Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Hasonló dokumentumok
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Gázelemzı készülékek

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Elektronikus Füstgázanalízis

Szabadentalpia nyomásfüggése

N e m z e t i A k k r e d i t á l ó T e s t ü l e t

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata március 22. Előadó: Engel György

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Elektronikus Füstgázanalízis

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Méréstechnikai alapfogalmak

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

IV.főcsoport. Széncsoport

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

Elektronikai alapgyakorlatok

OBD-II hibakódok listája és jelentése

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A Laboratórium tevékenységi köre:

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Faanyagok modifikációja_06

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

SZAKMAI NAP március 21. Laboratórium

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK II

Vízóra minıségellenırzés H4

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

Kábítószer szubsztanciavizsgálatok. EWS december 14.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Általános és szervetlen kémia 1. hét

On site termikus deszorpciós technológia. _site_thermal_desorption.html

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

Az anyagi rendszerek csoportosítása

A VILLKESZ Kft. bemutatása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A Weishaupt Kft. gyakorlati megoldásai a határértékek teljesítésére

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Proline Prosonic Flow B 200

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

MCS. MCS - Gázérzékelők

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Levegő összetételének vizsgálata

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Mérés és adatgyűjtés

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

Átírás:

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2008

A LEGFONTOSABB VIZSGÁLT GÁZ KOMPONENSEK ÉS MÉRÉSI MÓDSZEREI OXIGÉN - O 2 : Színtelen, szagtalan nem mérgezı gáz. A levegı oxigén tartalma ~21%. A füstgázban lévı oxigén koncentráció mérésével meghatározható az égés során kialakult légfelesleg tényezı (λ), ami az égés minıségét jellemzi. 21 λ, ahol O 2,mért : a füstgázban mért oxigén koncentráció [tf%] 21 O 2,mért Oxigén mérése paramágneses gázelemzıvel: Az oxigén paramágneses tulajdonságát felhasználva mőködik ez a mérıberendezés. A mérıcella két azonos mérető részbıl áll, az egyik a mérı a másik az összehasonlító kamra. A mérıkamra egy mágneses mezıben, az összehasonlító kamra, pedig egy mágneses mezı nélküli térben fekszik. Mindkét kamrában van egy-egy elektromosan főtött platinaszál. Ha a minta oxigént tartalmaz, akkor a mérıkamrában a mágneses mezı hatására az oxigén mennyiségével arányos cirkuláció (mágneses szél) keletkezik. Ha az áramlás eltérı a mérı és az összehasonlító kamrában, akkor a platina körellenállásainak lehőlése különbözı mértékő. A két ág között ellenállás-különbség keletkezik, melybıl egy koncentrációval arányos jelet hoz létre a mőszer. 4. ábra: paramágneses mérımőszer elvi felépítése DK. Digitális kijelzı; KL: kezelılap; DE: digitális elektronika; T: teljesítményrész; TE: tápegység; R1-R2: ellenállások; GB: gázbelépés; GK: gázkilépés; MK: mérıkamra; É-D: mágnespólusok; HTE: híd tápegység

NITROGÉNOXIDOK: Nitrogén-monoxid- NO: Színtelen gáz, szaga nem ismert, mivel a levegıben NO 2 -vé oxidálódik. Nitrogén-dioxid - NO 2 : Vörösesbarna szúrós szagú gáz, az atmoszférában meghatározó, mivel a kikerülı NO a levegıben elkezd NO 2 -vé oxidálódni. Dinitrogén-oxid - N 2 O: Színtelen édeskés szagú és íző, narkózist okozó nem toxikus gáz. A NO x -ok közül a füstgázban jellemzıen NO van jelen(a NO x -ok 90%-a NO). Azonban az atmoszférában a NO 2 a meghatározó, mivel a füstgázzal kikerülı NO a levegıben NO 2 -vé oxidálódik. A N 2 O jelentıssége csekély. NO, NO 2 mérgezı gázok, tüdıvizenyıt, a bırön égési sérüléseket (NO 2 ), illetve a növényeknél reverzibilis fotoszintézis csökkenést és szövetelhalást okozhatnak. Továbbá szerepet játszanak a savas esıkben is. NO képzıdése: Alapvetıen három lehetséges úton keletkezhet, ennek megfelelıen létezik: Termikus NO: szegény keverékek esetén keletkezik a levegı nitrogén és oxigén tartalmából, magas hımérsékleten (T>1500 C). Képzıdéséhez idıreakció, kinetikusan kontrollált. T O O + O N 2 2 + O NO + N O2 + N NO + O Prompt NO: dús keverékek esetén jellemzı, mennysége elhanyagolható a termikushoz NO-hoz képest. Tüzelıanyag eredető NO: a tüzelıanyag kötött nitrogént tartalmából keletkezik. Mennyisége elhanyagolható, mivel a Magyarországon szolgáltatott földgáz kötött nitrogént nem tartalmaz. NO x -ok mérése kemilumineszcens elven mérı mőszerrel: A mőszer mérési elv az, hogy a gázminta NO tartalmának meghatározott hányada ózon hatására gerjesztett NO * 2 -á alakul. A gerjesztett molekulák jellemzı hullámhosszú fényt sugároznak ki, miközben az alapállapotukba visszajutnak. NO + O 3 = NO * 2 + O 2 * h NO2 ν NO2 Az így kibocsátott fény mennyisége arányos a minta NO tartalmával. A teljes NO x tartalom * mérésekor a különbözı nitrogén-oxidokat elıször NO-á alakítják, és mérik a keletkezett NO 2 által a kibocsátott fényt. 1. lépés: NO koncentrációmérés 2. lépés: NO x koncentrációmérés

5. ábra: kemilumineszcens elven mérı NO x elemzı elvi felépítése SZÉNMONOXID - CO: színtelen, szagtalan, mérgezı gáz. Az emberi szervezetben irreverzibilis károsodást okozhat, mivel a hemoglobinhoz ~200-szor jobban kötıdik mit az oxigén, vagy a széndioxid, ezzel megakadályozza a hemoglobin CO 2 -O 2 cseréjét. A vér karboxi-hemoglobin (CO-Hb) szintje 1% alatt elfogadható, azonban 10% felett már halálos is lehet. CO képzıdése: A szénmonoxid a tökéletlen égés eredménye. Akkor keletkezik, ha nem áll rendelkezésre elegendı oxigén a tüzelıanyag tökéletes kiégésére. A füstgázban mért mennyiségébıl az égés jóságára lehet következtetni. A gázmotorok légfelesleggel tüzelnek, tehát elvileg rendelkezésre áll a tüzelıanyag tökéletes kiégéséhez szükséges oxigén mennyiség, azonban a keverék eloszlása soha nem homogén a hengerekben, ezért mindig lehetnek tüzelıanyagban dús zónák, ahol a tüzelıanyag kiégése nem tökéletes. Továbbá a CO CO 2 konverzió nem megy azonnal végbe, ha a hengerekben a tartózkodási idı nem elegendı, a CO nem tud CO 2 -á oxidálódni. A hımérséklet csökkenésével csökken az oxidáció sebessége. CO mérése infravörös abszorpciós elven mőködı mérımőszerrel: A mérés elméleti alapja az, hogy a különbözı atomokból álló molekulák az infravörös tartományban komponensre jellemzı hullámhosszú sugárzást nyelnek el. A mőszerben két sugárnyaláb van: egy mérı és egy összehasonlító. A mérıküvettában a mérendı gáz áramlik, az összehasonlító zárt küvettában nitrogén gáz van. A sugárnyalábok a küvettákon keresztül az érzékelıbe jutnak. Azt érzékelıben a sugárzás abszopbeálódik, melynek során energia szabadul fel, ami hımérséklet-, illetve nyomásemelkedést okoz. A nyomáskülönbség miatt a az érzékelıben lévı membrán elmozdul, ez kapacitásváltozáshoz vezet, amit feszültségjellé alakítva, a mérendı minta CO tartalmával arányos jelet ad. A mőszer szelektivitását az adja, hogy az érzékelı a mérendı gázzal van feltöltve.

6. ábra: infravörös abszorpció elvén mőködı mőszer elvi felépítése LP1: erısítı; LP2: hálózati stabilizátor; R: ellenállás; M1: mérıküvetta; M: küvetta; M2: összehasonlító küvetta; E2: ellenelektród; E: érzékelı; E1: membrán; E3: méréstartomány beállító; F: szőrıküvetta; ST4: sugárforrás; ST5: blende tárcsa; ST6: blende tárcsa motorja ELÉGETLEN SZÉNHIDROGÉNEK THC Total HidroCarbon, (C x H y ): színtelen, különbözı összetételő szénhidrogén gázok. Egyes komponensei gyenge szaghatásúak (parafinok), az aromás komponensek kellemetlen szaghatásúak jelentıs rákkeltık. Alapvetıen üvegházhatásúak, elsısorban a metán (CH 4 ), ami a CO 2 -nél sokkal erıteljesebb üvegházhatású gáz. THC képzıdése: Az elégetlen szénhidrogének a CO-hoz hasonlóan a tökéletlen égés eredményeként keletkeznek. THC mérése lángionizációs gázelemzıvel: Mérési elv: Két elektróda között hidrogén láng ég. Ha a lángba szénhidrogén tartalmú mérendı gázt vezetnek, akkor az elektródák közt ionáram jelenik meg, mivel a különbözı szénhidrogénekbıl szén gyökök keletkeznek (C ), melyek elektromosan vezetık. Az ionáram nagysága arányos a mintában lévı szénatomok számával, tehát a mőszer a mintában lévı összes szénhidrogént méri.

7. ábra: lángionizációs elven mérı mőszer elvi felépítése A: analizátor; Le: szobalevegı; LSz: levegı szabályzó; H: hidrogén; L: láng; Hsz: hidrogénszabályzó; MG: mérendı gáz; K: katalizátor; MSz: membrán szivattyú; É: égı; L : lángır; Ka: kapilláris; EL: elektronika; Ee: elıerısítı; HSz : hımérséklet szabályozó; k1: méréstartomány kapcsoló