在線式激光氨逃逸分析系統 ERUN-QZ9300S
產品介紹
ERUN-QZ9300S
在線式激光氨逃逸分析系統適用于電廠、鋼鐵廠、陶瓷、水泥廠等鍋爐SCR/SNCR煙氣出口中的氨氣濃度的監測分析,
氨逃逸在線監測設備能夠連續實時在線監測使用氨水對煙氣氮氧化物脫銷后的氨氣NH3濃度值,
在線式激光氨氣分析系統采用原位抽取式安裝方式,并配有高溫伴熱裝置,可長期安全穩定地脫銷后的逃逸氨進行連續在線監測分析。
ERUN-QZ9300S激光氨氣分析儀采用高溫伴熱抽取技術,對脫硝過程中的逃逸氨進行連續在線監測,系統由取樣及傳輸單元、預處理及控制單元、分析單元三部分構成,取樣探頭用于本系統的樣氣采樣,具有濾塵和伴熱的功能,可以有效的防止采集的樣氣的冷凝,獨特的結構設計使采樣系統更加可靠,樣氣丟失率更小,保證分析系統的穩定和真實,主要應用于眾多工業領域氣體排放監測和過程控制,例如:燃煤發電廠、鋁廠、鋼鐵廠、冶煉廠、垃圾發電站、水泥廠和化工廠、玻璃廠等。
取樣探頭 分析儀采用TDLAS技術(可調諧半導體激光光譜吸收技術Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),為目前國際最先進的氣體測量方法之一,該儀表具有靈敏度高、響應速度快、不受背景氣體干擾、非接觸式測量等特點,為實時準確地反映NH3變化提供了可靠保證。
樣氣經采樣探頭,由采樣伴熱管輸送至預處理單元,預處理單元包括常閉型高溫閥SV1,精密過濾器、射流泵,其中SV1閥用于在停止采樣時切斷氣路,精密過濾器用于進一步凈化樣氣,去除樣氣中的粉塵等,射流泵則用于提供樣氣傳輸時的動力,系統由PLC控制實際自動周期采樣及吹掃。所有樣氣流經元件及管路均置于恒溫加熱盒中,防止管路被銨鹽堵塞,減少樣氣損失。
系統流程圖
產品參數
1、測量參數:
參數 |
單位 |
數值/范圍 |
測量氣體 |
—— |
NH3 |
測量原理 |
—— |
TDLAS |
量程范圍 |
ppm |
0-20 |
測量精度 |
ppm |
±2%FS |
重復性 |
ppm |
±1%FS |
分辨率 |
ppm |
0.1 |
T90時間 |
S |
20 |
刷新頻率 |
S |
2 |
環境溫度 |
℃ |
-20-55 |
氣室加熱溫度 |
℃ |
190 |
樣氣最大濕度 |
%.abs |
20 |
樣氣流量范圍 |
L/min |
1.5-2.5 |
樣氣輸入溫度 |
℃ |
190 |
2、結構參數:
參數 |
單位 |
數值/范圍 |
氣室長度 |
mm |
700 |
氣室容積 |
L |
0.5 |
樣氣接口 |
mm |
Ø6卡套 |
最大外形尺寸 |
mm |
1160 |
重量 |
kg |
15 |
3、電氣參數:
參數 |
單位 |
數值/范圍 |
供電電壓 |
V |
AC220,50Hz |
功率 |
W |
<50 |
輸出接口 |
mA |
4-20 |
功能特點
1、在設計上采用等溫加熱體,結構緊湊,加熱溫度穩定;
2、該裝置除設有一樣氣輸出口外,還設置有一個可復用的反吹/校準口,在配置時可靈活安排氣路;
3、濾芯更換無需工具;
4、高效過濾清潔系統;
5、該裝置與樣品接觸的部分全部采用316L不銹鋼材料加工制成,高溫條件下抗腐能力很強,配制防雨罩完全可以勝任室外工作環境;
6、過濾器濾芯采用SiC陶瓷過濾器,具有過濾面積大,過濾精度高等特點,更換時可將其從裝置中整體拉出,操作簡單,無需工具,大大地縮短維護更換的時間,并降低了勞動強度;
7、操作簡單,帶有低溫報警;
8、高效過濾清潔系統。
方法原理:激光氣體分析儀的測量原理是可調諧半導體激光光譜吸收技術Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),TDLAS最早于20世紀70年代提出。初期的TDLAS技術只是一種實驗室研究用技術,隨著半導體激光技術在20世紀80年代的迅速發展,特別是20世紀90年代以來,基于TDLAS技術的現場在線分析儀表已逐漸發展成熟,能夠在各種高溫、高粉塵、高腐蝕等惡劣的環境下進行現場在線的氣體濃度測量。
可調諧半導體激光光譜吸收技術TDLAS本質上是一種光譜吸收技術,通過分析激光被氣體分子的選擇性吸收來獲得氣體的濃度。它與傳統紅外光譜吸收技術的不同之處在于,半導體激光光譜寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,如上圖。因此,半導體激光吸收光譜技術是一種高分辨率的光譜吸收技術。系統采用特定波長的激光束穿過被測氣體,激光強度的衰減與氣體的濃度滿足朗伯.比爾定理,因此可以通過檢測激光強度的衰減信息分析獲得被測氣體的濃度。采用半導體激光吸收光譜技術的激光氣體分析儀可從原理上抗背景氣體的干擾,測量結果可靠性高。
分析單元 優點:1、
不受背景氣體的影響傳統非色散紅外光譜吸收技術采用的光源譜帶很寬,其譜寬范圍內除了被測氣體的吸收譜線外,還有很多基他背景氣體的吸收譜線。因此,光源發出的光除了被待測氣體的多條譜線吸收外還被一些背景氣體的吸收,從而導致測量的不準確性。 而半導體激光吸收光譜技術中使用的半導體激光的譜寬小于0.001nm,遠小于被測氣體一條吸收譜線的譜寬。如圖5所示的“單線吸收光譜”數據。 同時在選擇該吸收譜線時,就保證在所選吸收譜線頻率附近約10倍譜線寬度范圍內無測量環境中背景氣體組分的吸收譜線,從而避免這些背景氣體組分對被測氣體的交叉吸收干擾,保證測量的準確性。
2.
不受粉塵干擾如圖5激光氣體分析儀通過調制激光器的頻率使之周期性地掃描被測氣體的吸收譜線,激光頻率的掃描范圍被設置為大于被測氣體吸收譜線的寬度,從而在一次掃描中包含有不被氣體吸收譜線衰減的圖2-1中的黃綠區(1區)和被氣體吸收譜線衰減的紅色區(2區)。從1區得到的測量信號包含粉塵和視窗污染的透過率,從2區得到的測量信號除包含粉塵和視窗污染的透過率還包含被氣體吸收的光強衰減。因此,通過在一個激光頻率掃描周期內對1區和2區的同時測量可以準確獲得被氣體吸收衰減掉的透光率,從而不受粉塵及視窗污染產生光強衰減對氣體測量濃度的影響。
標準依據:HJ 75-2017 固定污染源煙氣(SO2,NOX,顆粒物)排放連續監測技術規范
GB 13223-2011 《火力發電廠大氣污染物排放標準》
GB 3095-2012《環境空氣質量標準》
HJ 76-2017 固定污染源煙氣(SO2,NOX,顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法
HJ/T 179-2011 《火電廠煙氣脫硫工程技術規范(氨法)》
產品配置
1、產品配置:
序號 |
名稱 |
型號和規格 |
數量 |
單位 |
制造商名稱 |
1 |
預處理機柜 |
預處理及控制裝置 |
1 |
套 |
|
1.1 |
分析機柜 |
1145H×860L×325Wmm |
1 |
臺 |
|
1.2 |
電磁閥 |
DC24V,常開 |
1 |
個 |
AIRTAC |
1.3 |
射流泵 |
8L/min |
1 |
個 |
|
1.4 |
高溫精密過濾器 |
0.2um,304不銹鋼 |
1 |
套 |
|
1.5 |
控制電路 |
包括自動采樣、反吹、溫控 |
1 |
套 |
國產 |
1.6 |
高溫截止閥 |
SP-0124,常閉型氣動閥 |
1 |
個 |
國產 |
2 |
分析儀 |
ERUN-QZ9100-N3, NH3:0-20ppm |
1 |
臺 |
|
3 |
加熱型(帶反吹)取樣探頭 |
ERUN-1010 |
1 |
套 |
|
4 |
采樣伴熱管線 |
60w/m |
5 |
米 |
華源電伴熱 |
5 |
校準裝置:氣體及減壓閥等 |
8L瓶裝NH3一件,減壓閥1個 |
1 |
套 |
上海神開 |
6 |
隨機配件 |
隨機配件清單 |
1 |
套 |
|
2、資料清單:
序號 |
文件或資料名稱 |
數量 |
到買方時間 |
備注 |
1 |
《系統使用說明書》 |
1份 |
與設備同時到達 |
|
《氣路原理圖》 |
《系統電氣原理及接線圖》 |
《取樣探頭安裝尺寸圖》 |
3、附件配件:
序號 |
設備名稱 |
型號參數 |
單位 |
數量 |
廠家名稱 |
1 |
波紋管軟管 |
PD-PP阻燃管 |
米 |
5 |
國產優質 |
2 |
電纜 |
3*1.5 |
米 |
5 |
國產優質 |
3 |
電纜 |
4*1 |
米 |
5 |
國產優質 |
4 |
聚四氟管 |
6mm |
米 |
1.5 |
國產優質 |
5 |
PVC軟管 |
8mm |
米 |
5 |
國產優質 |
附圖一:探頭預裝法蘭安裝圖
在工藝管道上開孔,開孔尺寸60mm,將預裝法蘭套件焊接在工藝管道上,安裝方式如下圖所示:
附圖二:采樣探頭安裝圖
安裝法蘭的固定孔與對裝法蘭相對應。將采樣器的安裝法蘭通過螺栓固定在對裝法蘭上,如下圖。固定時須注意檢查安裝法蘭與對裝法蘭密封面相對應,同時在安裝法蘭和對裝法蘭之間必須有密封墊圈,防止采樣器出現泄漏影響煙氣分析的真實值。
采樣探頭安裝圖
1/2/3/7-M16螺栓套件;4-對裝法蘭;5-法蘭盤密封平墊;6-探頭箱;8-探頭箱安裝法蘭
附圖三:機柜安裝圖
機柜安裝尺寸圖
機柜應盡可能安裝于少振動,無強電磁干擾,環境溫度無劇烈變化的地點。
附圖四:系統安裝總圖
附圖五:機柜安裝防雨棚尺寸圖
以上就是關于ERUN-QZ9300S
在線式激光氨逃逸分析系統的相關介紹,客戶在SCR/SNCR脫銷煙氣出口安裝
氨逃逸在線監測設備時,應確保進入的樣氣溫度、壓力、流速、濕度、粉塵等處于系統運行條件正常范圍內,如出現異常,應及時處理或更換相關部附件,以確保
在線式激光氨氣分析系統可以長期安全穩定有效運行,如有任何售后問題,歡迎隨時咨詢贏潤集團工作人員。