Die globale Schifffahrtsindustrie steht unter Druck, das Netto-Null-Emissionsziel der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) für 2050 zu erreichen. Angesichts der kombinierten Auswirkungen des EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS) und FuelEU Maritime benötigen Reedereien dringend quantifizierbare und überprüfbare Lösungen zur Emissionsreduzierung.
Typ :
EmissionGuard CGC-600SIGAS EmissionGuard CGC-600 ermöglicht die Online-Überwachung von Abgasen und charakteristischen Schadstoffen, die von Schiffen emittiert werden, in Echtzeit.
Bei Anwendung der Methode D wurde das von der EU anerkannte OffiDurch die Anwendung dieser Methode zur Berechnung von Emissionsvorschriften ermöglicht sie ein gesetzeskonformes Emissionsmanagement auf Basis präziser Daten. Gleichzeitig trägt sie zu einer genaueren Berechnung der CO₂-Steuer bei und schafft so ein nachhaltiges und kosteneffizientes Betriebsumfeld für Seeschiffe.
Messgase:
• Stickstoffmonoxid NO
• Stickstoffdioxid NO2
• Schwefeldioxid SO2
• Methan CH4
• Kohlendioxid CO2
• Kohlenmonoxid CO
• Sauerstoff O2
• Methanol CH4O
Produkt Merkmale:
- Vollständige Echtzeitüberwachung und -analyse von Gase: NO, NO₂, SO₂, CH₄, CO₂, CO, O₂, CH₄Omit einer Detektionsgenauigkeit von ≤±1% FS
- Überwachung und Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG) gemäß den EU-MRV- und IMO-Vorschriften Und Konformitätsberichte erstellen
- Erweiterbar auf N₂O und NH₃ fürZukunft regulatorische Anforderungen
- MVerwaltung mehrerer Messpunkte
- Echtzeitbewertung der Motorverbrennungseffizienz mittels Abgasanalyse
- Kompaktes Gehäuse Design, Kabinentür zugänglich
- IP54-Wandschrank mit Stoßdämpfung &Beständigkeit gegen Salzsprühkorrosion
- Modulares Design ermöglichteinfaches Upgrade / Erweiterung und niedrigWartung
- Zertifiziert durch Klassifikationsgesellschaften wie ABS, DNV, BV, LR, CCS
Spezifikation:
Parameter | Spezifikationen |
Messpunkte | 1-8 (kundenspezifisch) |
Messgase | NO, NO2, SO2, CH4, CO2, CO, O2, CH4O, NH3, N2O usw |
Messprinzipien | NDIR, NDUV, TCD, EC, TDLAS, DOAS, PID |
Messbereiche | ppm, Vol.-%; (kundenspezifisch) |
Genauigkeit | ≤±1% FS |
Ansprechzeit | T90 < 30s |
Linearer Fehler | ≤±1% FS |
Spannweitenverschiebung | ≤±0,5 % FS |
Null-Drift | ≤±0,5 % FS |
Ausgangssignal | 4-20 mA / Relais (Alarm) |
Digitales Signal | RS232, RS485, TCP/IP |
Stromversorgung | 220 VA 50/60 Hz 3-phasig |
Nennleistung | 3,0 kW (Schrank); 60 W/m (Heizungsbegleitrohr) |
Gehäusebewertung | IP54 |
Umgebungstemperatur | 5℃ ~ 60℃ (Gehäuse); -20℃ ~ 80℃ (Sonde und Heizrohr); Maßgeschneidert |
Umgebungsfeuchtigkeit | < 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur | -20℃ ~ 60℃ |
Instrumentenluft | Qualitätsniveau: nicht niedriger als ISO 8573-2010 3-4-3; Gasverbrauch: 0,5 m³/h (pro Probenahmesonde); Druck: 0,4–0,8 MPa |
Schrankabmessungen | Analysatorschrank (800×450×1000mm); Musterschrank (700×350×600mm); Optionale Temperaturregelung, kundenspezifisch |
Systemzusammensetzung | Probenahmeeinheit: Probenahmesonde S-Probe M100; Übertragungseinheit: Elektrische Heiz- und Begleitleitung; Verarbeitungseinheit: Hocheffiziente mehrstufige Filtration; Druck- und Durchflussstabilisierung; Kondensationseinheit: Intelligentes Kondensationssystem GC 3113 Analyseeinheit: Mehrkomponenten-Gasanalysator der S-ANALYZER-Serie Gasparameter: Ultraschall-Durchflussmesser, Feuchtigkeitssensor (optional) Steuergerät: Selbstlaufend, Selbstdiagnostizierend Dateneinheit: Datenbericht, Dateninteraktion |