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激光气体分析仪的工作步骤和行业应用

日期: 2023-12-26
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一、激光气体分析仪的工作步骤

激光气体分析仪的原理是基于激光光谱和光学吸收的原理。其工作过程可分为以下几个关键步骤:

激光源:激光气体分析仪使用单色相干激光束作为光源。激光束的特性使其能够高度聚焦和定向。

样气:待分析的气体样品通过气室或气体管线引入分析仪。

光吸收:激光束穿过样品气体,特定波长的激光光子被气体中的分子吸收。吸收的光子数量与气体中目标分子的浓度成正比。

探测器:探测器测量出射光束中未吸收的光子数量,该信号与气体中目标分子的浓度相关。

数据处理:分析仪通过计算吸收光强度与未吸收光强度的比率来确定目标分子的浓度。

二、激光气体分析仪在环境保护中的应用

在冶金、焦化、电力、水泥等以生物质为燃料的行业中,燃烧烟气中氮氧化物的脱除和防止环境污染的重要性已被人们敏锐地认识到,同时也是一个 性难题。去除氮氧化物(反硝化), 上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。运行SCR和SNCR,所需的药物是氨和尿素(使用尿素的主要原因是因为它是保存起来的,使用时尿素仍然裂解成氨来使用)。在监测SCR和SNCR的工作效率时,必须采用氨气在线分析系统,通过氨气分析系统控制氨水的消耗量。

对SCR出口的氨逃逸量监测具有重要意义。在脱销过程中氨的消耗量与Nox总量的化学计量比达到0.8~1.2,因此控制氨的注入量将非常重要;氨的注入量既要 有足够的NH3与NOx反应,以以降低Nox的排放量,满足污染源排放要求;又要避免向烟气中注入过量的NH3,注入过量的氨不仅会增加腐蚀,缩短SCR催化剂寿命,还会污染烟尘,增加在空气预热器中的氨盐沉积,以及增加向大气的NH3排放。

脱硝过程氨逃逸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。 上比较主流的工艺分为:SCR脱硝和SNCR脱硝。SCR脱硝技术是一种选择性催化还原方法。在有催化剂存在的情况下(SNCR脱硝技术是一种选择性非催化还原方法,在没有催化剂和高温的情况下),利用液氨或尿素分解出的氨气作为还原剂,还原烟气中的氮氧化物氮气和水。在还原过程中,残留还原剂引起的氨逃逸是不可避免的。逸出的氨易与烟气中的SO3形成硫酸氢铵,如硫酸氢铵,具有很强的粘附性、腐蚀性、焦油状固体,造成空气预热器腐蚀、堵塞、积尘,影响除尘效果。甚至造成下游除尘设备损坏;同时意味着液氨/尿素的消耗量增加,降低了脱硝装置的经济效益;剩余的氨气排入大气,造成大气二次污染。

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。  

我们的产品

这是我们的的便携式双量程氨气(NH3)分析仪,它具有如下优势特性:

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-配置有8GB U盘,可存储测量数据-

-配有大功率电池,一次充电 仪器连续工作10小时-


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