




氨逃逸在线监测系统的基本原理
采样泵在高温条件下作业,烟气经探头(含滤芯)、伴热管线、球阀、二级过滤进入分析模块,然后排出,全程200℃高温伴热,避免水冷凝和铵盐结晶。系统定期关闭球阀,并通过控制反吹隔膜阀间歇工作,并同时反吹探头滤芯,为了避免高粉尘导致探头滤芯堵塞。压力变送器则用于补偿测量值、也用于检验探头是否堵塞。二级过滤器用于保护,确保探头泄漏或探头温控失效时,保护分析模块。
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氨逃逸分析的意义
当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。氮氧化物和可吸入颗粒物这几项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层***、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。
国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。
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多通道近位抽取测量技术应用
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针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。
