宜先YX-NOX100氮氧化物分析仪系统主要是以氮氧化物转换器及预处理等部件组成,氮氧化物分析系统主要采用完全抽取冷干法测量,氮氧化物分析仪系统由主机、烟气采样系统、气体传输系统、预处理系统、烟气分析子系统等组成。烟气经过烟气采样器、气体传输管线、预处理系统,进入分析仪进行分析。预处理系统对烟气进行冷凝,去除烟气中的水分和腐蚀性气体。分析仪测量计算烟气污染物中NOx浓度的同时可计算氮氧化物的排放速率和排放量,显示和记录各种数据和参数,形成相关图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门等功能。分析仪测量的氮氧化物气体浓度通过无线链路传输到监控平台。宜先氮氧化物转换器采用高分子材料作为载体,装载进口催化剂,填放合理。在一定的温度条件下,可以将二氧化氮转换成一氧化氮。氮氧化物转换器哪个品牌好?优先宜先。安徽氮氧化物转换器怎么用
氮氧化物NOx是烟气排放的主要污染物之一。烟气中的氮氧化物NOx包括一氧化氮NO和二氧化氮NO2。NO占绝大部分,NO2的比例很少。但随着环保力度加强,氮氧化物排放标准越来越低,对NO2的检测也逐步严格起来。NO2的检测比较困难,需要先利用转换器将NO2转换为NO,再进行检测。
转化器采用钼作为催化剂,在315度高温下,将NO2转换为NO和MoO3。
本转换器由保温盒、加热装置、温度传感器、钼炉(不锈钢管、催化剂)、温控器等组件构成。
我们在不锈钢管中填充催化剂(高纯钼)做为钼炉,将其加热到350度以上(通过温控器来控制温度),让样气以
1L/min—2.0L/min的流量进入钼炉。NO2经过钼炉后,将转换为NO,转换效率大于95%,而其他气体(如SO2、CO等),不受影响。 安徽氮氧化物转换器怎么用氮氧化物转换器的工作温度。
氮氧化物NOX是燃煤燃煤电厂烟气排放三大有害物之一。从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NOX。在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NOX的90%多。NO是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的NO会迅速被氧化成NO2。NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。NOX可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如***病患者,较易受二氧化氮影响。煤燃烧生成的氮氧化物主要包括NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等几种,统称为NOx。在通常的燃烧温度下,煤粉燃烧生成的NOx中,NO占90%以上,NO2占5%~10%。其中污染大气的主要是NO和NO2。NOx生成的途径主要有三个,即燃料型NOx(FuelNOx)、热力型NOx(thermalNOx)、快速型NOx(PromptNOx)。NOX的生成主要由热力NOX和燃料NOX两部分组成,前者由参与燃烧的空气中所含的N2生成,后者由燃料本身的氮元素生成。
氮氧化物传感器工作条件:(1)当接通点火开关时,N0x传感器将加热到100℃。之后等待DCU发出一个“”温度信号(Dew Point)“”温度是指:在这个温度后排气系统内将不会有能损坏N0x传感器的湿气存在。目前温度被设定为140℃,温度值是参考EGP的出口温度传感器测出的数值。
(2)传感器当接收到DCU发来的温度信号后,传感器将自行加热到一定温度(可为800℃)注意:此时如果传感器头接触到水将会导致传感器损坏。
(3)加热到工作温度后,传感器车开始正常的测量工作。
(4)传感器将氮氧化物值发送到CAN总线上,发动机后处理单元通过这些信息对氮氧化物的排放进行监测。 上海宜先公司的氮氧化物转化炉采用碳基催化管,效率可到标准要求95%以上。
全球工业化的趋势使得对工业废气排放的监控日益重要,其中对NOx的监控尤为重要。一般烟气在线监测系统中分析仪只能直接检测NO组分,而实际上排放中NOx包括NO和NO2,采用NOx催化器将烟气中的NO2在一定温度及催化剂的作用下转化成NO,分析仪即可将烟气中的NOx(NO和NO2)以NO的形式检测出来。催化剂填充在反应池中,烟气在反应池中充分反应,反应池内的填充料有效成份含量达到99.99%,使NO2高效率的转化为NO。在正常操作环境下,反应池内的填充材料使用寿命达12个月。催化器面板上装有一个智能温控器,可实现PID控制,使得温控更加准确和稳定,有利于保证催化反应效果。氮氧化物转化炉可以将被测气体的NO2转化成NO,以便测出氮氧化物的浓度。山西钼基氮氧化物转换器怎么用
氮氧化物转换器使用中要控制好样气湿度和温度,这样可以避免仪器堵塞。安徽氮氧化物转换器怎么用
燃料型NOx的生成是燃料中的氮化合物在燃烧过程中氧化反应而生成的NOx,称为燃料型NOx 。燃煤电厂锅炉中产生的NOx中大约75~90%是燃料型NOx,因此燃料型NOx是燃煤电厂锅炉产 生NOx的主要途径。在燃料进入炉膛被加热后,燃料中的氮有机化合物首先被热分解成氰(HC N)、氨(NH3)和CN等中间产物,它们随挥发份一起从燃料中析出,它们被称为挥发份N。挥发份N析出后仍残留在燃料中的氮化合物,被称为焦炭N。随着炉膛温度的升高及煤粉细度的 减小(煤粉变细),挥发份N的比例增大,焦炭N的比例减小。挥发份 N中的主要氮化合物是HCN 和NH3,它们遇到氧后,HCN首先氧化成NCO,NCO在氧化性环境中会进一步氧化成NO,如在 还原性环境中,NCO则会生成NH,NH在氧化性环境中进一步氧化成NO,同时又能与生成的NO 进行还原反应,使NO还原成N2,成为NO的还原剂。安徽氮氧化物转换器怎么用
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