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氨逃逸 脫硝氨逃逸在線監測 氨逃逸分析系統產品

日期:2016-10-12 信息來源:本站

 脫硝工藝簡介

      氮氧化物(NOx)是大氣污染的主要成分之一,我國氮氧化物的排放量中70%來自于煤炭的直接燃燒,而電力工業、煉鐵工業、燒結工業、水泥工業又是我國的燃煤大戶,是NOx排放的主要來源之一。近年來,我國氮氧化物排放量隨著能源消費的快速增長而迅速上升。統計數據顯示,2007年我國火電廠排放的氮氧化物總量已增至840萬噸。據專家預測,若不控制,2020年我國氮氧化物排放總量將達到1452萬噸。環保部門表示,“十二五”期間,氮氧化物總量控制將在全國范圍內實行,并提交全國人大常委會批準作為“十二五”一項新的減排目標,電力、鋼廠、水泥廠將帶頭實施脫硝環保政策。

     煙氣脫硝技術是我國控制氮氧化物排放的主要方法之一。目前,國內外應用較多且工藝成熟的選擇性催化還原法(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)煙氣脫硝,均需要向煙氣中噴入還原劑氨,使煙氣中的氮氧化物還原成氮。為了保證氮氧化物充分反應并避免氨過量造成新的污染,需要對NH3逃逸進行實時監測分析,以達到還原劑氨注入量的最優化,提高脫硝效率。監測脫硝前后氨的含量是實施控制NH3逃逸的有效依據,從而避免造成對下游設備的腐蝕和破壞。

 

氨逃逸檢測的意義

  • 逃逸掉的氨氣造成資金的浪費,環境污染;

       氨逃逸將腐蝕催化劑模塊,造成催化劑失活(即失效)和堵塞,大大縮短催化劑壽命;

       逃逸的氨氣,會與煙氣中的SO3生成硫酸氨鹽(具有腐蝕性和粘結性)使位于脫硝下游的空氣預熱器蓄熱原件堵塞與腐蝕;

       過量的逃逸氨會被飛灰吸收,導致細灰(灰磚)無法銷售;

  • 氨逃逸丨脫硝氨逃逸丨氨逃逸分析系統丨氨逃逸在線分析系統丨氨逃逸在線監測

TK-1100型氨逃逸分析系統在環保排放及工藝工程應用點位置

   SCR工藝:  火電發電廠的催化劑的出口(預熱器的入口)

               火電廠環保尾氣排放口

               化工廠催化劑的出口

               輪船鍋爐尾氣催化劑出口

 

   SNCR工藝:火電發電廠省煤氣出口(預熱器的入口)

              水泥廠尾氣排放出口

              水泥廠預熱器CI出口

              化工廠催化劑的出口

              鋼鐵廠燒結尾氣出口

 

   同時適用于其他行業噴氨脫硝應用場合!


 

TK-1100氨逃逸在線分析系統概述


      由于氨脫硝法設備采用都是高溫高塵布置,傳統的原位對插法分析儀表安裝方式存在發射與接收探頭易被污染、煙氣粉塵影響光強造成測量精度不準、機械振動引起部件松動、測量受溫度和壓力等過程參數影響、運行維護不便等問題,無法滿足實際工藝中的氨逃逸NH3檢測應用需求。

    山東新澤儀器有限公司TK-1100氨逃逸在線分析系統,是采用世界先進的激光測量技術與高溫抽取預處理監測技術相結合,通過具有多年在工業流程領域中積累豐富經驗的核心技術人員精心打造而成。該分析系統及預處理由高端氣體監測設備,主要應用于氨法脫硝領域過程中逃逸NH3的監測分析,為各個行業脫硝工藝過程控制提供了有效依據。

    TK-1100氨逃逸在線分析系統采用抽取旁路或原位式測量方式,現場取樣點選擇和安裝更靈活;鏡片光學與樣氣非接觸測量;不宜被腐蝕,光強不受煙氣粉塵影響;系統整體抗機械振動能力強,測量不受溫度和壓力等過程參數影響。因此產品具有測量精度高、抗干擾能力強、維護簡單等諸多優勢,可滿足實際工藝中的氨逃逸NH3檢測應用需求。

   



TK-1100型氨逃逸分析系統主要技術優勢

    儀表測量原理

    應用進口激光分析模塊,采用采用國際領先、具有高檢測靈敏度的可調諧二極管激光吸收光譜技術(TDLAS),通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線,然后采用鎖相放大技術測量被氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。

 

   脫硝工藝內具備氨逃逸量少,腐蝕氣體容易污染鏡片的難點!針對目前普通儀表對射2米光程對測量下限不夠,多返30米光程儀表鏡片容易污染的特點,公司成功開發出返射次數為8次光程的氣體腔,同時具備鏡片吹掃保護功能,能夠徹底克服以上兩個難點,為目前脫硝工藝氨逃逸檢測提供良好的解決方案。

     探頭抗粉塵及高效反吹效果

   脫硝工藝內粉塵和水份含量比較高,專用脫硝采樣探頭過濾濾芯采用模塊化設計,具備強大的伴熱、過濾、反吹功能,整體探頭采用整體箱體伴熱恒溫原理,改變控制加熱塊就是流路溫度的誤區,整個流路具備無冷凝點、徹底超過樣氣露點和化學反應點溫度,取樣探頭增加了標定、截止、法蘭伴熱、密封、快速維護的附加功能,為儀表檢測提供采用無堵塞、樣氣無損失的可靠運行保障。

     整體高溫伴熱,可靠性高

   整個分析系統從取樣到儀表,到排放全程加熱到230度,流路全程不銹鋼材質,沒有水分冷凝,不會產生NH3氣吸附,同時也避免硫酸氨鹽的形成對管路的堵塞。

整個流路從取樣探頭到氣體室、到尾氣排放,沒有任何的運動部件,帶有壓力監測及補償,系統整體可靠性高,故障率低。

    流路模塊化和小型化(分體式)設計

    分析機柜設計為上下柜,方便于難于搬運的場合,適合對目前分析系統的技術改進工作,適合安裝在不同工業環境下的成套設備中,模塊化設計,安裝方便,節約調試時間,儀表無需進行現場光路調試,分析儀遠離測量點的高溫、高粉塵環境,使分析儀表處于最佳的測量工作狀態,能夠分析微量的氣體,同時分析系統壽命更長。

 

     測量準確,響應時間快

      取樣探頭適合安裝在不同工業環境下的成套設備中,模塊化設計,安裝方便,節約調試時間,儀表無需進行現場光路調試,分析儀遠離測量點的高溫、高粉塵環境,使分析儀表處于最佳的測量工作狀態,能夠分析微量的氣體,同時分析系統壽命更長。


TK-1100型氨逃逸在線監測分析系統特點

測量準確、快速

   TK-1100氨逃逸在線分析系統是旁路抽取式煙氣處理系統先進技術與先激光NH3分析儀的完美結合。經過山東新澤儀器精心設計的預處理系統是分析儀表成功應用的重要條件,預處理系統全程伴熱,不產生冷凝,避免被測NH3的水溶性損失,傳輸過程中采用防腐蝕、防吸附材質,避免樣氣的損耗。整個預處理系統不改變樣氣的組成,可最大限度的保持樣氣的真實代表性。預處理過程簡捷,取樣和傳輸滯后短,整個系統響應速度快,保證高精度的激光分析儀在最短的時間內得到最有代表性的樣氣。保證樣氣的狀態(溫度、壓力、流量和潔凈程度)適合分析儀所需的工作條件,使測量結果準備、快速。

 

系統運行可靠

   激光分析儀測量不受背景氣體的交叉干擾;可以自動修正粉塵及光學視窗污染的干擾;自帶補償,壓力、溫度被動對測量無影響。

   TK-1100氨逃逸在線分析系統內無任何運動器件,固化安裝,受震動影響小。針對工業環境的獨特系統設計,極大的增強了可靠性。

   先進的10米光程分析儀表原理能夠更好的解決1-2米光程體積大、下限不夠,30米多返可靠性差的問題,更適應SCR和SNCR特殊工藝工況的要求。

   氨逃逸分析儀帶有智能自檢及自恢復功能,軟件可以自動探測分析儀的測量異常狀態,可以通過自檢及自恢復功能,使分析儀恢復最佳測量工作狀態。

易于操作、運行經濟

   TK-1100氨逃逸在線分析系統具備手動操作按鍵和功能,分為手動和自動,具有顯示運行和故障燈,儀表軟件可以自動探測分析儀的測量異常狀態,可以通過自檢及自恢復,使分析儀重新恢復最佳測量工作狀態。

 安裝、調試、維護方便

分析機柜設計為上下柜,方便于難于搬運的場合,適合對目前分析系統的技術改進工作,適合安裝在不同工業環境下的成套設備中,模塊化設計,安裝方便,開機便可正常運行,無需進行現場光路調試。分析儀遠離測量點,使分析儀表處于最佳的測量工作狀態。


 TK-1100型氨逃逸在線監測分析技術指標

項目

指標

測量范圍

0-10.0ppm,0-50.0ppm 具體量程可根據用戶需要設定

檢測下限

0.1ppm

響應時間

<15s

重復性

1.0% F.S.

漂移

忽略

線性誤差

<1.0% F.S.

報警輸出(種類/點數)

系統故障報警、濃度超限報警、環境溫度報警、運行狀態異常報警

模擬量輸出

兩路4~20mA輸出,隔離,最大負載750Ω

繼電器輸出

2路(可根據客戶需求擴展)觸點負載24V,2A。

通訊接口

RS485,雙端隔離

伴熱溫度

0-250可調℃

標定周期

出廠完成標定,無需用戶定期標定(可通標氣進行驗證)

預熱時間

0.5小時

采樣流量

2~40  l/min(可根據客戶要求定制)

工作電壓

AC 220 V - 240 V;

系統380/220VAC電負荷

≤3800W

環境溫度

-10 ℃- 55 ℃


TK-1100型氨逃逸在線監測系統預處理特點

針對脫硝工藝設計,可靠性高

   由于脫硝煙道很寬,內部粉塵量特別大,傳統的原位式測量大多激光發射功率不能達到理想效果,不得不采用對交激光監測設計,測量數據不具備代表性,實際使用中或者沒有讀數,或者讀數不變,無法實現氨逃逸的準確監測,同時對于測量的結果和精度也無法進行任何驗證,TK-1100系列系統采用旁路抽取式采樣方式,與原位法相比,具有不受煙道內粉塵、溫度、壓力波動影響的特點,完美解決氨逃逸分析的疑難問題,系統內無機械運動部件,可靠性高。

 

 取樣探頭具備高粉塵過濾及反吹功能

   脫硝氨逃逸探頭針對高粉塵高溫度設計,箱體保溫厚度達到30mm,能把整體流路加熱到220度,溫度控制部分能達到320度,是真正能把樣氣加熱到指定溫度的取樣探頭。

 

全程高溫加熱,保證樣品不失真

   整個預處理系統從取樣到排放全程加熱到200度以上,在SO3和NH3化學反應溫度以上,沒有水分冷凝,不會產生NH3氣吸附和化學反應,同時也避免硫酸銨鹽的形成造成管路堵塞。

 

系統小型化、模塊化

安裝方便,開機便可正常運行,無需進行現場光路調試。分析儀遠離測量點,使分析儀表處于最佳的測量工作狀態。

 

系統設計簡潔,響應速度快


系統模塊式設計,體積小,方便安裝,探頭安裝僅需開一個孔,機柜安裝占用空間小,氣體室和流路做到一個加熱盒中,減少流路對樣氣吸附的損失,同時響應速度更快。

分析儀表技術介紹

 

采用國際領先、具有高檢測靈敏度的可調諧二極管激光吸光譜技術(TDLAS),通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線,然后采用鎖相放大技術測量被氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。半導體激光穿過被測氣體的光強衰減基于朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律,即被測組分對特定波長的光具有吸收,且吸收強度與組分濃度成正比,通過測量氣體對激光的衰減來測量氣體的濃度。


國內獨家實現氨逃逸多次反射次數和分析值對比測量,根據儀表光路可靠性和測量下限的綜合研究,分析氨逃逸系統光程可達10米------具備無以倫比的測量精度,同時比其他廠家20米光程更具備可靠性。

    多次反射氣體室,結構精巧,體積小,安裝方便,可靠性更強。


氨逃逸分析儀表特點

?         基于可調諧二極管激光吸收光譜技術的旁路分析產品,測量精度高,漂移小

氨逃逸系統是以高穩定性、低噪聲的可調諧二極管激光器為光源,采用可調諧半導體激光激光吸收光譜技術(TDLAS)的旁路氣體分析系統。由于有效克服了背景氣體、粉塵、光源變化等因素對測量的影響,系統不僅擁有抗干擾能力強、檢測靈敏度高的特點,還具有測量漂移小、可靠性高等優勢。

 

?         高溫、強腐蝕性氣體的在線檢測

氨逃逸系統采用非接觸光學檢測技術,對各類高溫氣體進行直接分析,針對各類腐蝕性氣體的檢測應用,可選用特制的測量氣體室以及高溫伴熱等方式,有效防止氣體對儀器的腐蝕,滿足各類應用要求。

 

?         不受粉塵和視窗污染干擾

DLGA系列二極管激光的波長可通過調制工作電流而被掃描,使激光波長既掃描過有氣體吸收的區域,也掃描過沒有氣體吸收的區域。當波長位于吸收區域時可測得包含氣體和粉塵在內的總透光率T總,當波長位于無氣體吸收區域時可以測得粉塵透光率T粉塵,從而可以準確獲得被測氣體的透光率T氣體=T總/ T粉塵。

 

?         維護方便,操作簡單

氨逃逸結構簡單、維護方便;針對國內用戶,采用簡潔明了的中文人機界面,便于操作。


優質的服務流程

· quality of service processes ·

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