氨气是一种易溶于水的气体,目前常用的检测方法有多种,但氨气具有毒性和腐蚀性,目前的测量主要采用TDLAS直接测量法。TDLAS本质上是一种光谱吸收分析技术,利用气体分子对于特定波长激光的选择性吸收特性,分析激光吸收强度的变化来得到气体浓度。TDLAS光谱吸收法可直接测量氨气浓度,并可实现从%到ppb级的精确测量。
☑ ESE-LASER-100 氨气(NH3)分析系统
☑ ESE-LASER-100P 便携式氨 (NH3) 气体分析仪
☑ ESE-LASER-500微量氨(NH3)气体分析仪
☑ ESE-LASER-10M 氨气(NH3)OEM 模块
| 测量气体 | 氨(NH3) |
|---|---|
| 付款方式 | 可调谐二极管激光光谱仪 (TDLAS) |
| 范围 | NH3:10ppm/1000ppm/40% |
| 准确性 | ± 1% 满量程读数取决于 积分稳定性(温度和压力) |
| 平台精度 | ±2%FS |
| 显示分辨率 | 0.1ppm/0.01% |
| 响应时间 | 小于15S(气体流量3L/min时) |
| 采样气体温度 | ≥180℃ |
| 模拟输出 | 4~20mA DC,隔离输出, 最大负载为900欧姆, |
| 数字输出 | RS232 / 485 |
| 可编程电源 | 90-240VAC / 50/60Hz 120W |
| 热身时间 | 30分钟 |
| 接口 | RS232 |
| 环境温度 | 温度:-10-50℃ 湿度:0-90%RH |
在冶金、焦化、电力、水泥等以生物质为燃料的行业中,去除燃烧烟气中的氮氧化物及其对环境污染防治的重要性已日益凸显,成为全球关注的焦点。目前,去除氮氧化物(脱硝)的主流工艺主要分为选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)。SCR和SNCR工艺所需的原料是氨和尿素(使用尿素的主要原因是其易于储存,使用时尿素仍会裂解成氨)。在监测SCR和SNCR工艺的工作效率时,必须使用氨气在线分析系统来控制氨水的消耗量。
脱硝工艺氨逃逸NH3检测烟气脱硝是指将生成的NOX还原为N2,从而去除烟气中的NOX,国际上比较主流的工艺分为:SCR脱硝和SNCR脱硝。SCR脱硝技术属于选择性催化还原法,在催化剂存在下(SNCR脱硝技术属于选择性非催化还原法,在没有催化剂和高温的情况下),以液氨或尿素分解产生的氨气作为还原剂,将烟气中的氮氧化物还原为氮气和水。在还原过程中不可避免的会有残留还原剂造成的氨逃逸,逃逸的氨易与烟气中的SO3生成硫酸氢铵等具有强粘附性、腐蚀性、焦油状固体物质,造成空气预热器腐蚀、堵塞、积尘,影响下游除尘设备的除尘效果,甚至造成损坏;同时意味着液氨/尿素的消耗增加,降低了脱硝装置的经济性;并且剩余的氨气会排入大气造成大气的二次污染。
因此,反硝化过程中逃逸氨的检测对于优化注氨控制、减少污染物排放具有重要意义。
使用在线TDL氨(NH3)分析仪的一些主要优势如下:
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