TDLAS技术技术优势
基于TDLAS技术烟气湿度分析仪在环境保护在线监测的应用相对于传统的湿度分析仪具有极大的优势:
首先,测量准确度高。基于TDLAS技术的湿度(水汽)分析仪,使用半导体激光器作为光源,参考气室提供光谱调节反馈,构成了一种水汽含量检测系统,系统采用激光波长动态扫描技术、光学耦合探测技术、抗干扰信号处理算法等,达到测量准确度高。
其次,响应时间快。基于TDLAS技术的湿度(水汽)分析仪采用非接触测量,不会存在从高湿向低湿变化时脱湿困难的问题,而且探测光与大气中的水汽分子属于瞬间作用,因此相对于传统的湿度分析仪,响应时间得到了大大缩减,可以达到毫秒量级。
再次,可靠性好。传统的湿度分析仪采用的是接触式测量,但是不同场景的环境气体是非常复杂的,高温、高压、酸性、碱性等很容易造成测量主机故障甚至毁坏。然而基于TDLAS技术的湿度分析仪采用非接触测量,高温高压耐腐蚀的气室大大提高了分析仪的使用寿命,热湿法超低烟气在线监测,因此基于TDLAS技术的湿度分析仪可靠性好。
综上所述,传统的湿度分析仪在使用中出现高温高湿测不准,测量响应时间慢,易污染,数据不准确等特点,无法满足湿度在线监测需要[1]。为获取、重复性好的湿度参数,本文提出基于可调谐半导体激光吸收光谱(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLAS)技术的湿度(水汽)分析仪,并在某石油炼化厂进行实际应用,对高温高湿情况下的湿度进行测量,超低烟气在线监测设备销售,准确性、可靠性得到了用户较高的认可。

超低烟气在线监测催化剂的空速和接触时间
催化剂的空速和接触时间
反应空速是指规定的条件下,单位时间单位体积催化剂处理的气体量,单位为m3/(m3催化剂˙h),即h-1。空速反映了催化剂的处理能力。
对于VOCs催化剂给出的是体积空速,体积空速=原料体积流量(Nm3˙h-1)/催化剂体积(m3)。
催化剂的接触时间是反应气体在催化剂床层中停留的时间,即反应时间。接触时间(s)=3600/空速。
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对于滨海电厂且海水扩散条件较好,符合近岸海域环境功能区划要求时,对于入口SO2浓度2000mg/m3的电厂,可以选择的海水脱硫技术
对于缺水地区,吸收剂质量有保证,入口SO2浓度1500mg/m3的300MW级以下的燃煤机组,可以选择烟气循环流化床脱硫技术;结合循环流化床锅炉的炉内脱硫效率,浙江超低烟气在线监测,可以应用于300MW级以下的中等含硫煤的循环流化床机组
对于氨水或液氨来源稳定,运输距离短,且电厂附近环境不敏感,300MW级以下的燃煤机组,可以选择氨法脱硫
其他情况下主要采用石灰石-石膏湿法脱硫,超低烟气在线监测设备,对于脱硫效率要求在97%以下时,可以选择传统空塔喷淋提效技术;对于脱硫效率要求在98.5%以下时,可以选择复合塔脱硫技术中的双托盘塔沸腾泡沫塔等;对于脱硫效率要求在99%以下时,可以选择旋汇耦合双托盘塔等技术;对于脱硫效率要求在99.5%以下时,可以选择单塔双pH值旋汇耦合技术;对于脱硫效率要求在99.7%以下时,可以选择双塔双pH值旋汇耦合技术当然,脱硫效率较高的脱硫技术能满足脱硫效率较低的要求,技术选择时应同时考虑经济性可靠性


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