de réponse (T90) | <90 secondes |
| Interface de sortie relais | 8 canaux, contenu de sortie configurable, 24 V CC |
| Interface de sortie 4-20 mA | 4 canaux, contenu de sortie configurable, charge max. capacité de charge < 800 ohms |
| Interface de communication | 1 RS232,1, 485 RSXNUMX |
| Alimentation/Alimentation | 220 VCA / 1000 W |
Générateur de gaz de mercure élémentaire (Hg⁰) | |
| Contrôle de la température | 50 ° C |
| Précision du contrôle de la température | ≤0.1 ° C |
| Erreur de température absolue | Pas plus de +/-0.5°C |
| Gamme de débitmètres à gaz | 0 ~ 20L / min |
| Erreur de débit de gaz | Ne pas dépasser +/- 0.5 % FS |
| Concentration élémentaire de mercure en sortie | 15 µg/min ~ 150 µg/min (facultatif) |
Générateur de gaz de mercure ionisé (Hg²⁺) | |
| Gamme de débitmètres à gaz | 0 ~ 20L / min |
| Erreur de débit de gaz | Ne pas dépasser +/- 0.5 % FS |
| Pompes à débit liquide Débit de contrôle minimum | 0.55 ul/min |
| Erreur de débit de liquide | Pas plus de +/-0.35% |
| Température de l'évaporateur | 180 ° C |
| Précision du contrôle de la température | ≤0.1 ° C |
| Erreur de température absolue | Pas plus de ±0.5°C |
| Plage de concentration des ions mercure de sortie | 5 µg/m3 à 200 µg/m3 |
| Sortie numérique | RS232 |
| Nom de la mesure | Temp | Les stress | Débits |
|---|---|---|---|
| Principe de mesure | RTD (ou thermocouple) | Capteurs de pression | Tube de Pitot |
| Gamme de mesure | 0 à 300℃, 0 à 800℃ ou autres gammes personnalisées | -10 à 10 kPa ou autres gammes personnalisées | 0~15.5 m/s ou 0~40 m/s |
| Précision des mesures | Pas plus de +/- 3°C | Pas plus de +/- 10 % | Pas plus de +/- 10 % |
| Tension d'entrée | 220V CA, 50Hz | DC de 24V | DC de 24V |
| Courant de sortie | Courant de 4 à 20 mA. Système à quatre fils (télécommunications) | Courant de 4 à 20 mA. Système à quatre fils (télécommunications) | Courant 4~20mA, Système à 4 fils |
| Fréquence d'étalonnage | Courant 4~20mA, Système à 4 fils | ||
| Le temps de réponse | 2 mois | ||
| Transmetteur differentiel de pression limite de surpression | <1 s | ||
| Matériau du tube de Pitot | 1.0kPa | ||
| Longueur d'insertion du tube de Pitot | 304, acier inoxydable 316L, renforcé fibre de verre en plastique | ||
| Alimentation de l'électrovanne | 500 mm ~ 1700 mm sélectionnables | ||
| Plage de température moyenne | 220VAC , 50Hz | ||
| Mise à zéro du blowback | -40 ℃ ~ 500 ℃ | ||
| température ambiante | Mise à zéro manuelle et Remise à zéro automatique | ||
| La température de stockage | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
| Humidité de stockage | 0 à 50 ℃ | ||
| Humidité ambiante | 5 % Rh à 95 % Rh | ||
| Charge externe de sortie analogique | 500Ω maximum | ||
| Puissance (sortie) | Maximum 35W | ||
| La fourniture d'électricité | 24VDC |
Optimisez votre conformité environnementale et le contrôle de vos processus grâce à notre système de gestion de l'énergie Mercury. En intégrant spectroscopie de fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) avec extraction par dilution à haute température En amont, ce système offre une précision de pointe dans la mesure des concentrations de mercure élémentaire (Hg⁰) et oxydé (Hg²⁺) (mg/m³) et des taux d'émission (kg/h, t/j, t/a).
Système d'échantillonnage : Extraction par dilution à haute température pour un conditionnement représentatif des gaz
Détection de mercure : Fluorescence atomique à vapeur froide (CVAF) pour une précision inférieure au ppb
Analyse O₂ : Capteur en zircone avec compensation automatique de l'oxygène
Surveillance de la température: Thermistance (ou thermocouple) pour une réponse rapide
Surveillance de la pression : Transducteur de pression à semi-conducteurs pour des lectures stables et sans dérive
Surveillance du débit : Méthode de micro-pression différentielle (tube de Pitot) pour un débit volumétrique précis
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