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氯化氢HCL/CO在线分析系统

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激光逃逸氨在线监测系统采用高温伴热抽取技术,对工业过程中的气体进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。

分析仪采用了可调谐激光吸收光谱技术(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,简称TDLAS)的原理,可测量过程气体成分中的特定气体的浓度,包括NH3、H2S、HCL、HF等。该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠。

氨逃逸在线监测系统采用高温伴热抽取技术+TDLAS技术(可调谐半导体激光光谱吸收技术),对脱硝过程中的逃逸氨进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。

  三、技术优势


  ● 可靠的长光程加热气室设计,光程可达1520mm;

  ● 低浓度测量,分辨率可达0.1ppm;

  ● 半导体激光的谱宽小于0.001nm,避免粉尘和水分交叉干扰;

  ● 设备维护简单,使用成本低。

激光气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,并结合数字化的锁相放大器及长光程气室等技术实现气体的浓度测量。为目前国际的气体测量方法之一,该仪器具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式测量等特点,为实时准确地反应HCL变化提供了可靠。

产品特点

快速的响应时间

光谱多线扫描,可消除粉尘、焦油以及背景气干扰

免维护设计,使用成本低

可选隔爆式设计

典型应用

市政焚烧炉

医疗废物焚烧炉

水泥厂

制药厂

一氧化碳和氯化氢的排放特点与危害
一氧化碳(CO)和氯化氢(HCl)是两种常见的固定污染源废气成分,它们的排放特点与危害不容忽视。一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的有毒气体,主要来源于化石燃料的燃烧不完全过程。由于其与血红蛋白的结合能力强于氧气,因此一旦进入人体,会迅速与血红蛋白结合,导致组织缺氧,严重时可能危及生命。据世界卫生组织(WHO)统计,每年全球因一氧化碳中毒导致的死亡人数高达数千人。

氯化氢则是一种具有强烈刺激性和腐蚀性的无色气体,主要来源于化工、冶金等行业的生产过程。氯化氢对眼睛、皮肤和呼吸道有强烈的刺激作用,长期接触可能导致慢性呼吸道疾病、皮肤炎症等健康问题。此外,氯化氢还是一种酸性气体,与水蒸气结合会形成盐酸,对环境和设备造成腐蚀和损害。

为了有效监测和控制一氧化碳和氯化氢的排放,需要采用的连续监测技术。这些技术通常基于光学、电化学或化学传感器等原理,能够实时监测废气中的一氧化碳和氯化氢浓度,并发出警报或自动关闭污染源,从而避免环境污染和危害人体健康。

例如,在钢铁冶炼行业,由于高温冶炼过程中会产生大量的一氧化碳和氯化氢等有害气体,因此采用的废气处理系统和连续监测技术来确保排放达标。通过实时监测废气中的一氧化碳和氯化氢浓度,企业可以及时调整生产工艺和废气处理措施,从而大限度地减少有害气体的排放。

综上所述,一氧化碳和氯化氢的排放特点与危害不容忽视。通过采用的连续监测技术和管理措施,我们可以有效监测和控制这些有害气体的排放,从而保护环境和人类健康。

连续监测技术作为固定污染源废气监测的重要手段,其原理基于的传感器和数据处理技术。通过实时采集废气中的一氧化碳和氯化氢浓度数据,连续监测技术能够准确反映污染源的排放情况,为环境保护提供有力支持。相较于传统的间断性监测方法,连续监测技术具有更高的时效性和准确性。

在实际应用中,连续监测技术展现出了显著的优势。以某化工厂为例,该厂采用连续监测技术对废气中的一氧化碳和氯化氢进行实时监测。通过数据分析,发现氯化氢的排放浓度在某一时间段内出现异常波动。经过进一步调查,发现是由于生产过程中的某个环节出现故障,导致氯化氢的排放量增加。这一发现及时提醒了企业采取措施进行修复,从而避免了潜在的环境污染风险。

此外,连续监测技术还能够为环境保护部门提供更为准确的数据支持。传统的间断性监测方法往往只能提供某一时间点的数据,难以全面反映污染源的排放情况。而连续监测技术则能够提供连续的、实时的数据,为环境保护部门制定更为科学合理的环保政策提供有力依据。

正如环保所言:“连续监测技术是环境保护领域的一项重要创新,它不仅能够提高监测数据的时效性和准确性,还能够为环境保护部门提供更为全面、科学的数据支持。”因此,我们应该积极推广和应用连续监测技术,为环境保护事业贡献更多的力量。

氯化氢在线监测仪特点:

(1)维护周期短、维护费用低,为越来越多的客户提供的选择;

(2)测量准确度高,测量不受背景气体交叉干扰;

(3)响应速度快、可靠性高。



氯化氢在线监测仪基本原理:

采用可调谐半导体激光光谱吸收(TDLAS)技术



氯化氢在线监测仪应用领域:

氯化氢浓度监测仪是应用在医疗废物焚烧炉、市政焚烧炉和水泥厂所需的气体测量。对于盐酸的连续在线测量,红外吸收光谱是理想的。

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