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脱硝系统中的应用
随着国家对环保要求的加强,脱硝成为和脱硫一样必不可少的设施。
脱硝烟气中通常要监测的项目有:NH3、NO-NO2-NOX、O2等参数。
脱硝系统中的CEMS应用,主要面临的技术关键问题是:
特点 | 带来的问题 | Thermo Scientific 解决方案 |
烟气温度高 | 常温下凝结,导致腐蚀、使样气组分浓度发生改变 | 稀释 |
烟尘浓度高 | 探头堵塞 | 稀释 |
烟气中含有NH3 | 在高温下NH3的接触反应,将改变样气中NO浓度,并对探头造成腐蚀 | 选择适当的探头材质 |
铵盐的形成,易造成系统堵塞,并改变组分浓度 | 稀释 | |
NH3遇水溶解,造成对系统的腐蚀,并改变样气组分浓度 | 稀释 |
而采用稀释技术将**限度地避免或降低这些问题对系统的影响,保证系统稳定运行,准确测量。将烟气稀释后,可降低稀释后的样品气的湿度,有效地防止烟气凝结;稀释采样,烟气抽取量非常小,大约为50-300ml/min(一般为50ml/min)是直接抽取法采样抽气量的几十分之一,因此,探头滤芯的工作负荷也大大降低,有效地提高了探头滤芯的使用寿命和有效工作时间;专门为脱硝出口设计的测量系统EP1001,包含探头和分析主机;可以同时测量NH3-NO-NO2-NOX;NH3转化炉内置于探头内部,使得NH3传输距离*小化,可以防止NH3在传输过程中在管壁上的吸附,防止NH3在传输过程中万一遇到水滴溶解的情况,防止NH3在传输过程中冷却时与其它气体形成铵盐。因此,稀释法是脱硝系统CEMS的优选方法。
较直抽法更好的精度、更准确的测量
稀释法CEMS对低浓度气态污染物监测,比直接抽取法CEMS有更好的精度。主要从以下几个方面保证系统的准确性:
保证恒定的稀释比例:为保证恒定的稀释比,Thermo Scientific的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的*小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的。同时采用文丘里管作为音速小孔后面的抽气器,稀释气对着文丘里管的喉部吹,就可以产生足够大的真空将烟气吸入,并满足音速小孔正常工作的真空度阈值条件。可以看到,探头的主要部件都是依照气动学原理工作。只要保证仪表气能够连续提供(仪表气要求:0.6MPa, 20L/min),就可以保证音速小孔和文丘里管正常工作。由于可以保证稀释气压力的恒定控制,也就保证了文丘里管真空度的恒定,同时,保证了烟气吸入量的恒定,也就保证了稀释比例的恒定。同时由于采用了音速小孔这一气动力学元件,可以有效地克服烟气压力、温度的变化对稀释比例的影响。
高精度的分析仪:从前文分析仪的性能参数表中可见,SO2分析仪*低量程可至0.05ppm,如果稀释比例为100:1,则系统*低量程为5ppm,约15mg/m3。比一般直接抽取法CEMS*低量程低得多。分析仪相同精度的情况下,更低的量程就意味着更好的准确性。
系统校准:稀释法CEMS采用系统校准,即把标准气体送至探头*前端,与正常采样同样的过程将标气稀释后送入分析仪,可以**程度的保证系统精度,这种校准方式,也是美国EPA**认可的校准方式。
稀释法可以很好地适应高尘、高湿度等恶劣工况。
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