氨逃逸在线检测系统价格询问报价,天和力特公司
氮氧化物(nox)是-污染的主要成分之一,我国氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,而电力工业、炼铁工业、烧结工业、水泥工业又是我国的燃煤大户,是nox排放的主要来源之一。
烟气脱硝技术是我国控制氮氧化物排放的主要方法之一。目前,-应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法scr和选择性非催化还原法sncr烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。为了-氮氧化物充分反应并避免氨过量造成新的污染,需要对nh3逃逸进行实时监测分析,以达到还原剂氨注入量的优化,提高脱硝效率。监测脱硝前后氨的含量是实施控制nh3逃逸的有效依据,从而避免造成对下游设备的腐蚀和破坏。
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1.逃逸的氨与烟气中的so3反应生成nh4hso4,当后续烟道烟温降低时,nh4hso4就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。
2.nh4hso4可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。
3.nh4hso4在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。
4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的nh4hso4会导致空气预热器的压损急剧增大。
5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。
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由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有so3、nh3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。
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