烟气净化检测

点击:丨发布时间:2024-09-26 12:56:17丨关键词:烟气净化检测

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北京中科光析科学技术研究所实验室进行的烟气净化检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,重金属,酸雾,氨气,二噁英,;检测项目包括不限于二氧化硫浓度,氮氧化物浓度,一氧化碳浓度,颗粒物浓度,氯化氢等。

检测范围

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,重金属,酸雾,氨气,二噁英,挥发性有机化合物,一氧化碳,二氧化碳,臭氧,氟化物,氯化氢,硫酸雾,汞,砷,镉

检测项目

二氧化硫浓度,氮氧化物浓度,一氧化碳浓度,颗粒物浓度,氯化氢浓度,氟化物浓度,重金属浓度,二氧化碳浓度,氧气浓度,温度,湿度,压力,流速,烟气成分分析,VOC(挥发性有机物),氨气浓度,硫化氢浓度,苯系物浓度,甲醛浓度,丙烯醛浓度,臭氧浓度,烟尘浓度,烟道风速,烟气密度,烟气颜色,气体流量

检测方法

颗粒物监测:使用激光散射法或重量法对烟气中的颗粒物含量进行检测。样气通过外置或内置采样系统进行抽取,然后分析气体中悬浮颗粒物的浓度。

二氧化硫(SO2)监测:采纳紫外差分吸收光谱法(DOAS)或非分散红外(NDIR)法,通过测量紫外或红外光在样气中的吸收强度确定SO2浓度。

氮氧化物(NOx)监测:应用化学发光法(CLD)或非分散紫外(NDUV)法,通过化学发光或者紫外吸收原理来检测烟气中NO和NO2的浓度。

一氧化碳(CO)监测:使用非分散红外(NDIR)检测器,通过检测红外光在一氧化碳特定波长下的吸收量,来确定CO的浓度。

汞(Hg)监测:采用冷原子吸收法(CVAAS)或原子荧光光谱法(AFS),将烟气中的汞转化为气态,再通过光吸收或荧光检测其浓度。

总有机碳(TOC)监测:使用火焰离子化检测器(FID)或非分散红外(NDIR)检测器,通过完全氧化样气中的碳氢化合物,并测量生成的二氧化碳或氢火焰离子讯号。

酸性气体监测:包括氯化氢(HCl)、氟化氢(HF)等,常用离子选择性电极法(ISE)或离子色谱法(IC)进行检测,通过特定电极或色谱柱对这些气体进行分离和定量。

检测仪器

便携式烟气分析仪:用于测量烟气中的各种成分,如二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)等,评估排放源的污染水平。

颗粒物采样器:用于收集烟气中的颗粒物样品,通过称重和分析,确定颗粒物的浓度和特性,评估除尘设备的效率。

紫外吸收法分析仪:利用紫外光谱吸收原理,检测烟气中的二氧化硫、汞等成分,具有高灵敏度和选择性。

电化学传感器:通过电化学反应,检测烟气中的低浓度气体成分,如一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO₂),适用于便携设备和在线监测。

红外气体分析仪:基于红外吸收原理,测量气体成分的浓度,适用于多种烟气成分检测,如水蒸气、二氧化碳、甲烷等。

冷凝除湿系统:用于烟气样品中的水分去除,防止水分干扰气体成分分析,提高检测结果的准确性。

差分吸收光谱仪:利用差分吸收光谱技术,精确测量烟气中的痕量气体,如汞、胺类气体等,适用于在线监测和环境监测。

激光散射仪:通过激光技术检测烟气中的颗粒物浓度,快速、灵敏,常用于在线监测。

热导检测仪:基于气体热导率的差异,检测烟气成分,适用于氢气、甲烷的检测。

国家标准

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