企业商机
氨逃逸在线监测系统基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 宜先
  • 型号
  • YXEA2000
  • 是否定制
氨逃逸在线监测系统企业商机

烟气温度决定着SNCR和SCR的反应效果,进而影响氨逃逸的大小。烟气温度变化幅度大,在低负荷时,烟温下降,局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高,本脱硝所选用的催化剂在315~380℃范围为比较好,所以要根据锅炉负荷和燃烧情况在满足的条件下维持烟气温度在比较好范围内。煤粉专烧时,SCR反应器温度达到345℃左右,能很好满足氮氧化物与氨水反应条件,SCR反应器反应效率提高,SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度偏低,氮氧化物浓度平均达到60mg/m3,氨逃逸浓度平均达到2.8ppm;煤气混烧时,SCR反应器温度只有300℃左右,此时通过锅炉配风调节提高锅炉火焰中心位置或通过增加上层燃**燃气量提高SCR反应器温度的方法,降低SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度。氨逃逸在线监测系统采用的是TDLAS法。宝鸡测量氨逃逸在线监测系统

氨逃逸激光原位测量法基于TDLAS技术的测量方式主要有激光原位法和抽取法。激光原位法将发射和接收探头安装在SCR脱硝装置出口烟道的一侧(对角安装)或两侧,激光经发射单元进入烟道,接收探头利用光电检测器接收激光信号,将其转换为电信号,并输出到 处理器进行处理。激光穿过烟气时,NH3吸收特定波长的激光,形成吸收光谱,通过分析吸收光谱便可得到NH3质量浓度。采用激光原位测量法直接在烟道进行测量,没有采样过程,也没有传输引起的误差,而且不存在转换器的转换效率问题。但由于激光探头直接安装在烟道上,接收探头的位置会因温度波动或烟道振动而发生变化,导致测量不稳定,测量精度受激光强度的衰减影响严重。此外,脱硝出口为高尘环境,受限于光源功率、光学器件等光学特性,烟尘对激光具有消光作用,部分烟尘也会聚集在探头上,需定期对探头进行清扫,否则会影响测量精度,而且烟尘也会对探头造成磨损。为此,可以采用旁路烟道测量。湖南脱硝氨逃逸在线监测系统哪个好激光抽取式氨逃逸分析系统哪个品牌好?

氨逃逸过量将腐蚀催化剂模块,造成催化剂失活(即失效)和堵塞,**缩短催化剂寿命;逃逸的氨气,会与烟气中的SO3生成硫酸氨盐(具有腐蚀性和粘结性)并在脱硝装置反应器下游的设备及管路上附着,造成淤积不畅、腐蚀及压力降低等危害。还同时会腐蚀放置催化剂的支撑体。通过查阅有关研究资料:当氨逃逸量为2ppm左右时,空气预热器经过半年运行后其运行阻力会上升30%左右;当氨逃逸量升至3ppm左右时,空气预热器经过半年运行后其运行阻力会上升50%左右,在实际运行过程中,脱硝系统被喷入的氨一般均高于理论值,虽然脱硝效率随着氨逃逸量的增加而提高但也会造成原料的浪费。这样既降低相关设备使用寿命同时增加了运维成本。

氨逃逸在线监测系统使用中烟气温度决定着SNCR和SCR的反应效果,进而影响氨逃逸的大小。烟气温度变化幅度大,在低负荷时,烟温下降,局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高,本脱硝所选用的催化剂在315~380℃范围为,所以要根据锅炉负荷和燃烧情况在满足的条件下维持烟气温度在范围内。煤粉专烧时,SCR反应器温度达到345℃左右,能很好满足氮氧化物与氨水反应条件,SCR反应器反应效率提高,SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度偏低,氮氧化物浓度平均达到60mg/m3,氨逃逸浓度平均达到2.8ppm;煤气混烧时,SCR反应器温度只有300℃左右,此时通过锅炉配风调节提高锅炉火焰中心位置或通过增加上层燃燃气量提高SCR反应器温度的方法,降低SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度。氨逃逸在线监测系统技术优势有哪些。

氨逃逸在线监测系统是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,并结合数字化的锁相放大器以及长光程气室等先进技术实现对氨气的**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式,维护简单可满足SCR/SNCR脱销工艺中对注入氨或逃逸氨检测的需求。1.采用热湿取样方法,不受现场安装条件的限制,适用性广,使用和维护简单;2.采用TDLAS的高分辨率光谱技术,测量时不受其它气体的干扰,可有效降低粉尘或背景气体的干扰,这一特性与其它分析方法相比有明显的优势;3.可直接工作在0-500度高温环境,可以实现直接测量NOx;系统具有响应速度快,灵敏度高的优点。逃逸氨在线分析系统实际应用与优势特点。长治脱硝氨逃逸在线监测系统

垃圾焚烧厂需要用到氨逃逸在线监测系统吗?宝鸡测量氨逃逸在线监测系统

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总量是各国环保法规的重点。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或尿素,其主要成分NH3与氮氧化物发生化学反应,生成对环境无害的N2和H2O。为使喷氨效率达到理想,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。一般情况下氨逃逸的检测仪表安装于氨注入后的还原反应结束处。宝鸡测量氨逃逸在线监测系统

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