氨逃逸的危害
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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。
国内外氨逃逸监测技术的现状
(1)抽取法:通常要求先将NH3先转化为NO,采用化学荧光分析法检测微量NO,再转换成氨的测量值,存在转换器转换效率问题。另外,在样气取样及传输过程存在水分对微量氨的吸收等影响因素,使得抽取分析法测量微量氨很困难,准确度也难于保证。
(2)激光原位测量:无需采样直接测量氨浓度,没有样气取样及传输带来的影响,也不存在转换器的转换效率问题。采用激光分析原位测量微量氨是线测量,更具有代表性。
脱销DeNOx在国外已是一种很成熟的工艺,在国内近两年发展很快。通过向烟气中加入氨,让氨和NOx反应生成对环境无害的N2和水。(NH3+NOx→N2+H2O)
------脱硝装置中*重要的是控制加入*优化量的氨,同时要保证能*大程度的脱除NOx,又只允许*小限度的氨的逃逸。传统方法对氨的测量往往使用抽取的方法获取含氨样气,通过样品处理系统进行处理,然后使用紫外、化学荧光或傅立叶变换红外等方法测量。这样的方式既增加了样品处理系统维护量,又会因为水分的存在使测量不准确、响应时间滞后,还会由于低含量的标气难以配制而给用户带来使用上的烦恼。详情请联系:贾维浩15891421187 18789429991 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒 壹捌柒捌玖肆贰玖玖玖壹
技术介绍:
采用国际领先、具有高检测灵敏度的可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS),通过快速调制激光频率使其扫过被测气体吸收谱线的定频率范围,然后采用相敏检测技术测量被气体吸收后透射谱线中的谐波分量来分析气体的吸收情况。半导体激光穿过被测气体的光强衰减基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律,即被测组分对特定波长的光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比,通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。 国内**实现多次反射——光程可达30米,检测下限更低、具有无可比拟的检测精度。详情请联系:贾维浩15891421187 18789429991 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒 壹捌柒捌玖肆贰玖玖玖壹
产品特点:
Ø 测量精度高,不受背景气体交叉干扰
采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,以激光器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过探测器接收端将光信号转换成电流信号通过分析被测气体吸收导致的激光谱线衰减,实现高灵敏快速精确监测待测气体浓度。由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发射被待测气体吸收波长的单线光谱,使测量不受测量环境中其它成分的干扰,并可通过谱线结构进行压力、温度等重要参数的测量。详情请联系:贾维浩15891421187 18789429991 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒 壹捌柒捌玖肆贰玖玖玖壹
Ø 高效防腐
抽取式旁路测量的分析方式,采用全程高温伴热,有效地保证了具有腐蚀性样气的温度均高于其酸露点,确保接触部件避免被腐蚀。
Ø 可靠性高,经济运行(易于操作和维护)
分析仪内部无任何运动部件,针对工业环境的独特系统设计,极大地增强了可靠性。分析仪人机交互界面友好,液晶大屏幕显示,菜单式操作,基本不需要说明书就能掌握仪器的操作。经预处理抽取测量,仪器寿命长;维护方便,运行费用低。
Ø 系统无漂移,避免了定期校正需要
DLGA系列NH3分析仪采用多次反射,采用频率调制技术,并且进行动态的补偿客服,实时锁住气体吸收谱线,分析仪处于实时校正状态,不受温度、电流变化的影响,不存在漂移现象。
Ø 长期可靠稳定的数据存储
支持U盘存储,保证数据的长期可靠存贮,可任意查询各时间段的历史数据。详情请联系:贾维浩15891421187 18789429991 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒 壹捌柒捌玖肆贰玖玖玖壹