超低烟气在线监测烟气分析仪的分析方法
烟气分析仪在当今社会的工业,环境监测部门已成为必不可少的分析仪器,广泛用于石油,化肥,水泥,冶金,火力电厂,CEMS等方面,越来越受人们关注。采用不同烟气分析仪分析原理可能不同,现就几种烟气分析方法做一比较。
传统的烟气分析方法即奥式气体分析仪器法是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用40%的氢yang化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的yi氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。
烟气分析仪结够简单,虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,而且必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精que度有很大影响。奥氏气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,超低烟气在线监测设备,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。
色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分—氧气、氮气、一yang化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程,然后用面积化计算出各组分的含量。色谱法分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。但是价格高且样量要求高,对操作员素质要求也很高,因此,一般小厂难以承受。
红外分析法则简单可行。其工作原理是基于某些气体对不同波长的红外线辐射具有选择性吸收的特性,其吸收程度取决于被测气体的浓度。对于不同的分子化合物,每种分子只能吸收某一波长范围的红外辐射能,即每种分子化合物都有一个或几个特定的吸收频率,叫特征频率。CO、CO有其固定的特征频率,因此烟气中的CO、CO含量很容易被检测出来。红外分析仪还有以下几个方面的优点:①良好的选择性。对于多组分的混合气体,超低烟气在线监测设备生产,不管背景气中的干扰组分浓度如何变化,它只对待测组分的浓度有反应;②分析范围广;③分析周期短、响应时问快;④可同时测量若干个组分。但对分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体不适用。

超低烟气在线监测激光测湿度技术优势明显
湿度测量如此重要,但现有湿度测量方式却存在很多弊端。
常用湿度测试方法存在易失效、不准确、测试时间长等缺点,如干湿球法、阻容法受原理限制,存在高湿测量不准确;冷凝法和重量法存在测试时间长,不能在线连续监测的缺点。采用非接触光学测量方法能够解决传统传感器问题,如非分散红外分析、紫外差分吸收光谱等,但存在气体交叉干扰等问题。
此次启动的激光高温湿度传感器的研制,是基于TDLAS技术(可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称)来实现对湿度的测量。采访时,姚院士言简意赅地介绍了该项目运用的技术原理及优势。“用激光测量湿度这项技术,是基于气体的一个特性,也就是每种气体都会吸收特定波长的光这一基本特性。通过激光照射气体,气体吸收对应波长使之强度变弱,超低烟气在线监测设备销售,进而通过测量激光变弱的程度探测出气体浓度。”
用激光测湿气或其他气体,具有很多优点。首先,激光不会影响被测气体的组分和形态;其次,它能够对危险气体进行远程非接触式测量,保证测试人员安全;再者,它的测量精度非常高,测量下限可能达到PPM量级;第四,每种气体的监测对应特定激光波长,不存在交叉干扰,易于检测混合气体中的特定成分;第五,传感器完全采用光学结构,本质安全,传感端不易受到电磁辐射的干扰,不产生火花 ;后,激光的响应速度非常快,可以达到毫秒量级。姚院士提出,“尤其是激光的反应速度,相比较于传统监测仪器响应速度慢的问题,在实验室中采用激光检测甚至能达到毫秒、微秒量级,从这点上来说,四川超低烟气在线监测,这也是一项革命性的技术。”
众所周知,湿度测量很多时候都处于极端条件下,这增加了监测的难度,比如高温高压环境的湿度测量就是个难点。相比于传统常用测量方式,使用激光在高温条件下进行湿度测量,具有无交叉干扰、测量范围大、精度高、实时测量的优势,可实现高温条件下的湿度实时监测。“这个激光高温湿度传感器一旦研制成功,可提升我国湿度监测水平,提高环保排放测算准确性、降低工业过程排放。未来,这个技术还能延展到对各种气体进行检测,应用前景非常广泛!”

锅炉低氮燃烧技术是控制氮氧化物的技术,在保证锅炉效率和安全的前提下应尽可能降低锅炉出口氮氧化物的浓度对于煤粉锅炉,应通过燃烧器改造和炉膛燃烧条件的优化,确保锅炉出口氮氧化物浓度小于550mg/m3炉后采用SCR烟气脱硝,通过选择催化剂层数精准喷氨流场均布等措施保证脱硝设施稳定运行,实现氮氧化物超低排放
对于循环流化床锅炉,应通过燃烧调整,确保氮氧化物生成浓度小于200mg/m3通过加装SNCR脱硝装置,实现氮氧化物超低排放;如不能满足超低排放要求,可在炉后增加SCR,采用一层催化剂
对于燃用煤的W型火焰锅炉,也应在保证锅炉效率和安全的前提下尽可能降低锅炉出口氮氧化物的浓度但目前尚难以做到较低,仅靠炉后的SCR较难稳定满足氮氧化物的超低排放要求,国内外尚无成功案例,需要进一步研究

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