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二氧化硫濃度在線監測

更新時間:2025-09-17

訪問量:82

廠商性質:生產廠家

產品型號:PUE-3000

簡要描述:
二氧化硫濃度在線監測:二氧化硫(SO?)作為典型的大氣污染物,其排放會對空氣質量、生態環境及人體健康造成顯著影響,因此在工業排放(如電力、化工、鋼鐵)、環境空氣質量監測等場景中,對SO?濃度的實時、精準監測至關重要。二氧化硫在線濃度監測系統是一套集成“采樣-預處理-分析-數據傳輸-質控"于一體的自動化監測設備,可實現對SO?濃度的24小時連續監測與數據溯源,為污染防控、排放管控提供數據支撐。
品牌其他品牌價格區間5萬-10萬
產地類別國產應用領域環保,化工,石油,鋼鐵/金屬,電氣

二氧化硫濃度在線監測

一、系統核心功能與監測原理

1. 核心功能

連續監測:實現7×24小時不間斷運行,避免人工采樣的間斷性誤差,實時捕捉SO?濃度變化趨勢。

數據精準分析:通過專業檢測模塊,將SO?濃度轉化為電信號,經算法處理后輸出準確的濃度值(單位通常為μmol/mol、mg/m3)。

數據傳輸與存儲:支持4G/5G、以太網、LoRa等多種通信方式,將監測數據實時上傳至監管平臺(如環保部門在線監控系統),同時本地存儲歷史數據(通常保留6個月以上),便于追溯與復盤。

自動質控與報警:具備零點/跨度校準、故障自檢(如采樣管路堵塞、光源異常)功能;當SO?濃度超預設閾值或設備故障時,自動觸發聲光報警或平臺推送提醒。

遠程控制:支持通過監管平臺遠程啟動校準、參數設置、狀態查詢,減少現場運維工作量。

2. 主流監測原理(核心差異點)

不同監測原理的設備在精度、適用場景、維護成本上存在顯著差異,目前市場上以紫外吸收法和定電位電解法為主,其他方法多用于特定場景。

監測原理     核心原理             優勢                劣勢                   適用場景                    

紫外吸收法      基于SO?對特定波長紫外光(280-320nm)的選擇性吸收,符合朗伯-比爾定律,通過吸光度計算濃度  精度高(檢出限低至0.1μmol/mol)、抗干擾強(不受CO、NOx等影響)、穩定性好 設備成本較高、需定期更換光源(壽命約1-2年) 工業排放源(如電廠、化工廠)、環境空氣自動監測站(國控/省控點)

定電位電解法利用SO?在電解池中發生氧化還原反應,產生與濃度成正比的電流,通過電流值換算濃度 成本低、結構簡單、響應速度快(<10s)   易受H?S、NO?等干擾,需頻繁校準(每周1次) 小型工業爐窯、應急監測、移動監測車        

傅里葉變換紅外法(FTIR)利用SO?分子的紅外特征吸收光譜,通過光譜解析計算濃度    可同時監測多種氣體(SO?、NOx、VOCs)、無需耗材 設備體積大、對環境溫濕度敏感(需恒溫恒濕)  復雜工業場景(多組分同時監測)、實驗室溯源

熒光法基于SO?分子受激發后產生的熒光強度與濃度的線性關系       檢出限極低(適用于超低排放監測)、無二次污染 | 對振動敏感(需固定安裝)、成本高          超低排放電廠(SO?≤35mg/m3)、環境背景監測

二、系統組成結構(模塊化設計)

一套完整的SO?在線監測系統通常由采樣單元、預處理單元、分析單元、數據處理單元、質控單元5大模塊組成,各模塊協同工作確保監測數據準確可靠。

組成單元        核心部件                            功能作用                        

采樣單元采樣探頭(帶加熱/過濾功能)、采樣管路(聚四氟乙烯材質)、采樣泵            從監測點(如煙囪、排氣筒)采集代表性氣體樣品,避免樣品在傳輸中損失或污染。 加熱探頭:防止SO?溶于冷凝水(加熱溫度≥120℃);過濾膜:去除粉塵(過濾精度≤1μm)。

預處理單元冷卻器(半導體制冷)、脫水器(膜分離/冷凍干燥)、除干擾裝置(化學過濾器)  對采集的樣品進行“降溫-脫水-除雜"處理,滿足分析單元的進樣要求:冷卻脫水:將樣品溫度降至4-5℃,去除水分(防止損壞分析模塊);除干擾:過濾H?S、NH?等雜質氣體。

分析單元 光源(紫外燈/紅外光源)、吸收池、檢測器(光電二極管/紅外檢測器)、信號放大器 核心模塊,實現SO?濃度的定量分析:光源發射特定波長光,穿過吸收池(樣品與光作用);檢測器接收透射光,將光信號轉化為電信號;放大器放大信號后傳輸至數據處理單元。

數據處理單元 工業級主板(PLC/單片機)、觸摸屏、數據存儲模塊、通信模塊(4G/以太網)      對電信號進行算法處理(如線性校正、溫度補償),轉化為SO?濃度值; 本地顯示:通過觸摸屏實時顯示濃度、設備狀態; 數據上傳:按標準協議(如HJ212-2017)上傳至監管平臺。

質控單元 標準氣體鋼瓶(零點氣:高純氮氣;跨度氣:已知濃度SO?標準氣)、自動校準閥組 定期對系統進行“零點校準"和“跨度校準",確保監測精度: 零點校準:通入高純氮氣,修正基線漂移;
- 跨度校準:通入標準氣,修正濃度計算偏差;設備支持自動校準(每日1次)。

三、關鍵技術參數(選型核心指標)

選型時需重點關注以下技術參數,確保設備滿足監測場景的精度、量程等要求,同時符合國家相關標準(如《HJ 75-2017 固定污染源煙氣(SO?、NOx、顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法》)。

參數類別       關鍵指標                                                                 常規要求(工業排放源)                     超低排放要求                              

精度性能 檢出限(LOD)、量程范圍、示值誤差、重復性    檢出限≤0.5μmol/mol;量程0-500/1000μmol/mol;示值誤差≤±5%;重復性≤±2% | 檢出限≤0.1μmol/mol;量程0-100μmol/mol;示值誤差≤±3%

響應速度上升時間(達到90%滿量程的時間)        ≤20s(定電位電解法);≤30s(紫外吸收法)     ≤30s(紫外吸收法/熒光法)                  

運行穩定性零點漂移(24h)、跨度漂移(24h)     零點漂移≤±2%滿量程;跨度漂移≤±3%滿量程     零點漂移≤±1%滿量程;跨度漂移≤±2%滿量程    

環境適應性工作溫度、相對濕度、電源電壓       溫度-20~50℃;濕度10%~90%(無冷凝);AC 220V±10% 溫度-30~60℃;濕度5%~95%(無冷凝);支持寬電壓

數據存儲   歷史數據存儲容量、存儲周期       至少存儲6個月數據;按1min/次間隔存儲       至少存儲1年數據;按1s/次間隔存儲(可選)  

四、典型應用場景

SO?在線監測系統的應用場景根據“監測對象"可分為固定污染源監測和環境空氣質量監測兩大類,具體如下:

1. 固定污染源監測(工業排放管控)

  電力行業:火電廠鍋爐煙氣排放監測(需滿足《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011,超低排放要求SO?≤35mg/m3);

  化工行業:硫酸生產、煤化工、橡膠硫化等工藝的排氣筒監測;

  鋼鐵行業:燒結機、高爐煤氣脫硫后尾氣監測;

  其他:垃圾焚燒廠、玻璃窯爐、陶瓷生產線等有SO?排放的工業場景。

2. 環境空氣質量監測(區域污染防控)

  國控/省控/市控環境空氣自動監測站:監測區域環境空氣中SO?的小時濃度、日均濃度(需符合《環境空氣質量標準》GB3095-2012,日均濃度限值60μg/m3);

  工業園區邊界監測:監測園區SO?無組織排放對周邊環境的影響;

  交通線監測:部分城市在交通密集區域布設監測點,關注機動車尾氣(含少量SO?)對空氣質量的貢獻。

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