Introduction
Le en ligne TDL gaz série d'analyseurs ESE-LASER les mesures tracer gaz grâce à Tunelable Diode Zone Absorption Spectroscopie. L'ammoniac est un gaz très soluble dans l'eau. Bien qu'il existe plusieurs méthodes de détection courantes, l'ammoniac est toxique et corrosif. La TDLAS est une technique d'analyse d'absorption spectrale qui exploite les propriétés d'absorption sélective des molécules de gaz par des lasers de longueur d'onde spécifique. L'analyse des variations d'intensité d'absorption laser permet de déterminer la concentration du gaz. La méthode d'absorption spectroscopique TDLAS permet de mesurer directement la concentration d'ammoniac et offre une précision allant du pourcent au ppb. Vous voulez en voir plus ? Regardez nos vidéos !
☑ Système d'analyse de gaz ammoniac (NH100) ESE-LASER-3
☑ Analyseur de gaz portable ammoniac (NH100) ESE-LASER-3P
☑ Analyseur de gaz ammoniac (NH500) à l'état de traces ESE-LASER-3
☑ Module OEM de gaz ammoniac (NH10) ESE-LASER-3M
Analyseur de gaz TDL en ligne personnalisé (Surveillance d'un seul gaz)
| Gaz mesuré | Ammoniac (NH3) |
|---|---|
| Méthode | Spectrométrie laser à diode accordable (TDLAS) |
| Autonomie | NH3 : 10 ppm/1000 40 ppm/XNUMX % |
| Exactitude | ± 1 % de la pleine échelle de lecture selon stabilité d'intégration (température et pression) |
| La précision | ± 2% PE |
| Résolution affichée | 0.1 ppm/0.01 % |
| Le temps de réponse | Moins de 15S (à un débit de gaz de 3 L/min) |
| Température du gaz d'échantillonnage | ≥180 ℃ |
| Alimentation | 90-240 VCA / 50/60 Hz 120 W |
| Sortie analogique | 4~20mA DC, sortie isolante, la charge maximale est de 900 ohms, |
| Sortie numérique | RS232 / 485 |
| Temps de préchauffage | 30 minutes |
| Interface | RS232 |
| Température ambiante | Température : -10-50℃ Humidité : 0-90% HR |
L'analyseur d'ammoniac (NH3) en ligne TDL est utilisé dans les industries métallurgiques, de cokéfaction, de production d'énergie électrique, de ciment et autres industries utilisant la biomasse comme combustible. Le traitement des oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion et la prévention de la pollution environnementale sont des enjeux majeurs à l'échelle mondiale. Pour éliminer les NOx (dénitrification), les procédés les plus courants sont la réduction catalytique sélective (SCR) et la réduction catalytique sélective en ammoniac (SNCR). Ces procédés nécessitent de l'ammoniac et de l'urée (l'urée étant stockée puis convertie en ammoniac lors de son utilisation). Le contrôle de l'efficacité des procédés SCR et SNCR repose sur un système d'analyse en ligne de l'ammoniac, permettant de maîtriser sa consommation.
Détection de fuite d'ammoniac dans le processus de dénitrification NH3 La dénitrification des gaz de combustion fait référence à la réduction du NOX généré en N2, éliminant ainsi le NOX dans les gaz de combustion. Les processus les plus courants dans le monde sont divisés en : dénitrification SCR et dénitrification SNCR. La technologie de dénitrification SCR est une méthode de réduction catalytique sélective. En présence d'un catalyseur (la technologie de dénitrification SNCR est une méthode de réduction non catalytique sélective, en l'absence de catalyseur et à haute température), le gaz ammoniac décomposé à partir d'ammoniac liquide ou d'urée est utilisé comme agent réducteur, réduisant les oxydes d'azote dans les gaz de combustion en azote et en eau. Le glissement d'ammoniac causé par l'agent réducteur restant est inévitable dans le processus de réduction. L'ammoniac échappé forme facilement du bisulfate d'ammonium avec le SO3 dans les gaz de combustion, tel que le bisulfate d'ammonium, qui est un solide hautement adhésif, corrosif et ressemblant à du goudron, provoquant la corrosion, le blocage et l'accumulation de poussière dans le préchauffeur d'air, affectant l'effet de dépoussiérage de l'équipement de dépoussiérage en aval et provoquant même des dommages ; en même temps, cela signifie que la consommation d'ammoniac/urée liquide augmente, ce qui réduit l'efficacité économique du dispositif de dénitrification ; et le gaz ammoniac restant sera rejeté dans l'atmosphère pour provoquer une pollution secondaire de l'atmosphère.
Par conséquent, la détection de l'ammoniac échappé dans le processus de dénitrification est très importante pour optimiser le contrôle de l'injection d'ammoniac et réduire les émissions de polluants.
L'analyseur d'ammoniac (NH3) en ligne TDL est largement utilisé dans l'industrie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la surveillance environnementale, de la chimie et de l'agroalimentaire. La mesure précise et fiable des concentrations d'ammoniac est donc essentielle pour la sécurité, le contrôle des procédés et la conformité réglementaire.
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