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煙氣在線(xiàn)設備在檢(jiǎn)測煙塵中脫硫脫(tuō)硝處理細節
2019-12-10

  煙(yān)氣在線設備在檢測煙塵的時候需要注意哪些問題,對於脫硫脫硝的處理就是這(zhè)樣的。

煙氣(qì)在線設備在檢測煙塵中脫(tuō)硫脫硝處理細節

  近年來,霧霾已然成為了嚴重影響我國居民生產生(shēng)活的“心肺之(zhī)患”。燃(rán)煤是造(zào)成霧霾的(de)主要原因,而我國50%的燃煤是用於發電,因此,要求電廠和大型燃煤工廠除塵、脫硫、脫硝也就成了環保部長期以來治理煙氣(qì)的主要發展方向。煙氣(qì)脫硫(liú)、脫硝工藝使空氣汙(wū)染因子中具有毒性的二(èr)氧化硫、氮(dàn)氧化物成(chéng)分得以減少,無疑是積極的,也是必須的。這也是為什麽國內霧霾頻發,但並沒有像當年的倫敦那樣發生毒(dú)霧奪萬人(rén)性命慘劇(jù)的原因所在。
  典型電廠鍋爐煙氣處理流程是脫(tuō)硝在前(qián)脫硫在後,脫硝後需要檢測如NO、NO2(通稱NOX,氮氧化物)、O2及NH3等;而脫硫前需要檢測SO2、SO3;O2、CO2;粉塵等。按照常規的做法就是在脫硝出(chū)口安裝一套CEMS,除塵器後進脫硫塔前安裝一套CEMS,這樣做的好處是煙氣采樣數(shù)據上傳(chuán)時間短,容易實現脫硝的自動控製。以尿素法、LIFAC工藝等半幹法脫硫脫(tuō)氮(dàn)係統為例,其工藝是把堿性物質(石灰石、氫氧化鈉、碳酸氫鈉等等)的溶液或尿素溶液噴入爐膛、煙道(dào)或噴霧洗滌塔內進行脫硫脫氮。這類係統的脫硫、脫硝效率就(jiù)主要(yào)取決於煙氣(qì)中SO2和NOx的體(tǐ)積(jī)比、反應(yīng)溫度、吸收劑的粒度和停留(liú)時間(jiān)。
  在CEMS係統(tǒng)中,抽取法結合紅外氣體分析技術是主流,微流紅外技術(shù)則是紅外(wài)氣體分析技術的主要發展趨(qū)勢。傳統的(de)微音電容傳(chuán)感器檢測(cè)紅外(wài)光聲信號的方法(fǎ)存在受水分(fèn)幹擾、工藝複雜(zá)、抗震性(xìng)差等(děng)缺(quē)點;相較(jiào)而言,微流紅外探測器(qì)具有工藝簡單、測量準確、抗震性好等多種優勢,目(mù)前在進口紅外煙氣分析儀中普遍使用。值得一提的是,國內也有銳意自控這種自主研發微流紅外氣體分析技術並將其運用到煙氣分析儀的科(kē)技創新企業。
  不同(tóng)檢(jiǎn)測傳感(gǎn)器的(de)非分光(guāng)紅外測量方法比較
  在實際應用中,解決好煙氣分析問題是(shì)脫硫、脫硝係統高效穩定運行的保障(zhàng)。下文將(jiāng)結合銳意自控的紅外(wài)煙氣分析儀Gasboard-3000,介紹微流紅外技術在煙氣脫硫、脫硝效率監測中應用的挑戰及對策(cè),並闡述經過改進的微流紅外傳感(gǎn)器在煙氣(qì)檢測中的主要技術優勢。
1、消除溫度對傳感(gǎn)器信號(hào)的影響
  環境溫度(dù)的變化對於紅外氣體分析儀檢測過程存在較大的影響,它將直接影(yǐng)響紅外光源(yuán)的穩定,影響紅外輻射的強度,影響測量氣室連續(xù)流動的氣樣(yàng)密度。另一(yī)方(fāng)麵,為減少其他組分對SO2、NO的影響,紅(hóng)外煙氣分析儀在(zài)微流紅外探測器的前端設有窄帶紅外濾光片,這種濾光片是一種多層的半(bàn)導(dǎo)體鍍膜,溫度(dù)升高會使得濾光片朝長波方向偏移(yí),從而進一步影響(xiǎng)SO2、NO的測量結果。特別是在北方(fāng)晝夜溫差(chà)較大的(de)地域,即使設備房安裝(zhuāng)了空調,也會存在一定的溫差。大多數紅外(wài)煙氣分析儀往往(wǎng)采用溫度修正的方法,來解決因環境(jìng)溫度變化導致測量結果變(biàn)化的問題,但這種方法隻能解決部分問題,並不能完全消除由溫度變化所帶來的誤差。
  怎(zěn)樣大(dà)限度(dù)的消除溫度變化對測量(liàng)結果帶來的影響呢?Gasboard-3000內部設置有溫控裝置及超溫保護電路,通過對包括濾光片在(zài)內的整個傳感器進行整體55℃恒溫處理,同時配合窄溫度範圍溫度修正(zhèng)的方法,為微流紅外氣體傳感器(qì)設置了“雙(shuāng)重保險(xiǎn)”:當外部環境(jìng)溫度變化時,由(yóu)於傳感器處於恒溫裝置內(nèi)部(bù),因此受溫度變化影響極小;即使有一定的溫度波動,也可以通過溫(wēn)度修正來減少溫度(dù)漂移,從而保(bǎo)證測量結果的(de)準確性。
2、消除水(shuǐ)分對SO2、NO測量的影響
  無論是半(bàn)幹法脫硫還是濕法脫硫,脫硫後的煙氣溫度都比(bǐ)較低且含(hán)有大(dà)量水分。水分(fèn)是影響(xiǎng)二氧化硫和氮氧化物測量的主要幹擾物(參考H2O、SO2、NO紅外吸收光譜圖),水分幹擾直接影響了儀器的測量精度。這也是為什麽部分紅外氣體分析儀在實驗(yàn)室條件下使用標準氣檢定時合格,在工業現場測試卻達不到要求的原因。
  通(tōng)常(cháng)CEMS係統取樣中采取冷(lěng)幹法脫除水分,以防止水分冷凝和水分(fèn)幹擾,但由於排放工況的變(biàn)化和冷凝(níng)效率的(de)原因,冷凝器的出口露點往往存在波動。在高濕低(dī)濃度條件下(xià),水分的幹(gàn)擾往往超過了儀器本身的測量(liàng)誤差,幹(gàn)擾誤差尤為明顯。
  Gasboard-3000在傳統微(wēi)流紅外傳感器的基礎上,增加(jiā)了調(diào)水機(jī)構。它通過將不同(tóng)溫度下的飽和(hé)空氣(qì)依次通入紅外傳感器,通過調節調水機構,使得含有非冷凝水的氣體與N2的信號一致。同(tóng)時(shí)通過硬(yìng)件調節及線(xiàn)性修正,來消(xiāo)除H2O(氣)對SO2、NOx的幹擾。實驗表明(míng),通過(guò)該方(fāng)法調節後的傳感器可以滿足各種水分含量條件下的水分(fèn)幹擾消除,幹擾的程度可控製在5ppm以內(nèi)。
3、消除HC化合物對(duì)SO2測量的影響
  除了水分幹擾以外,碳氫化合物如焦化廠排放(fàng)的氣態汙染物中存在(zài)未燃盡的CH4、C2H6、C3H8等組分(fèn),也會對SO2的測量(liàng)結果帶來很大幹擾。如下圖(tú)所示,SO2的吸收峰波段為7.28~7.62μm,在該波段CH4的吸收幹擾大,其次是C3H8和C2H6。
  為減少HC對SO2測量的影響, Gasboard-3000在傳統的微流紅外(wài)傳感器(qì)基礎上,設計了帶CH4濾波氣室(shì)的SO2傳感器。實驗表明,通入4000ppm的CH4,碳氫化合物對SO2的幹擾不超過4ppm。
帶CH4濾波氣(qì)室的SO2傳感器
  隨著國家對大氣環境的(de)重視以及人們對空氣質量要(yào)求的提高,我國大氣(qì)汙染治理行業逐步駛入快車道。作為大氣綜合治理的關鍵設備,煙氣分析儀在工業煙囪(cōng)廢氣(qì)監測以及脫硫、脫硝係統的效率監測中正發揮著不可或缺的監督與控製作用,其應(yīng)用前景也日益廣闊。也隨(suí)著工業技術的不斷更新完善,計算機應用技術的(de)發展,CEMS係統集成化自動化程度越來越(yuè)高,可以預(yù)見微流紅外技(jì)術將來必在環保領域發揮越來越重要的作用。
  以(yǐ)上就是關於煙氣在線設(shè)備檢測(cè)煙(yān)塵脫硫脫硝的處理細節。
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