O Continuous Emissions Monitoring System (CEMS) é um sistema usado para monitorar em tempo real as emissões de gases perigosos de fontes como caldeiras industriais e emissões de gases de escape. Seu objetivo principal é garantir que as emissões estejam em conformidade com os padrões de proteção ambiental e monitorar, registrar e relatar poluentes. As técnicas comuns de monitoramento incluem:
Absorção Química (Método de Análise Química)
Princípio: Os poluentes nos gases de fumaça são absorvidos ou reagidos por meio de reações químicas, gerando mudanças detetáveis. Normalmente, um tubo de absorção ou uma piscina de reação são usados para medir as mudanças na concentração do gás.
Gases aplicáveis: dióxido de enxofre (SO₂), óxido de nitrogênio (NOGasGasGas), monóxido de carbono (CO), etc.
Espectrometria Infravermelha (FTIR)
Princípio: Medir o grau em que o gás absorve a luz infravermelha em diferentes comprimentos de onda através da tecnologia de espectroscopia infravermelha. Cada gás absorve luz infravermelha específica em uma faixa específica de comprimentos de onda, e o instrumento identifica e determina o tipo e a concentração do gás analisando esses picos de absorção.
Gases aplicáveis: CO2, SO₂, CO, NO₂, etc.
3. Metodologia de luminosidade química
Princípio: o gás libera energia luminosa quando reage com um reagente químico e usa um detector fotoelétrico para medir a intensidade da luz, calculando assim a concentração do gás.
Gases aplicáveis: óxidos de nitrogênio (NOGasGas), especialmente NO e NO₂.
4. Método de absorção de luz ultravioleta
Princípio: O espectrómetro ultravioleta determina a concentração do gás medindo a absorção de luz ultravioleta do gás. Este método é ideal para medir poluentes como sulfetos e óxidos de nitrogênio.
Gases aplicáveis: dióxido de enxofre (SO₂), óxido de nitrogênio (NOGasGasGas).
5. Direito eletroquímico
Princípio: o gás produz uma reação de oxidação-redução através de sensores eletroquímicos, a corrente gerada pela reação é proporcional à concentração do gás. Este método tem uma alta sensibilidade e a estrutura do dispositivo é simples e é adequado para monitoramento de pequena faixa.
Gases aplicáveis: dióxido de nitrogênio (NO₂), monóxido de carbono (CO), etc.
Tecnologia do forno de microondas (espectrometria fotosónica)
Princípio: Quando o gás absorve energia de microondas ou espectro em uma frequência específica, há mudanças físicas (como expansão) que afetam a propagação das ondas sonoras, e a concentração do gás é determinada analisando essas mudanças.
Gases aplicáveis: geralmente usados para medir gases em traços, como dióxido de nitrogênio (NO₂), monóxido de carbono (CO).
Espectrometria a laser (DOAS)
Princípio: Análise das propriedades de absorção de luz de comprimento de onda específico com base em moléculas de gás. A espectrometria a laser é de alta precisão e alta seletividade e é adequada para o monitoramento de gases de baixa concentração.
Gases aplicáveis: dióxido de enxofre (SO₂), óxido de nitrogênio (NOOO₂), ozônio (O₂), etc.
Resumo:
As tecnologias de monitoramento dos sistemas de monitoramento de emissões contínuas de gases de fumaça em linha são diversas e a escolha da tecnologia adequada deve considerar fatores como o tipo de gás, a faixa de concentração, os requisitos de precisão e o ambiente operacional. Cada tecnologia tem suas vantagens e limitações aplicáveis e, em combinação com necessidades específicas, muitas vezes uma combinação de várias tecnologias é usada para garantir a precisão e confiabilidade do monitoramento.