現階段中國的能源結構中燃煤消耗雖然逐年減少,但其仍然是主體,在各種能源消費形式中,電力及熱力生產是***主要的能源消費渠道之一。煤炭燃料在不同場合的使用中都會產生NOx的污染。近年來,隨著環保要求的提高,脫硝設備已成為各發電廠重要的環保設備。目前***成熟可靠且應用***的脫硝技術是選擇性催化還原法(SCR),其基本原理為NH3與NOx在催化劑作用下發生氧化還原反應,生成N2和H2O。噴氨量很關鍵,噴氨過少,會降低脫硝效率,NOx的排放無法達標;噴氨過多,雖然可以提高脫硝效率,但過量的NH3會增加成本,而且會導致NH3逃逸。NH3逃逸已嚴重影響到脫硝經濟性和設備的使用壽命,SCR脫硝裝置出口的NH3逃逸量應控制在2.28mg/m3以下,如此可延長催化劑的更換周期和空預器的檢修周期。因此,快速、準確地測試NH3逃逸量至關重要,可以確定***的噴氨量。
對NH3逃逸量的準確測量比較困難。目前,國內外對NH3逃逸的監測方法主要有在線儀器分析法和離線手工采樣分析法。在線儀器分析法是指煙氣排放連續監測系統(CEMS),其作用是對污染源排放的顆粒物和氣態污染物的質量濃度和排放總量連續監測并實時傳輸到主管部門。目前文獻中大多將在線儀器分析法分為3類:激光原位測量法、抽取法和稀釋取樣法。事實上激光原位測量法和抽取法的測量原理是相同的(基于可調諧激光吸收光譜技術),只是抽取法需要對原煙氣進行預處理,所以從測量原理的角度,本文將在線儀器分析法分為可調諧激光吸收光譜技術和稀釋取樣法兩類。離線手工采樣分析法主要有靛酚藍分光光度法、納氏試劑分光光度法、離子選擇電極法和離子色譜法。本文對各種測量方法的原理、優缺點及改進方法進行了綜述。
目前脫硝系統氨逃逸測試方法主要可以分為在線儀器分析法和離線手工采樣分析法。主要論述了在線儀器分析法中的可調諧激光吸收光譜技術和稀釋取樣法,及離線手工采樣分析法中的靛酚藍分光光度法、納氏試劑分光光度法、離子選擇電極法和離子色譜法,并對其測量原理、優缺點及改進方法進行了闡述。此外,還簡要介紹了飛灰中含氨量的測量。
西安博純科技氨逃逸在線監測系統簡述:
PUE-9000系統介紹采用高溫快速抽取式激光在線氣體分析儀能以較快的響應速度對脫硝后工藝管道中NH3逃逸濃度進行連續測量。選擇具有代表性的取樣點及合適長度的采樣探桿,測量值更具代表性,更能有效反應氨逃逸濃度。
基本原理
光源使用近紅外半導體激光光源,光電檢測器使用銦鎵砷探測器。
測定氣體成分中NH3氣體***的可吸光的波長帶 。波長帶由多個吸收線的集合帶組成,測定時需要用到其中一條吸收線。因為是在一個非常狹窄的波長區域進行測定,故在原理上不會受到其他氣體的干涉。
采用可調諧二極管激光吸收光譜技術進行氣體的測量,激光器產生的窄波段掃描激光束穿過被檢測氣體后被聚焦到銦鎵砷探測器,銦鎵砷探測器將吸收光譜信號輸回分析儀,分析儀通過對掃描吸收光譜的分析計算得到檢測氣體的濃度。由于激光譜寬特別窄(小于0.0001nm),且只發射待測氣體吸收的特定波長,使測量不受測量環境中其它成分的干擾。
系統技術指標
適用范圍:
煙氣脫硝后的逃逸氨濃度的在線分析與連續監測。
安裝環境
環境溫度: -20 ~ 52°C
環境濕度:90%R.H. 以下
標準法蘭:DN50PN6法蘭
測量氣體條件:
溫度:500°C以下
壓力: ±5kPa
水分: 40%VOL 以下 (沒有水冷凝)
灰塵: <40g>40g>? 高粉塵環境需要另行商議。
技術參數
測量原理:TDLAS技術
測量方式:加熱抽取式
光源:近紅外半導體激光
結構:探頭為室外安裝型防雨結構
接觸氣體部材質:SUS316, PTFE
采樣管連接直徑:導管 f8×6
供電電源:額定電壓 AC220V±10% 額定頻率 50/60Hz
功耗:額定功率 約3500W+50W*伴熱管長度
校正周期: 每 6 個月 ( 根據安裝環境,維護周期可能有所變化。)
模擬量輸出: DC4 ~ 20mA
容許負載:DC4 ~ 20mA 550Ω 以下、
報警輸出:氣體溫度設定范圍以外、氣源低壓異常、盒罩內溫度異常