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在线一体化逃逸氨在线监测品牌

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目前减排氮氧化物的主要技术有:低NOX燃烧、选择性非催化还原法(SNCR)以及选择性催化还原法(SCR)、其中SCR技术由于其脱硝、技术成熟而广泛应用于燃煤电厂锅炉烟气脱硝。SCR法一般是将氨类等还原剂喷入烟气中,利用催化剂将烟气中的NOX转化为氨气和水。氨作为还原剂,在反应过程中会有部分未反应的氨随烟气一并进入到下游设备,形成氨逃逸。一般工程应用中都需要对氨逃逸进行监测,并控制氨的逃逸率。

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TDLAS作为一种分析气体的新技术,由于半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的宽度,因此TDLAS是一种高分辨率的光谱吸收技术。与红外的气体分析仪相比,激光不受H2O、CO2及粉尘的影响,测量更准确,分辨率更高,寿命更长。

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产品特点

利用半导体激光良好的单色性,采用单线光谱技术避免背景气体吸收的干扰;

 利用半导体激光波长的可调谐性解决粉尘、视窗污染对测量的影响;

 实地测量,气体信息不易失真,响应速度快,便于对生产过程进行控制;

 系统支持自动校准,减少人工维护;

 仪器无运动器件,可靠性高,维护方便,运行费用接近于零(仅为电费)

 可自动修正环境温度、压力变化对测量的影响,确保测量精度;

 非接触测量,有非常强的高温、高粉尘和强腐蚀等恶劣工业环境的适应能力;

 往复回返式长光程的分析仪测量池,确保分析灵敏度的同时又大大减小了仪器的体积;

 全程220℃以上伴热保温,热法测量,避免样品中水分冷凝吸收NH3,在高温下,可防止脱硝烟气冷凝造成铵盐堵塞系统造成测量事故

 系统紧凑,结构精巧,可直接安装在烟囱平台上,或烟道3米内的位置,便于现场安装;

 系统自动化程度高,便于长期稳定运行,维护量小。

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测量气体(这里是氨气)通过和一个来自内置参比单元的光谱相比较来识别。为了执行线吸收光谱,TK-1100使用一个激光二极管作为光源,这是因为激光的光谱宽度比分子吸收光谱窄很多。被测气体的浓度从测量通道(PT)中的吸收光谱计算出。对于测量条件的任何更改,例如:由于废气中出现更高含尘量或者光学组件受到污染,测量都会自动进行补偿以确保在一个大范围的操作情况下,测量结果的性。

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