氨逃逸在線分析系統抽取式 體分析設備廠家供應基本介紹
燃煤鍋爐煙 放所含的氮氧化物,是空氣污染的重要前體物,控制燃煤過程煙 放NOx總量是各國環保法規的重點。選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原(SNCR)技術是目前煙氣脫硝主流技術。通過在煙氣中注入氨水或尿素,其主要成分NH3與氮氧化物發生化學反應,生成對環境無害的N2和H2O。爲使噴氨效率達到理想,降低NH3排放及消耗,必須對煙氣中殘餘的NH3濃度進行實時監控。一般情況下氨逃逸的檢測儀表 儀錶安裝於氨注入後的還原反應結束處
應用領域:
火力發電廠脫 脫硝控制(FDG, SCR, SNCR)
脫硝控制工藝中氨的逃逸率在0.003 ‰-0.005 ‰
火力發電廠SNCR/SCR煙氣脫硝技術相結合
各種鍋爐、熔爐、窯爐的燃燒控制
石油和煤化工企業
西安博純科技有限公司一直堅持成立之初制定的走科技創新、生產實踐、
人才培養三結合的道路,在充分利用資金技術優勢的同時,也不斷提高員工自
身素質,加強團隊建設。公司擁有一支年輕、富有朝氣、高度敬業的團隊,在
過去幾年中,以成熟的技術、可靠的品質、 的 以及追求 的工作態
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度贏得了用戶的一致讚譽。
我們將在 中信守“爲客戶提供一體化的 CEMS 系統解決方案,節省客
戶成本,確保客戶將資源集中於公司核心業務”的宗旨。爲了這個目標,我們
將不斷挑戰自我,勇攀高峯,並一如既往的以客戶滿意爲己任。
公司願與國內同仁建立起深入的聯繫與合作,共同攜起手來,爲還人類一
個藍天,共同爲美好環境而努力拼搏!
什麼是氨逃逸
在脫硝反應塔出口煙氣中存在着沒有參與反應氨的現象叫氨逃逸。
監測逃逸氨的目的
1) 防止噴入的 過多,對客戶在經濟方面造成浪費
2) 防止超標排放 造成二次污染
3) 由於過量的氨在溼法脫 的系統中會產生大量的氨鹽,因此在脫 系統中產生大量的結垢現象,嚴重影響脫 系統的正常運行。同時過量的氨也會對脫 系統中的管道、泵、閥、預熱器等都帶來嚴重腐蝕的後果,這也是氨法脫 難以克服的難題之一。所以氨逃逸的檢測不僅對脫硝系統,而且對下級的溼法脫 系統都有重要作用。
測 濃度的方法
目前測 濃度的方法有兩種:
一種是 射直接測量法。
一種是 射高溫抽取法。
系統概述
系統基本情況
監測內容:NH
3
\HCl\HF。
輸出單位:ppm。
監測系統組成
PUE-9000 抽取式 體分析系統是針對多種工況,用在線工業儀器對其
NH
3
\HCl\HF 濃度進行連續在線測量。
系統組成:
1). 採樣裝置
2). 預處理裝置
3). 射分析儀
4). 反吹控制單元
氨逃逸在線分析系統抽取式 體分析設備廠家供應性能特點
產品特點
- 樣品從採樣到分析全程高溫伴熱,過程無冷點,保證資料不失真
- 系統一體化設計,安裝維護方便
- 智慧化控制系統,採樣探頭自動吹掃,高精度控制溫度,溫度超限自動報 ,全程分析過程無人值守24H工作
- 可靈活選配NO分析模組,實現NH3/NO同時測量,提供 科學有效的脫 脫硝控制資料
- 採用多探頭平均分佈方式,準確測量煙道內NH3/NO的平均含量,避免煙道口徑過大時帶來的測量誤差
- 系統可實現多通道同時測量功能,減少用戶設備採購成本
產品優勢
- 解決原位式 射分析系統的大截面、微濃度煙道檢測失真;煙道振動、環境溫度變化,造成煙道應力改變等因素引發的對光不準 不准;高粉塵、高水分對 射檢測影響 射透射率;煙氣粉塵和腐蝕性氣體吸附在鏡片表面,造成鏡片結焦、結垢影響 射檢測;無法進行在線標定等應用問題。
- 射抽取測量法採用抽取採樣方式,將煙氣由煙道中抽取出並經除塵、淨化後進入氣體分析室,利用TDLAS技術進行檢測。採樣過程全程伴熱,待測氣體濃度資料真實可靠。該裝置可用標準氣體檢測標定和調零。有效地避免了煙道振動、熱膨脹等因素對 射檢測的影響。適用於環境惡劣、工況複雜的煙氣污染源監測。
- 系統結構便於後期維護、標定、清潔、以及功能擴充。
氨逃逸在線分析系統抽取式 體分析設備廠家供應技術參數
系統功能、分析原理、技術參數
採用高溫快速抽取式 射在線氣體分析儀能以較快的響應速度對工藝管
道中 NH
3
\HCl\HF 濃度進行連續測量。
因採用抽取式採樣,採樣點插入煙道核心區域,可以方便的設置採樣點位
置及採樣管長度,能夠選擇 的 具有代表性的取樣點,測量值 具代表性,
能有效反應 NH
3
\HCl\HF 濃度。
此外,通入標準氣體非常方便,可以隨時標定及驗證,可隨時對儀器進行
在線校正,無需將設備拆離安裝點。
基本原理
光源使用了近紅外半導體 射光源,光電檢測器使用了銦鎵 探測器。
測定氣體成分中 NH
3
\HCl\HF 氣體特有的可吸光的波長帶 ( 參考下圖 )。
波長帶由多個吸收線的 帶組成,測定時需要用到其中一條吸收線。因爲是
在一個非常狹窄的波長區域進行測定,故在原理上不會受到其他氣體的干涉。
採用可調諧二極體 射吸收光譜技術進行氣體的測量, 射器產生的窄波
段掃描 射束穿過被檢測氣體後被聚焦到銦鎵 探測器,銦鎵 探測器將吸收
光譜信號輸回分析儀,分析儀通過對掃描吸收光譜的分析計算得到檢測氣體的
濃度。由於 射譜寬特別窄(小於 0.0001nm),且只發射待測氣體吸收的特定
波長,使測量不受測量環境中其他成分的干擾。
系統技術指標
適用範圍:
煙氣 NH
3
\HCl\HF 濃度的連續監測。
安裝環境
· 環境溫度: -20 ~ 52℃
· 環境溼度:90%R.H. 以下
· 標準法蘭:DN65PN6 法蘭
· 測量氣體條件:
溫度:500℃以下
壓力: ±5kPa
水分: 40%VOL 以下 (沒有水冷凝)
灰塵: < 50g/Nm? 高粉塵環境需要另行商議。
技術參數
· 測量原理:TDLAS 技術
· 測量方式:加熱抽取式
· 光源:近紅外半導體 射
· 結構:室外安裝型防雨結構
· 接觸氣體部材質:SUS316, PTFE
· 採樣管連接直徑:導管 f8×6
· 供電電源:額定電壓 AC100~240V±10% 額定頻率 50/60Hz
· 功耗: 額定功率 約 400W+50W*伴熱管長度
· 校正週期: 每 6 個月 ( 根據安裝環境,維護週期可能有所變化。)
· 模擬量輸出:DC4~20mA
· 容許負載:DC4~20mA 550Ω 以下、
· 報 輸出:氣體溫度設定範圍以外、氣源低壓異常、盒罩內溫度異常
氨逃逸在線分析系統抽取式 體分析設備廠家供應使用說明
選用 PUE-9000 Laser
射分析儀
:
PUE-9000 Laser 系列是基於 TDLAS 技術的無接觸式近紅外 射吸收測
量。TDLAS(Tunable diode laser absorption spectroscopy 可調式二極
管 射吸收光譜)技術的核心是使用 600nm-2000nm 的近紅外 射器做爲光
源,通過 射器產生的窄波段掃描 射束穿過被檢測氣體後被聚焦到光電檢
測器,光電檢測器將吸收光譜信號輸回分析儀,分析儀通過對掃描吸收光譜
的分析計算得到檢測氣體的濃度。
系統採用流通池式結構測量,測量池可加熱到 185℃的,熱氣體測量過
程中無冷凝水產生,不會產收水分吸收及交叉干擾,符合環保要求的監測。
採用電子鎖相放大技術配合微處理器驅動的電子檢測器件從 HCL 特徵
吸收光譜中分析出 NH3\HCl\HF 的濃度,並提供連續的感測器狀態監控,並
輸出標準的數位和模擬電流信號。
低維護操作和長使用壽命,是您需要的 HCL 監測的首選儀器。高品質的
製造工藝和設計工藝保證系統精確測量。
儀器參數
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分析方法:近紅外 射特徵光譜吸收法
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準確性:≤1%FS
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零點漂移:≤1%
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量程漂移:≤1%
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響應時間:T90≤5s
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線性誤差:≤±1%
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重複性誤差(可重複性):≤1%FS
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每次採樣所需時間:連續採樣
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輸出信號:4-20mA
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環境溫度限制:5--+45℃
分析儀特點
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光學,非接觸式測量,安全無污染
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精確的激光二極管電光技術
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射分析的高選擇性,使儀器具有極強的抗背景氣干擾能力
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快速響應
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自適應性強
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連續的感測器狀態監控
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低維護、長壽命
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數位和模擬輸出
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熱氣體測量高達 220℃
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獨特的測量方式:消除了 CO
2
,CO 及水汽等成分對測量的干擾,干擾
總和小於 0.5%
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具有自我診斷功能。
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檢測器採用光電感測技術,使用壽命非常長。採用的是半導體 射
光源,壽命達 10 年以上。
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安裝方便靈活,維護量極小。
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抗干擾能力強,電磁相容性好。