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无眼界烟气脱硫脱硝监测分析案例

2016-07-11 15:22
黯影冰风
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  氮氧化物是造成大气污染的主要污染源之一。通常所说的氮氧化物NOx有多种不同形式:N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4和N2O5,其中NO和NO2是重要的大气污染物。

  无眼界研究表明,氮氧化物的生成途径有三种:

  (1)热力型NOx,指空气中的氮气在高温下氧化而生成NOx;

  (2)燃料型NOx,指燃料中含氮化合物在燃烧过程中进行热分解,继而进一步氧化而生成NOx;

  (3)快速型NOx,指燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成NOx。在这三种形式中,快速型NOx所占比例不到5%;在温度低于1300℃时,几乎没有热力型NOx。对常规燃煤锅炉而言,NOx主要通过燃料型生成途径而产生。控制NOx排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。

  脱硝技术介绍

  降低NOx排放主要有两种措施。一是控制燃烧过程中NOx的生成,即低NOx燃烧技术;二是对生成的NOx进行处理,我们可以采用不同的方法将NOx转化成危害性更小的气体物质,减少NOx的排放。通常我们将此过程统称为脱硝。而在脱硝系统前后分别对NOx进行监测,可以让我们了解脱硝系统的效率。由于在脱硝过程中需要注入NH3或是尿素,所以需要对脱硝过程后残留的NH3进行监测,以保证最终的排放浓度在排放标准以内。在线监测系统的数据不但可以向相关部门汇报排放量,而且可以直接作为脱硝过程中的过程控制参数。

  NH3监测方法(半原位半抽取)

  由于NH3是一种很活跃的气体,在采样过程中会发生化学反应,而且绝大多数注氨脱硝法都是高温高尘布置,传统的测量方法烟道直接安装测量法(光路贯穿管道)存在光学仪器发射与接受探头易被腐蚀、烟气烟尘影响光强造成测量精度不足、机械振动引起部件松动、测量受温度和压力等过程参数影响、运行维护不便等问题;同时抽取式方法由于伴热管线较长会在抽取过程中NH3发生化学反应,测量也会造成偏差。

  根据我们工程经验,同时借鉴国外优秀设备的优点提出了半原位半抽取方法.及高温自动清洗采样探头安装在烟道上,在旁边连接高温预处理系统(安装在600×450×500机柜内)和激光分析系统测量NH3,抽取距离不会超过1米,保证了NH3稳定性和测量的准确性;再通过伴热带把烟气传输到分析小屋的机柜中,冷凝,过滤,通过常温气体分析仪监测NOx和O2

  激光NH3分析仪是基于光谱学技术如可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)已经在很多燃烧矿物燃料的发电厂或其他工业燃烧领域被用于监测NH3,NO,NO2,CO,CO2,O2等气体浓度监测气体在自然排放的情况时的浓度。典型的应用是脱硝之前监测NOx(NO+NO2)和脱硝之后监测NOx及NH3

  NOx、O2监测方法(高温抽取式)

  系统采用高温采样,高温伴热,急速冷凝,精细过滤,把气流稳定、不含粉尘、水分的NOx样气送到红外气体分析仪中分析。

  NH3监测系统组成

无眼界烟气脱硫脱硝监测分析案例

  NH3激光分析仪原理

无眼界烟气脱硫脱硝监测分析案例

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