펄스 형광 기술은 연속 배출량 모니터링 시스템 (CEMS) 에서 이산화황 (SO2) 측정의 골드 표준을 나타냅니다.이 방법은 SO2 분자의 광물리학적 특성을 이용합니다., 특정 파장에서 자외선 (UV) 방사선으로 흥분되면 특징적인 형광을 방출합니다. 프로세스는 세 가지 주요 단계를 포함합니다.SO2 분자를 펄스된 자외선으로 더 높은 에너지 상태로 흥분시키는, 그 후 낮은 에너지 수준으로 긴장을 풀고, 다른 파장의 형광 방사선 방출.
분석 시스템은 이 형광 신호 강도를 정확하게 측정합니다. 이 강도는 SO2 농도와 직접적으로 연관되어 있습니다.이 접근법은 낮은 농도 범위 (일반적으로 0-50ppm) 에서 예외적인 민감성을 제공합니다., 엄격한 환경 규정 하에서의 준수 모니터링에 특히 적합합니다.펄스 형광은 우수한 신호 소음 비율과 장기 안정성을 보여줍니다., 0. 1ppm 이하의 전형적인 검출 한계.
효과적인 샘플 조건화는 분석기의 성능을 유지하기 위해 중요합니다.전처리 시스템은 선택적 침투막이 있는 동심 튜브 구조를 갖춘 특화된 탄화수소 제거 장치 ("키커") 를 사용합니다.이 막은 우선적으로 수화탄소 화합물이 파이프 벽을 통해 확산되는 것을 허용하면서 중단되지 않은 SO2 통과를 허용합니다.
This hydrocarbon removal is essential because aromatic compounds can cause fluorescence quenching - a phenomenon where excited SO2 molecules transfer energy to hydrocarbon molecules instead of emitting fluorescent light그 결과 신호 억제는 상당한 탄화수소 함량을 포함하는 가스 흐름에서 실제 SO2 농도를 최대 15%까지 과소평가 할 수 있습니다.가볍게 탄화수소와 응용이 전처리 단계가 우회 될 수 있습니다.
조건화된 샘플 스트림은 융광 챔버로 들어가 정밀하게 제어된 소스에서 펄스 된 자외선 방사선에 노출됩니다.광학 시스템은 순서대로 배치 된 4 개의 고 정밀 대역 패스 필터로 구성됩니다., 각각은 SO2 분자를 최적적으로 흥분시키는 특정 UV 파장만을 전송하도록 조정됩니다.
자외선 펄스가 SO2 분자와 상호 작용할 때, 생성된 형광은 흥분선에 90°로 배치된 광 증폭 튜브 (PMT) 에 의해 감지됩니다.PMT는 이러한 광적 신호를 비례적인 전기 전류로 변환합니다., 그 다음 SO2 농도를 계산하기 위해 처리됩니다. 참조 광 다이오드가 지속적으로 UV 소스의 강도를 모니터링하여 일관된 흥분 에너지를 유지하기 위해 실시간 조정이 가능합니다.
펄스 작동 모드 (10 Hz 주파수) 는 연속 UV 소스에 비해 상당한 이점을 제공합니다.각 고 강도 펄스는 강한 형광 신호를 생성하면서 펄스 사이의 간격에서 배경 소음을 측정하고 빼도록 허용합니다.이 접근법은 일반적으로 연속 흥분 방법과 비교하여 300-500%의 신호-소음 비율을 향상시킵니다.
현대 SO2 분석기는 다양한 모니터링 시스템 아키텍처를 수용하기 위해 여러 인터페이스 옵션을 갖추고 있습니다. 표준 구성에는 다음이 포함됩니다.
분석기의 장기적인 신뢰성 및 측정 정확성을 보장하기 위해서는 능동적인 유지보수가 필수적입니다. 다음 유지보수 일정은 권장됩니다.
3분기 유지보수:
연간 유지보수:
2년 간 유지보수
분석기 가동시간과 데이터 품질을 극대화하기 위해 운영자는 다음을 해야 합니다.
적절하게 유지되는 펄스 형광 SO2 분석기는 일반적으로 95% 이상의 데이터 가용성을 달성하며 측정 불확실성은 스펜의 2% 미만입니다.산업 배출량 모니터링에서 규제 준수 및 환경 관리에 필수적인 도구로 만드는.