关键词 |
SCR氨逃逸NH3检,烟气在线监测设备,脱硫烟气在线监测系统,环保烟气在线分析仪 |
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固定式SCR氨逃逸NH3检测系统价格
TDLAS作为一种分析气体的新技术,由于半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的宽度,因此TDLAS是一种高分辨率的光谱吸收技术。与红外的气体分析仪相比,激光不受H2O、CO2及粉尘的影响,测量更准确,分辨率更高,寿命更长。
TK-1100激光氨逃逸监测系统特点二:无气体交叉干扰,特定组分的气体只在特定波长下存在吸收谱,具有较强的气体选择性;温度、压力补偿,外部温度、压力输入或内置温度、压力传感器,结合优化的补偿算法,提高测量的准确性;具有检测下限低、测量结果准确、校准方便、结构简单紧凑、无运动部件等显著特点,方便且易于安装,广泛适用于众多环保企业及工业过程气体排放氨逃逸在线监测场合。
氨逃逸形成及危害
1 氨逃逸的形成
在大规模燃烧矿物燃料的领域,例如燃煤发电厂,都安装了前燃(pre-combustion)或后燃(post combustion)NOX 控制技术的脱硝装置,后燃NOX 控制技术可以是选择性催化还原法(SCR) 也可以是选择性非催化还原法(SNCR),但是无论应用哪种方法,基本原理都是一样的,即都是通过往反应器内注入氨与氮氧化物发生反应,产生水和N2。注入的氨可以直接以NH3 的形式,也可以先通过尿素分解释放得到NH3 再注入的形式,无论何种形式,控制好氨的注入总量和氨在反应区的空间分布便可以降低NOX 排放。
氨注入的过少,就会降低还原转化效率,氨注入的过量,不但不能减少NOX 排放,反而因为过量的氨导致NH3 逃逸出反应区,逃逸的NH3 会与工艺流程中产生的硫酸盐发生反应生成硫酸铵盐,且主要都是重硫酸铵盐。铵盐会在锅炉尾部烟道下游固体部件表面上沉淀,例如沉淀在空气预热器扇面上,会造成严重的设备腐蚀,并因此带来昂贵的维护费用。在反应区注入的氨分布情况与NO和NO2 的分布不匹配时也会出现氨逃逸现象,高氨量逃逸的情况伴随着NOX 转化效率降低是一种非常糟糕的现象和很严重的问题。
TK-1100激光氨气分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对1512nm处的氨气吸收谱线进行扫描分析,并采用数字化的锁相放大器和长光程气室等技术实现了氨气的低浓度测量。激光氨气分析仪根据测试条件的要求选取抽取式安装方法,维护简单,可满足SCR/SNCR脱硝工艺中对注入氨或逃逸氨检测的需求。
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