烟气二氧化碳排放连续检测是通过专业设备对工业排放烟气中的二氧化碳浓度进行实时监测的技术。该检测对于环境保护、碳排放管控及企业合规运营具有重要意义。通过连续监测,可帮助企业掌握排放数据,优化生产工艺,降低碳排放,同时满足国家环保法规要求,助力实现“双碳”目标。
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非分散红外吸收法(NDIR):利用二氧化碳对特定红外波段的吸收特性进行浓度测定。
紫外荧光法:通过紫外光激发二氧化碳分子产生荧光信号进行检测。
化学发光法:基于二氧化碳与特定化学物质反应产生的发光现象进行测定。
气相色谱法:通过色谱柱分离烟气成分后检测二氧化碳含量。
电化学传感器法:利用电化学原理检测二氧化碳浓度。
激光吸收光谱法(TDLAS):采用可调谐激光器进行高精度二氧化碳检测。
傅里叶变换红外光谱法(FTIR):通过红外光谱分析烟气成分。
质谱分析法:通过质谱仪对烟气成分进行定性定量分析。
热导检测法:基于不同气体热导率差异测定二氧化碳含量。
光声光谱法:通过检测二氧化碳吸收光能产生的声波信号进行测定。
电容法:利用二氧化碳介电常数特性进行检测。
共振增强多光子电离法:高灵敏度检测技术。
化学吸收法:通过化学试剂吸收二氧化碳后测定。
光散射法:基于二氧化碳对光的散射特性进行检测。
微流控芯片检测法:采用微型化设备进行快速检测。
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