RU112739U1 - Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок - Google Patents

Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок Download PDF

Info

Publication number
RU112739U1
RU112739U1 RU2011140688/06U RU2011140688U RU112739U1 RU 112739 U1 RU112739 U1 RU 112739U1 RU 2011140688/06 U RU2011140688/06 U RU 2011140688/06U RU 2011140688 U RU2011140688 U RU 2011140688U RU 112739 U1 RU112739 U1 RU 112739U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
automated
technological
exhaust gases
monitoring
Prior art date
Application number
RU2011140688/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валерьевич Брусиловский
Original Assignee
Юрий Валерьевич Брусиловский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Валерьевич Брусиловский filed Critical Юрий Валерьевич Брусиловский
Priority to RU2011140688/06U priority Critical patent/RU112739U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU112739U1 publication Critical patent/RU112739U1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения текущих концентраций выхлопных газов. Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок включает модуль обработки данных, содержащий сервер и по меньшей мере одно автоматизированное рабочее место, снабженное компьютером и устройством цветного мнемонического отображения, обеспечивающего визуализацию результатов контроля выхлопных газов и анализа технического состояния технологической установки, и соединенный через сетевое оборудование, локальные вычислительные сети с системой автоматизированного управления технологической установки и модулем подготовки и проведения измерений, содержащим блок пробоотбора и блок газоаналитический. Технический результат заключается в повышении точности контроля, уменьшении ошибок контроля и обеспечении своевременного технического обслуживания ТУ газоперекачивающих и газоперерабатывающих предприятий. 1 табл., 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для контроля состава выхлопных газов, определения мощности и валовых выбросов загрязняющих веществ и технического диагностирования состояния технологических установок (ТУ) газоперекачивающих и газоперерабатывающих предприятий.
Известно устройство для отбора проб из газового потока, содержащее магистральный газоход, смонтированный на нем на штанге фильтр, продольная ось которого расположена перпендикулярно направлению газового потока, установленный в корпусе фильтра фильтрующий элемент в виде газопропускающего цилиндра, газоанализирующий комплекс и линию, связывающую штангу фильтра с газоанализирующим комплексом (см. А.С. СССР №1430799, кл. G01N 1/22, опубл. 15.10.1988).
Недостатками известного устройства являются низкая эффективность оперативного контроля и диагностирования, а также прогнозирования технического состояния ТУ в едином технологическом цикле с техническим обслуживанием и комплексом ремонтных работ.
Задачей настоящей полезной модели является устранение вышеуказанных недостатков.
Технический результат заключается в повышении точности контроля, уменьшении ошибок контроля и обеспечении своевременного технического обслуживания ТУ газоперекачивающих и газоперерабатывающих предприятий.
Технический результат обеспечивается тем, что автоматизированная система контроля выхлопных газов (АСКВГ) ТУ включает модуль обработки данных (МОД), содержащий сервер и по меньшей мере одно автоматизированное рабочее место (АРМ), снабженное компьютером и устройством цветного мнемонического отображения, обеспечивающего визуализацию результатов контроля выхлопных газов и анализа технического состояния ТУ, и соединенный через сетевое оборудование, локальные вычислительные сети с системой автоматизированного управления технологической установки (САУ ТУ) и модулем подготовки и проведения измерений (МППИ), содержащим блок пробоотбора (БПО) и блок газоаналитический (БГА).
Техническая сущность настоящей полезной модели поясняется иллюстрацией, на которой в схематическом виде отражена работа системы.
МППИ выполняет функцию проведения измерений состава выхлопных газов ТУ и включает БПО, БГА, программируемый контроллер и климатическую систему.
БПО предназначен для непрерывного отбора и доставки пробы в БГА и состоит из пробоотборника и линии доставки пробы. При этом пробоотборник устанавливается на стенке выхлопной шахты ТУ, где он осуществляет отбор проб, предварительную фильтрацию, поддержание температуры пробы газа в объеме пробоотборника для исключения образования конденсата в фильтрующем элементе первичного фильтра. Линия доставки пробы обеспечивает поддержание температуры пробы газа по всей длине линии для исключения образования конденсата.
БГА предназначен для подготовки пробы и проведения измерений состава выхлопных газов, при этом он состоит из газоаналитического оборудования: оборудования пробоподготовки и подачи пробы в газоанализаторы, газоанализаторов.
В системе используют современные оптические методы газового анализа, характеризующиеся высокой точностью и надежностью: недисперсионная ИК-спектроскопия (NDIR) и корреляционный метод с газовыми фильтрами в ИК-диапазоне (IR-GFC) и в УФ-диапазоне (UV-GFC). Содержание кислорода определяется парамагнитными сенсорами.
Таблица 1
Контролируемый компонент Метод определения Типовой диапазон
Базовый набор контролируемых компонентов выхлопного газа:
Оксид азота NO IR-GFC, NDIR 0…200 ppm
Сумма оксидов азота NOX расчет/конвертирование NO2=>NO 0…200 ppm
Оксид углерода СО IR-GFC, NDIR 0…300 ppm
Диоксид углерода CO2 NDIR 0…5%,
Кислород О2 Парамагнитный сенсор 0…21%,
Дополнительный набор контролируемых компонентов выхлопного газа:
Диоксид азота NO2 UV-GFC, расчет 0…50 ppm
Диоксид серы SO2 NDIR, IR-GFC 0…100 ppm
Метан СН4 NDIR, IR-GFC 0…100 ppm
Программируемый контроллер используется в качестве средства сбора, обработки и выдачи оперативной информации, для управления климатической системой и режимами работы БГА. При этом входная информация поступает непосредственно на модули дискретных и аналоговых вводов контроллера, а управляющие сигналы поступают к исполнительным средствам через модули дискретных выходов. Информация по результатам контроля передается через цифровой выход контроллера на МОД.
Климатическая система обеспечивает создание необходимого микроклимата в процессе пробоотбора и анализа пробы.
МОД выполняет функцию централизованного сбора и обработки данных от МППИ и САУ ТУ. Он имеет в своем составе АРМ и сервер системы, обеспечивающий регистрацию измерений, сохранение результатов измерений и расчетов в архивной базе данных сервера.
АРМ снабжено компьютером и устройством цветного мнемонического отображения концентрации компонентов выхлопных газов и текущего состояния ТУ для визуализации результатов контроля выхлопных газов и анализа технического состояния ТУ.
В качестве сетевого оборудования используют сетевой коммутатор. АСКВГ ТУ работает следующим образом.
В процессе эксплуатации ТУ автоматизированная система контроля выхлопных газов ТУ обеспечивает непрерывный мониторинг выбросов на предмет определения текущих концентраций вредных и загрязняющих веществ и других компонентов в выхлопных газах. БПО обеспечивает отбор проб посредством пробоотборного зонда и их доставку в БГА, который обеспечивает проведение анализа состава и концентраций компонентов в выхлопных газах. Информация о составе и концентрациях компонентов выхлопных газов передается через контроллер, локальные вычислительные сети и сетевое оборудование в МОД. Одновременно в МОД поступает информация о режимных параметрах ТУ от САУ ТУ. Сервер МОД обеспечивает вычисление мощностей и валовых выбросов анализируемых компонентов и их архивацию. При превышении предельно-допустимых значений концентраций или приближении значений к пороговому значению компьютер АРМ отображает эту информацию на мнемосхеме монитора. Дежурный оператор визуально оценивает концентрации компонентов выхлопных газов и текущее техническое состояние ТУ по информации, отображаемой на мнемосхемах монитора и принимает решение о проведении технического обслуживания и/или вызове аварийной бригады.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок, включающая модуль обработки данных, содержащий сервер и по меньшей мере одно автоматизированное рабочее место, снабженное компьютером и устройством цветного мнемонического отображения, обеспечивающего визуализацию результатов контроля выхлопных газов и анализа технического состояния технологической установки, и соединенный через сетевое оборудование, локальные вычислительные сети с системой автоматизированного управления технологической установки и модулем подготовки и проведения измерений, содержащим блок пробоотбора и блок газоаналитический.
    Figure 00000001
RU2011140688/06U 2011-10-07 2011-10-07 Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок RU112739U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140688/06U RU112739U1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140688/06U RU112739U1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU112739U1 true RU112739U1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=45785997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140688/06U RU112739U1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU112739U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108956876B (zh) 一种烟气在线连续监测系统的测量时延修正方法
CN201335967Y (zh) 一种工业烟尘、烟气排放在线监测系统
CN103399127B (zh) 一种气体分析仪标定测量装置及其标定测量方法
CN105675801A (zh) 一种烟气排放连续监测系统
CN204008588U (zh) 一种烟气连续在线监测系统
CN104297020A (zh) 烟气污染采集装置及方法
CN103645127A (zh) 反吹式烟气污染物实时在线监测系统
CN104062409B (zh) 智能油烟气体分析方法和设备
CN106018319A (zh) 红外油烟监测系统
CN107202901B (zh) 劣质散煤速检系统
CN202614743U (zh) 固废烟气在线监测分析装置
CN102721599A (zh) 一种气体采样加热的装置
US20110277539A1 (en) Method and device for monitoring the combustion of fuel in a power station
RU112739U1 (ru) Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок
US9719891B2 (en) Simultaneous multi-point testing systems and methods
CN203909009U (zh) 一种烟气连续在线监测系统
RU2492444C2 (ru) Автоматизированная система контроля выхлопных газов технологических установок
CN108775921A (zh) 工业烟气在线连续监测装置
CN102095762A (zh) 油烟数据采集方法
Tynchenko et al. Expert study of emission monitoring equipment for Russian thermal power plants
KR20130029868A (ko) 굴뚝배출가스 수분측정 시스템
CN115439025A (zh) 基于大数据的碳排放监测管理系统
CN111458454A (zh) 一种大气氧化性指示因子检测装置及检测方法
CN205091251U (zh) 高集成cems原位分析仪系统
CN112525905B (zh) 基于背景纹影成像的污染气流强度识别、排放控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121008

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140220

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140418

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140609

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140922

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20141117

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20141226

QC11 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20140922

Effective date: 20150226

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150313

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170117

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170526

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170928

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191008