FTIR CEMS

FTIR CEMS

FTIR CEMS

Introduction

Notre FTIR CEMS est conçu pour le contrôle complexe des émissions et des procédés industriels. En utilisant chauffage à haute température du processus complet (maintien des sondes d'échantillonnage et des circuits de gaz à 180 ° CLe système élimine ainsi efficacement tout risque de condensation de l'échantillon. Ceci garantit l'intégrité des gaz solubles et offre une précision de mesure inégalée.

Caractéristiques principales:
  • Mesure multicomposante : Surveiller simultanément un large éventail de polluants, notamment SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4 (personnalisable selon vos besoins spécifiques).
  • Échantillonnage chauffé à 180 °C : Le fonctionnement continu à haute température, de la sonde à l'analyseur, empêche la perte de polluants et assure des performances stables dans des environnements difficiles.
  • Précision supérieure : Une haute résolution spectrale et des algorithmes avancés minimisent les interférences entre les composants gazeux.
  • Personnalisable et évolutif : Des configurations flexibles pour répondre aux diverses exigences de conformité industrielle et de recherche.
Applications :
Idéal pour l'incinération des déchets, les centrales électriques, la fabrication de produits chimiques et la recherche environnementale où une surveillance précise et en temps réel des gaz est essentielle.

Structure et composants

cems
Système de surveillance continue des émissions (CEMS)
Le système FTIR CEMS utilise un chauffage à haute température sur l'ensemble du processus (sondes d'échantillonnage chauffées à 180 °C) pour les polluants mesure. Il peut mesurer de nombreux polluants, notamment SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4, et H2O (les clients peuvent choisir selon leurs besoins). Le chauffage continu minimise les pertes de polluants pendant condensation, améliorant ainsi la précision de mesure, une conception spécialement adaptée à l'application de valorisation énergétique des déchets !   
  • Analyseur de gaz FTIR CEMS : La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) repose sur l'absorption d'un faisceau infrarouge par les molécules de gaz de l'échantillon, induisant des changements d'état vibrationnel pour chaque molécule à des fréquences spécifiques. Une source infrarouge émet un rayonnement polychromatique dans l'infrarouge moyen, lequel est dirigé vers un interféromètre de Michelson. Cet interféromètre est constitué d'un séparateur de faisceau et de deux miroirs placés dans des plans quasi orthogonaux (l'un fixe, l'autre oscillant). Le séparateur de faisceau permet de séparer le faisceau incident en deux rayons identiques, de les faire réfléchir sur chaque miroir, puis de les recombiner pour obtenir une image d'interférence dont la forme dépend de la différence de chemin optique induite par l'oscillation des miroirs. L'image d'interférence obtenue, ou interférogramme, correspond à une variation d'énergie en fonction du temps pour chaque longueur d'onde, avec un maximum lorsque les ondes sont en phase et un minimum lorsqu'elles sont en opposition de phase. Par conséquent, l'interférogramme correspond à une variation d'énergie en fonction du temps, et le spectre optique correspondant à une variation d'énergie en fonction de la fréquence est obtenu par traitement du signal par transformée de Fourier. Caractéristiques : 
    1. Interféromètre développé et conçu indépendamment pour les applications sur le terrain, robuste et durable avec un fonctionnement sans entretien à vie ;
    2. La section interférométrique utilise un laser hélium-néon, offrant une stabilité de longueur d'onde supérieure à celle des lasers à semi-conducteurs ;
    3. Cellule à gaz entièrement métallique, multiréfléchissante, plaquée or haute température, résistante à la corrosion et très fiable, sans perte de composants gazeux hydrosolubles tels que HCl ou NH₃ ;
    4. Résolution du spectromètre optimisée pour les gaz cibles, offrant une précision de détection élevée ;
    5. Haute précision de contrôle de la température interne et excellente adaptabilité environnementale ;
    6. Intègre une source de lumière infrarouge à longue durée de vie ;
    7. Conception modulaire comprenant une source lumineuse, un spectromètre, des circuits de base et des modules de cellules à gaz, garantissant une fiabilité élevée, une grande évolutivité et une facilité de maintenance.

Spécifications de l'analyseur de gaz FTIR CEMS

Analyseur de gaz
Principe de mesureFTIR
Température du gazJusqu'à 180 ° C
Température de fonctionnement15-35 ° C
Purge et gaz zéroAzote (99.999 % ou plus que recommandé)
Temps de préchauffagede 2 heures
Pression du gaz échantillonAmbiant
Débit de gaz échantillonné2 à 3 L/min recommandés
Filtration des gaz d'échantillonnagefiltration minimale des particules de 2 μm
Raccords de gazÉchantillon en : Swagelok 6 mm, acier inoxydable ;
Exemple de sortie : Swagelok 8 mm, acier inoxydable ;
Purge de l'interféromètre : Swagelok en acier inoxydable de 6 mm ;
Port de sortiePort Ethernet
Protocoles de communication:MODBUS
Exigences d'alimentation220 V CA ±10 % Puissance crête 2500 W / Puissance moyenne 150 W
Poids25 KG
Dimensions physiques482 mm (P) x 175 mm (H) x 432 mm (P)
Performances
Zéro dérive<2% en 24 heures
Dérive d'envergure<2% en 24 heures
Temps de réponseEn général, < 100 s à 3 L/min
Linéarité± 1% FS
RépétabilitéPas plus de 1%
Exactitude<2% PE

Caractéristiques du produit

 Caractéristiques détaillées des CEMS FTIR :

  1. Le système peut mesurer simultanément les concentrations de plusieurs polluants gazeux ;
  2. Utilise le principe thermo-humide pour mesurer les concentrations de polluants gazeux, éliminant ainsi le besoin de dilution ou de condensation. L'analyseur peut être connecté directement à une sonde d'échantillonnage ou à une ligne d'échantillonnage chauffée pour éviter la perte de polluants pendant le processus de refroidissement et de séchage, améliorant ainsi la précision de la mesure ;
  3. Assure une mesure précise et complète du NH3, du HCl et du HF même lorsque la concentration de vapeur d'eau dans le gaz échantillon atteint 40 % ;
  4. Basé sur les principes de mesure multicomposante infrarouge à transformée de Fourier, il assure la stabilité et la précision de la mesure ;
  5. Le processus de prélèvement et de transport du gaz échantillonné subit une filtration en deux étapes afin de protéger l'analyseur ;
  6. La sonde d'échantillonnage des gaz de combustion est fabriquée en matériau SS316L et chauffée à 180 °C pour éviter la corrosion du tuyau d'échantillonnage et des équipements connexes ;
  7. Le système est équipé d'un logiciel de calcul qui calcule automatiquement les composants mesurés (transformée de Fourier), corrige les variations de température et de pression, et convertit finalement les valeurs en valeurs sur base sèche dans des conditions standard conformes aux réglementations environnementales.
  8. Le système dispose de fonctionnalités d'étalonnage complètes.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter directement !

Structure et composants

cems
Système de surveillance continue des émissions (CEMS)

Le système FTIR CEMS utilise un chauffage à haute température sur l'ensemble du processus (sondes d'échantillonnage chauffées à 180 °C) pour les polluants mesure. Il peut mesurer de nombreux polluants, notamment SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3, HCl, HF, H2O, CH4, et H2O (les clients peuvent choisir selon leurs besoins). Le chauffage continu minimise les pertes de polluants pendant condensation, améliorant ainsi la précision de mesure, une conception spécialement adaptée à l'application de valorisation énergétique des déchets ! 

 

  • Analyseur de gaz FTIR CEMS : La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) repose sur l'absorption d'un faisceau infrarouge par les molécules de gaz de l'échantillon, induisant des changements d'état vibrationnel pour chaque molécule à des fréquences spécifiques. Une source infrarouge émet un rayonnement polychromatique dans l'infrarouge moyen, lequel est dirigé vers un interféromètre de Michelson. Cet interféromètre est constitué d'un séparateur de faisceau et de deux miroirs placés dans des plans quasi orthogonaux (l'un fixe, l'autre oscillant). Le séparateur de faisceau permet de séparer le faisceau incident en deux rayons identiques, de les faire réfléchir sur chaque miroir, puis de les recombiner pour obtenir une image d'interférence dont la forme dépend de la différence de chemin optique induite par l'oscillation des miroirs. L'image d'interférence obtenue, ou interférogramme, correspond à une variation d'énergie en fonction du temps pour chaque longueur d'onde, avec un maximum lorsque les ondes sont en phase et un minimum lorsqu'elles sont en opposition de phase. Par conséquent, l'interférogramme correspond à une variation d'énergie en fonction du temps, et le spectre optique correspondant à une variation d'énergie en fonction de la fréquence est obtenu par traitement du signal par transformée de Fourier.

    Caractéristiques : 

    1. Interféromètre développé et conçu indépendamment pour les applications sur le terrain, robuste et durable avec un fonctionnement sans entretien à vie ;
    2. La section interférométrique utilise un laser hélium-néon, offrant une stabilité de longueur d'onde supérieure à celle des lasers à semi-conducteurs ;
    3. Cellule à gaz entièrement métallique, multiréfléchissante, plaquée or haute température, résistante à la corrosion et très fiable, sans perte de composants gazeux hydrosolubles tels que HCl ou NH₃ ;
    4. Résolution du spectromètre optimisée pour les gaz cibles, offrant une précision de détection élevée ;
    5. Haute précision de contrôle de la température interne et excellente adaptabilité environnementale ;
    6. Intègre une source de lumière infrarouge à longue durée de vie ;
    7. Conception modulaire comprenant une source lumineuse, un spectromètre, des circuits de base et des modules de cellules à gaz, garantissant une fiabilité élevée, une grande évolutivité et une facilité de maintenance.
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