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环保认证HCL在线分析仪

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“氨逃逸”指的是SCR脱硝反应器出口测量出的氨浓度,单位ppm.因为氨本身的易挥发的特性,只要是有氨参与反应的场所都有挥发、都有未参与反应的氨的存在,这部分的氨就是所谓的氨逃逸.在SCR脱硝中,为了减少运行成本,降低氨逃逸对锅炉下游设备的腐蚀,要尽量将氨逃逸控制在一定范围内,一把SCR,反应器出口的氨逃逸一般不超过3ppm.
根据国家新的标准规定,SNCR脱销氨逃逸标准为8mg/m³(10ppm),SCR脱销氨逃逸标准为2.5mg/m³(3ppm).

氨逃逸浓度3ppm等于2.28mg/m.

氨逃逸率:一般来说,为SCR脱硝和SNCR脱硝工艺出口,未参与还原反应的NH3与出口烟气总量的体积占比,一般计量单位为PPM, 如果用质量占比,为mg/M3. 也叫氨逃逸浓度.

理论上脱硫循环液滴定度为15时,脱硫效果是的,但氨逃逸比较厉害,经过我们实际运行经验一般控制在10~12个滴定度时,脱硫效果能达到98%-99% 而且氨逃逸较少,基本上SO2都能达到国家排放标准,当然通过双塔结构降低脱硫液的温度,来降低氨的逃逸也是可以的。

氨逃逸在线分析系统

1.概述

氨逃逸在线分析系统是卓宇佳创自主研发新型在线监测系统,该产品基于可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)的原理,可测量 NH3、H2S、HCL、HF 等气体浓度。预处理系统采用热湿法设计,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。

2.产品特点

● 采用热湿取样方法,不受现场安装条件的限制,适用性广,使用和维护简单;

● 可靠的长光程加热气室设计;

● 低浓度测量,分辨率可达0.1ppm;

● 高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米;

● 免标定设计,维护简单,使用成本低;

用于烟气中的氯化氢浓度测量
  氯化氢在线监测仪采用高温伴热抽取方式,激光分析原理等技术,用于烟气中氯化氢的连续在线监测,系统取样、样气传输、样气处理、控制、分析等部分构成。
  
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;
  ● 采用TDLAS的高分辨率光谱技术,测量时不受其他气体的干扰,可有效降低粉尘或背景气体的干扰,这一特性与其他分析方法相比有明显优势;
  ● 采用热湿取样方法,不受现场安装条件的限值,适用性广,使用和维护简单;
  ● 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,确保分析灵敏度的同时又大大减小了仪器的体积;
  ● 全程伴热保温,热法测量,避免样品冷凝形成腐蚀;
  ● 系统紧凑,结构精巧,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。

  * 产品具体外观以实物为准,详情请咨询我方工程师
  
适用范围

  用于生活垃圾焚烧、医疗废物焚烧等等焚烧烟气及工艺气体中氯化氢的测量。

氯化氢,化学式为HCl,分子量36.46,一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。氯化氢极易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。

氯化氢,腐蚀性的不燃烧气体,与水不反应但易溶于水,空气中常以盐酸烟雾的形式存在。易溶于乙醇和醚,也能溶于其它多种有机物;易溶于水,在25℃和1大气压下,1体积水可溶解503体积的氯化氢气体。干燥氯化氢的化学性质很不活泼。碱金属和碱土金属在氯化氢中可燃烧,钠燃烧时发出亮黄色的火焰。
氯化氢气体溶于水生成盐酸,当药水瓶打开时常与空气中的小水滴形成盐酸酸雾。工业用盐酸常成微黄色,主要是因为三氯化铁的存在。常用氨水来检验盐酸的存在,氨水会与氯化氢反应生成白色的氯化铵微粒。氯化氢有强烈的偶极,与其它偶极产生氢键。

如果是测工业废气中内的氯化氢气体,要考虑管道内气体的温度、湿度,如果是高温高湿环境,气体含水量较大。假设厂家采用的无高温伴热取样方案,传感器冷干法分析,那么样气进入取样管道,降温后会形成冷凝水,而氯化氢易溶于水,检测仪测量的浓度值不是管道内的真实值,其次氯化氢溶于水有强腐蚀性,取样管路接头阀门以及检测器的气室凡是与样气接触到的材质能否耐腐蚀,选型时也需考虑。推荐使用全程高温伴热的预处理方案,检测器用能耐受高温的,比如耐200度高温TDLAS检测器,或者傅里叶红外分析仪。


在线式傅里叶红外气体分析
如果是常温常压低湿环境,氯化氢溶于水的损失不多,那么可以采用无伴热取样,对样气进行简单过滤即可进行检测。

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。

下一条:烟道TDLAS激光气体分析仪
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