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燃煤锅炉烟气排放所含的氮氧化物,是空气污染的重要前体物,控制燃煤过程烟气排放NOX总量是环保法规的重点。选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)技术是目前烟气脱硝主流技术。通过在烟气中注入氨水和尿素,其主要成分NH3与氮氧化物发生化学反应,生产对环境无害的N2和H2O。为使喷氨效率达到良好的状态,降低NH3排放及消耗,必须对烟气中残余的NH3浓度进行实时监控。
上海麦越环境公司氨逃逸在线监测系统专业解决此问题。
氨逃逸的危害:
(1)逃逸掉的氨气造成资金的浪费,环境污染;
(2)氨逃逸将腐蚀催化剂模块,造成催化剂失活(即失效)和堵塞,大大缩短催化剂寿命;
(3)逃逸的氨气,会与空气中的SO3生成硫酸氨盐(具有腐蚀性和粘结性)使位于脱销下游的空预器蓄热原件堵塞与腐蚀;
(4)过量的逃逸氨会被飞灰吸收,导致加气块(灰砖)无法销售;
产品特点:
可分析ppb级逃逸氨
抗力强
高精度、低维护量
*中红外激光分析技术
样品从采样到分析全程高温伴热,过程无冷点,保证数据不失真
系统一体化设计,安装维护方便
智能化控制系统,采样探头自动吹扫,高精度控制温度,温度超限自动报警,全程 分析过程无人值守24H工作
可灵活选配NO分析模块,实现NH3/NO同时测量,提供更科学有效的脱硫脱硝控制数据
可采用多探头平均分布方式,准确测量烟道内NH3/NO的平均含量,避免烟道口径过大时带来的测量误差
系统可实现多通道同时测量功能,减少用户设备采购成本
产品优势:
一、解决原位式激光分析系统的大截面、微浓度烟道检测失真;烟道振动、环境温度变化, 造成烟道应力改变等因素引发的对光不准;高粉尘、高水分对激光检测影响激光透射率;烟气粉 尘和腐蚀性气体吸附在镜片表面,造成镜片结焦、结垢影响激光检测;无法进行在线标定等应用问题。
二、 激光抽取测量法采用抽取采样方式,将烟气由烟道中抽取出并经除尘、净化后进入气体 分析室,利用TDLAS技术进行检测。采样过程全程伴热,待测气体浓度数据真实可靠。该装置可用标准气体检测标定和调零。有效地避免了烟道振动、热膨胀等因素对激光检测的影响。适用于环境恶劣、工况复杂的烟气污染源监测。
三、系统结构便于后期维护、标定、清洁、以及功能扩充
上海麦越公司与一般NH3检测技术对比:
麦越环境公司
| 近红外抽取式TDLAS | 原位式TDLAS | 紫外差分DOAS(间接测量) | |
环境适应性 | 适应高温、高压、高湿、高粉尘 | 水分及其它杂质有较大影响 | 无法长时间适应脱硝恶劣工况条件,受现场振动、热膨胀等影响严重 | 无法适应高温的脱硝现场恶劣工况 |
介质干扰 | 不受背景气体、粉尘及光学视窗污染干扰 | 易受背景水汽干扰 | 易受粉尘干扰 | 易受背景气体干扰 |
检测灵敏度 | 0.01ppm | 1ppm | 1ppm | 10ppm(NOx) |
可靠性 | 损耗部件成本较低,光路稳定,可靠性高 | 需要长测量光程,光路不稳定,精密光学池易损,可靠性低 | 粉尘、烟道震动对数据稳定性有较大影响,数据稳定性差 | 通过测量NOx推算NH3浓度,属间接测量,数据不可靠 |
维护及标定 | 维护方便,标定1~2次/年 | 维护方便,标定1~2次/年 | 无法在线校准,窗镜易污染,需定期对光 | 维护方便,标定1~2次/年 |
耗材 | 低成本耗材,寿命长 | 贵重光学池及镜片易损 | 镜片易受污染 | 耗材成本较低 |
应用领域:
燃煤发电
冶金钢铁
水泥化工
脱氨工艺控制
科学实验研究