排ガス連続排出オンラインモニタリングシステム(ContinuousEmissionsMonitoringSystem、CEMS)は、工業用ボイラー、排ガス排出などの源からの有害ガス排出状況をリアルタイムでモニタリングするためのシステムである。その主な目的は排出が環境保護基準に合致することを確保し、汚染物質の監視、データ記録と報告を行うことである。一般的なモニタリング技術には、次のものがあります。
1.化学吸収法(化学分析法)
原理:化学反応によって煙中の汚染物を吸収または反応させ、検出可能な変化を発生させる。通常、吸収管または反応槽を用いて実現し、ガス濃度の変化を測定する。
適用ガス:二酸化硫黄(SOタンパ)、窒素酸化物(NOタンパ)、一酸化炭素(CO)など。
2.赤外分光法(FTIR)
原理:赤外スペクトル技術により異なる波長の赤外光に対するガスの吸収程度を測定する。各ガスは特定の波長範囲内で特定の赤外光を吸収し、機器はこれらの吸収ピークを分析することによってガスの種類と濃度を識別し、測定する。
適用ガス:二酸化炭素(COタンパ)、二酸化硫黄(SOタンパ)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOタンパ)など。
3.化学発光法
原理:ガスと化学試薬が反応した時に光エネルギーを放出し、光検出器を用いてその光強度を測定し、それによってガスの濃度を推定する。
適用ガス:窒素酸化物(NOタンタル)、特にNOとNOタンタル。
4.紫外光吸収法
原理:紫外線分光計は気体の紫外光に対する吸収度を測定することによって気体の濃度を決定する。この方法は硫化物や窒素酸化物などの汚染物の測定に非常に適している。
適用ガス:二酸化硫黄(SOタンタル)、窒素酸化物(NOタンタル)。
5.電気化学法
原理:ガスは電気化学センサーを通じて酸化還元反応を発生し、反応による電流はガス濃度に比例する。この方法は感度が高く、装置構造が簡単で、小範囲監視に適している。
適用ガス:二酸化窒素(NOガリウム)、一酸化炭素(CO)など。
6.電子レンジ技術(光音響分光法)
原理:ガスが特定の周波数のマイクロ波やスペクトルエネルギーを吸収すると物理的変化(膨張など)が発生し、この変化は音声波の伝播に影響を与え、これらの変化を分析することでガス濃度を決定する。
適用ガス:二酸化窒素(NOガリウム)、一酸化炭素(CO)などの微量ガスの測定によく用いられる。
7.レーザー分光法(DOAS)
原理:ガス分子に基づいて特定の波長光の吸収特性を分析する。レーザー分光法は高精度と高選択性を有し、低濃度ガスのモニタリングに適している。
適用ガス:二酸化硫黄(SOタンタル)、窒素酸化物(NOタンタル)、オゾン(Oタンタル)など。
まとめ:
煙・ガスの連続排出のオンラインモニタリングシステムのモニタリング技術は多種多様であり、適切な技術を選択するには、ガスタイプ、濃度範囲、精度要求及び操作環境などの要素を考慮しなければならない。各テクノロジーには適した利点と制限があり、特定のニーズに合わせて、監視の正確性と信頼性を確保するために多くのテクノロジーの組み合わせが採用されています。