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氨逃逸在线分析系统主要应用于各种大规模燃烧矿物燃料的领域,例如燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂等。在这些工业领域中,该系统可以实时、准确地检测和控制氨气的排放,帮助企业降低环境污染,实现可持续发展。此外,它还可以应用于烟气排放连续监测系统中,辅助测量氨逃逸的同时测量SO2、NOX、颗粒物等污染源参数。 在具体应用中,氨逃逸在线分析系统通过连续监测脱硝过程中的逃逸氨,及时调整优化工艺,控制好氨的注入总量和氨在反应区的空间分布,从而很大程度地降低NOX排放。同时,该系统还可以根据客户需求进行定制化开发,实现更加符合特定应用场景的监测和控制系统。稳定性高:氨逃逸在线分析系统经过严格测试和检验,稳定性高,故障率低。陕西环保领域氨逃逸在线分析系统厂家
氨逃逸在线分析系统技术标准主要规定了系统的性能要求、测试方法、验收规则等方面的内容。以下是一些常见的氨逃逸在线分析系统技术标准: HJ 562-2010:火电厂烟气脱硝工程技术规范,该标准规定了火电厂烟气脱硝工程的技术要求、工艺流程、设备选择、运行维护等方面的内容。其中,选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)是两种常用的烟气脱硝技术。 HJ 75-2017:固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范,该标准规定了固定污染源烟气排放连续监测系统的技术要求、测试方法、数据传输等方面的内容。其中,氨逃逸是监测的重要指标之一。 HJ 76-2017:固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测办法,该标准进一步细化了固定污染源烟气排放连续监测系统的技术要求、测试方法、数据传输等方面的内容,并提供了检测办法。 HJ 212-2017:污染物在线监控(监测)系统数据传输标准,该标准规定了污染物在线监控(监测)系统数据传输的技术要求、数据格式、传输方式等方面的内容,以确保数据的准确性和可靠性。 浙江工业氨逃逸在线分析系统工作原理适应性广:氨逃逸在线分析系统适用于不同工业环境,如火电厂、供暖厂、钢铁厂等,满足不同需求。
氨逃逸在线分析系统具有以下优点: 实时监测:该系统能够实时、连续地监测氨气的排放,及时发现氨逃逸的情况,并提供准确的浓度数据。 高灵敏度:系统采用化学发光分析法,对氨气的检测具有高灵敏度和低检测限,可以检测到微量的氨气浓度。 抗干扰能力强:系统的采样探头和过滤器可以有效去除烟气中的水分和杂质,减少干扰,确保监测数据的准确性。 维护方便:系统的结构简单,部件易于更换和维修,降低了运营成本。 可靠性高:系统采用好品质的材料和严格的工艺控制,确保了系统的可靠性和稳定性。 可扩展性强:系统可以与企业现有的环保监测系统集成,实现数据的共享和统一管理。 总的来说,氨逃逸在线分析系统是一种高效、准确、可靠的环保监测设备,适用于各种工业生产过程中的氨气排放监测。
氨逃逸在线分析系统实现高灵敏度的关键在于其采用了激光光谱学技术。该系统利用激光单色性对特定气体吸收特性来对烟气成分中的氨气进行测定。在具体应用中,系统会在SCR系统出口烟道的对侧或对角安装激光发射端和激光接收端。激光发射端会发射出特定波长的激光,烟气中的NH3吸收此特定波长激光形成吸收光谱,吸收光谱信息在激光接收端被捕捉,通过对吸收光谱的分析可以得出烟气中的NH3浓度。 此外,预处理系统采用热湿法设计,该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠保证。氨逃逸在线分析系统经过严格测试和检验,稳定性高,故障率低。
氨逃逸在线分析系统是一种用于监测和测量氨气逃逸的设备,其工作原理是通过取样和分析气体成分来计算氨气的浓度。为了确保系统的正常运行和准确测量,需要避免管路堵塞。以下是一些建议:避免管路弯曲和扭曲:尽量避免管路弯曲和扭曲,以减少气体流动的阻力。如果管路必须弯曲或扭曲,应使用适当的弯曲半径和扭曲角度进行操作。及时处理异常情况:如果发现管路堵塞或其他异常情况,应及时进行处理。可以采取适当的措施,如使用压缩空气或手动清理工具进行清理,以恢复管路的畅通。通过采取上述措施,可以有效地避免氨逃逸在线分析系统管路堵塞的问题,并确保系统的正常运行和准确测量。氨逃逸在线分析系统基于可调谐激光吸收光谱技术,实时测量NH3等气体的浓度。甘肃烟气污染源监测氨逃逸在线分析系统说明书
氨逃逸在线分析系统的组件和连接管道需要具备防腐蚀、耐高温等特性。陕西环保领域氨逃逸在线分析系统厂家
氨逃逸在线分析系统主要采用以下几种测量方式: 半导体激光光谱法:该方法利用半导体激光器发射特定波长的激光,通过测量激光被气体吸收后的衰减程度,计算出气体的浓度。由于不同气体对激光的吸收程度不同,因此这种方法可以实现对多种气体的测量。 化学发光法:该方法利用某些化学反应产生的光强与气体浓度之间的线性关系,通过测量反应生成的光强计算出气体的浓度。常用的化学发光反应包括二氧化氮与氨气反应生成氮气和亚硝酸,以及过氧化氢与氨气反应生成水和氧气等。 傅里叶变换红外光谱法:该方法利用红外光通过气体时被吸收的特性,通过测量气体吸收后的光谱变化,计算出气体的浓度。由于不同气体对红外光的吸收程度不同,因此这种方法可以实现对多种气体的测量。 电化学传感器法:该方法利用电化学反应原理,通过测量反应产生的电流或电压信号,计算出气体的浓度。常用的电化学传感器包括氧传感器、二氧化硫传感器等。陕西环保领域氨逃逸在线分析系统厂家