燃煤鍋爐煙氣排放所含的氮氧化物,是空氣污染的重要前體物,控制燃煤過程煙氣排放NOx總量是各國環保法規的重點。選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原(SNCR)技術是目前煙氣脫硝主流技術。通過在煙氣中注入氨水或尿素,其主要成分NH3與氮氧化物發生化學反應,生成對環境無害的N2和H2O。為使噴氨效率達到,降低NH3排放及消耗,必須對煙氣中殘余的NH3濃度進行實時監控。一般情況下氨逃逸的監測儀表安裝于氨注入后的還原反應結束處(下圖標注處)。
典型燃煤電廠SCR脫硝流程圖
?煙道采用對射式直接安裝,對射法蘭開孔精度要求高,在惡劣安裝條件下, 如煙道的振動、膨脹及收縮等,儀器的對光精度難以達到使用要求,直接影響系統的穩定性與精度。
?原位式在線分析系統無法通入標氣進行檢驗與標定
?NH3近紅外分析的可用吸收光譜窄,吸收峰小,易受其他氣體組分干擾
?NH3近紅外分析儀器測量下限1ppm,分辨率低
可調諧半導體激光吸收光譜 (TDLAS) 技術簡介目前,有效、性價比高的高溫脫硝氨逃逸檢測方法,就是TDLAS檢測方法。TDLAS由于易損部件少,無需樣氣稀釋等原因,更受用戶青睞。其基本原理是調諧特定半導體激光器波長,使其掃過被測氣體吸收譜線,被氣體吸收后的透射光由光電探測器接收,經鎖相放大模塊提取透射光譜的諧波分量,反演出待測氣體濃度信息。
上海集聯QCL-TDLAS技術優勢
上海集聯采用QCL-TDLAS技術,目標譜線是氨分子在中紅外波段吸收峰。分子光譜學研究表明,氨分子中紅外吸收譜線比近紅外吸收譜線強數十倍,在同樣測量條件下,檢測精度可達ppb級別,是近紅外TDLAS數十倍。集聯公司革命性地采用的半導體QCL作為激光源,結合穩定可靠的光路設計及信號處理技術,使TDLAS光學傳感技術達到的精度和穩定性,解決了近紅外氨表穩定性差、精度不高的現狀,可以充分滿足市場需求。
氨分子的近紅外(藍框內)與中紅外(紅框內)吸收譜線強度對比
?產品優勢
?解決原位式激光分析系統的大截面、微濃度煙道檢測失真;煙道振動、環境溫度變化,造成煙道應力改變等因素引發的對光不準;高粉塵、高水分對激光檢測影響激光透射率;煙氣粉塵和腐蝕性氣體吸附在鏡片表面,造成鏡片結焦、結垢影響激光檢測;無法進行在線標定等應用問題。
?激光抽取測量法采用抽取采樣方式,將煙氣由煙道中抽取出并經除塵、凈化后進入氣體分析室,利用TDLAS技術進行檢測。采樣過程全程伴熱,待測氣體濃度數據真實可靠。該裝置可用標準氣體檢測標定和調零。有效地避免了煙道振動、熱膨脹等因素對激光檢測的影響。適用于環境惡劣、工況復雜的煙氣污染源監測。
?系統結構便于后期維護、標定、清潔、以及功能擴充
?上海集聯QCL-TDLAS與一般NH3檢測技術對比
?技術參數
測量原理 第二代超高精度量子級聯激光吸收光譜技術(QCL-TDLAS)
技術指標量程范圍 0~10ppm,0~100ppm(更多量程可選)
響應時間 ≤10s
線性誤差 ≤?1%F.S.
重復性 ≤1%F.S.
量程漂移 ≤?1% F.S./半年
檢測下限 0.01ppm
標定/維護周期≤2次/年
預熱時間 ≤30分鐘
數據異常率 ≤1次/半年
耐振動能力 ≤7mm/s(可承受一般震動)
內置數據存儲容量8GB,正常工作狀態下連續存儲2年數據
工作條件
電源 200~240 VAC 50Hz
反吹氣體 潔凈儀表用壓縮空氣
環境溫度 -10℃~50℃(不凝露)
煙道氣體溫度100~600℃
功耗 <1.5KW
預處理產品外形尺寸1700×600×600mm(高×寬×深)
處理方式 直接抽取(熱濕法)
采樣流量 無特殊要求
樣氣溫度 ≧180℃(全程無冷點)
含水量 無需冷凝除水
過濾粉塵 過濾精度 < 0.5μm
操作界面 人性化人機交互(HMI)
防護等級 IP54
接口信號模擬量輸出 2路4-20mA輸出(隔離負載750?)
數字輸出 標準RS485 Modbus,可選以太網
繼電器輸出 3路輸出
安裝安裝方式落地安裝
采樣探頭對接法蘭DN65 PN16 (GB HG20592-97)
?行業應用
火力發電廠脫硝工藝段水泥回轉窯脫硝工藝
垃圾焚燒處理廠
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