烟气在线监测超低排放需要的脱硫效率
不同脱硫入口浓度满足超低排放要求时,需要不同的脱硫效率,为实现稳定超低排放,脱硫塔出口SO2浓度按30mg/m3控制,则可以算出,入口浓度1000mg/m3时,脱硫效率需不97%;入口浓度2000mg/m3时,脱硫效率需不98.5%;入口浓度3000mg/m3时,浙江烟气在线监测,脱硫效率需不99%;入口浓度6000mg/m3时,烟气在线监测系统,脱硫效率需不99.5%;入口浓度10000mg/m3时,脱硫效率不99.7%脱硫塔入口浓度范围是超低排放应严格控制的条件,新建机组技术选择相对简单,cems烟气在线监测系统,而现役机组的应用技术装备条件场地等对技术选择影响很大

烟气在线监测干法烟气脱硫
采用吸收剂进入吸收塔,烟气在线监测安装,脱硫后所产生的脱硫副产品是干态的工艺流程。典型的干法脱硫系统是将脱硫剂(如石灰石或消石灰)直接喷入炉内。以石灰石为例,在高温下煅烧时,脱硫剂煅烧后形成多孔的氧化钙颗粒,它和烟气中的SO2反应生成硫酸钙,达到脱硫的目的。
优点:与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便、烟气无需再热等优点。
缺点:钙硫比高、脱硫效率低、副产物不能商品化。
细分:活性碳吸附法、电子束辐射法、金属氧化物脱硫法等。
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傅里叶红外多组分气体分析仪(开放式)
检测原理
仪器通过对大气痕量气体成分的红外辐射 “指纹” 特征吸收光谱测量与分析,实现对多组分气体的定性和定量在线自动监测。
其工作原理为光谱仪的光学镜头接收来自红外光源发射的红外辐射,辐射的红外线在开放或密闭的空气中传播.
光谱仪接收到的红外辐射后,经由干涉仪的调制被红外探测器检测,再由光谱仪的电子学部件和相应数据处理模块完成干涉图的转换和存储,并通过傅里叶变换,将干涉图转换成红外光谱。
优点
可以定量和定性分析,测定、不破坏试样、试样用量少、操作简便、分析灵敏度较高。

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