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990900藏宝阁
Xi 'an ERUN Environmental Protection Technology Group Co., LTD
4001780085 18166600150
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在线式激光氨逃逸分析系统ERUN-QZ9300S
氨逃逸,氨气分析
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在线式激光氨逃逸分析系统ERUN-QZ9300S
氨逃逸,氨气分析
产品描述
赢润环保研发生产的ERUN-QZ9300S在线式激光氨逃逸分析系统适用于电厂、钢铁厂、陶瓷、水泥厂等锅炉SCR/SNCR烟气出口中的氨气浓度的监测分析,氨逃逸在线监测设备能够连续实时在线监测使用氨水对烟气氮氧化物脱销后的氨气NH3浓度值,在线式激光氨气分析系统采用原位抽取式安装方式,并配有高温伴热装置,可长期安全稳定地脱销后的逃逸氨进行连续在线监测分析。
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ERUN-QZ9300S在线式激光氨逃逸分析系统产品简介:
赢润环保研发生产的ERUN-QZ9300S
在线式激光氨逃逸分析系统
适用于电厂、钢铁厂、陶瓷、水泥厂等锅炉SCR/SNCR烟气出口中的氨气浓度的监测分析,
氨逃逸在线监测设备
能够连续实时在线监测使用氨水对烟气氮氧化物脱销后的氨气NH3浓度值,
在线式激光氨气分析系统
采用原位抽取式安装方式,并配有高温伴热装置,可长期安全稳定地脱销后的逃逸氨进行连续在线监测分析。
ERUN-QZ9300S激光氨气分析仪采用高温伴热抽取技术,对脱硝过程中的逃逸氨进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,取样探头用于本系统的样气采样,具有滤尘和伴热的功能,可以有效的防止采集的样气的冷凝,独特的结构设计使采样系统更加可靠,样气丢失率更小,保证分析系统的稳定和真实,主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。
分析仪采用TDLAS技术(可调谐半导体激光光谱吸收技术Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),为目前国际最先进的气体测量方法之一,该仪表具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式测量等特点,为实时准确地反映NH3变化提供了可靠保证。
样气经采样探头,由采样伴热管输送至预处理单元,预处理单元包括常闭型高温阀SV1,精密过滤器、射流泵,其中SV1阀用于在停止采样时切断气路,精密过滤器用于进一步净化样气,去除样气中的粉尘等,射流泵则用于提供样气传输时的动力,系统由PLC控制实际自动周期采样及吹扫。所有样气流经元件及管路均置于恒温加热盒中,防止管路被铵盐堵塞,减少样气损失。
ERUN-QZ9300S氨逃逸在线监测设备功能特点:
1、在设计上采用等温加热体,结构紧凑,加热温度稳定;
2、该装置除设有一样气输出口外,还设置有一个可复用的反吹/校准口,在配置时可灵活安排气路;
3、滤芯更换无需工具;
4、高效过滤清洁系统;
5、该装置与样品接触的部分全部采用316L不锈钢材料加工制成,高温条件下抗腐能力很强,配制防雨罩完全可以胜任室外工作环境;
6、过滤器滤芯采用SiC陶瓷过滤器,具有过滤面积大,过滤精度高等特点,更换时可将其从装置中整体拉出,操作简单,无需工具,大大地缩短维护更换的时间,并降低了劳动强度;
7、操作简单,带有低温报警;
8、高效过滤清洁系统。
方法原理:
激光气体分析仪的测量原理是可调谐半导体激光光谱吸收技术Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),TDLAS最早于20世纪70年代提出。初期的TDLAS技术只是一种实验室研究用技术,随着半导体激光技术在20世纪80年代的迅速发展,特别是20世纪90年代以来,基于TDLAS技术的现场在线分析仪表已逐渐发展成熟,能够在各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。
可调谐半导体激光光谱吸收技术TDLAS本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体分子的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽,如上图。因此,半导体激光吸收光谱技术是一种高分辨率的光谱吸收技术。系统采用特定波长的激光束穿过被测气体,激光强度的衰减与气体的浓度满足朗伯.比尔定理,因此可以通过检测激光强度的衰减信息分析获得被测气体的浓度。采用半导体激光吸收光谱技术的激光气体分析仪可从原理上抗背景气体的干扰,测量结果可靠性高。
优点:
1、不受背景气体的影响
传统非色散红外光谱吸收技术采用的光源谱带很宽,其谱宽范围内除了被测气体的吸收谱线外,还有很多基他背景气体的吸收谱线。因此,光源发出的光除了被待测气体的多条谱线吸收外还被一些背景气体的吸收,从而导致测量的不准确性。 而半导体激光吸收光谱技术中使用的半导体激光的谱宽小于0.001nm,远小于被测气体一条吸收谱线的谱宽。如图5所示的“单线吸收光谱”数据。 同时在选择该吸收谱线时,就保证在所选吸收谱线频率附近约10倍谱线宽度范围内无测量环境中背景气体组分的吸收谱线,从而避免这些背景气体组分对被测气体的交叉吸收干扰,保证测量的准确性。
2. 不受粉尘干扰
如图5激光气体分析仪通过调制激光器的频率使之周期性地扫描被测气体的吸收谱线,激光频率的扫描范围被设置为大于被测气体吸收谱线的宽度,从而在一次扫描中包含有不被气体吸收谱线衰减的图2-1中的黄绿区(1区)和被气体吸收谱线衰减的红色区(2区)。从1区得到的测量信号包含粉尘和视窗污染的透过率,从2区得到的测量信号除包含粉尘和视窗污染的透过率还包含被气体吸收的光强衰减。因此,通过在一个激光频率扫描周期内对1区和2区的同时测量可以准确获得被气体吸收衰减掉的透光率,从而不受粉尘及视窗污染产生光强衰减对气体测量浓度的影响。
标准依据:
HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2,NOX,颗粒物)排放连续监测技术规范
GB 13223-2011 《火力发电厂大气污染物排放标准》
GB 3095-2012《环境空气质量标准》
HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO2,NOX,颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法
HJ/T 179-2011 《火电厂烟气脱硫工程技术规范(氨法)》
ERUN-QZ9300S在线式激光氨气分析系统技术参数:
1、测量参数:
参数
单位
数值/范围
测量气体
——
NH3
测量原理
——
TDLAS
量程范围
ppm
0-20
测量精度
ppm
±2%FS
重复性
ppm
±1%FS
分辨率
ppm
0.1
T90时间
S
20
刷新频率
S
2
环境温度
℃
-20-55
气室加热温度
℃
190
样气最大湿度
%.abs
20
样气流量范围
L/min
1.5-2.5
样气输入温度
℃
190
2、结构参数:
参数
单位
数值/范围
气室长度
mm
700
气室容积
L
0.5
样气接口
mm
Ø6卡套
最大外形尺寸
mm
1160
重量
kg
15
3、电气参数:
参数
单位
数值/范围
供电电压
V
AC220,50Hz
功率
W
<50
输出接口
mA
4-20
ERUN-QZ9300S在线式激光氨逃逸分析系统配置清单:
1、产品配置:
序号
名称
型号和规格
数量
单位
制造商名称
1
预处理机柜
预处理及控制装置
1
套
1.1
分析机柜
1145H×860L×325Wmm
1
台
1.2
电磁阀
DC24V,常开
1
个
AIRTAC
1.3
射流泵
8L/min
1
个
1.4
高温精密过滤器
0.2um,304不锈钢
1
套
1.5
控制电路
包括自动采样、反吹、温控
1
套
国产
1.6
高温截止阀
SP-0124,常闭型气动阀
1
个
国产
2
分析仪
ERUN-QZ9100-N3,
NH3:0-20ppm
1
台
3
加热型(带反吹)取样探头
ERUN-1010
1
套
4
采样伴热管线
60w/m
5
米
华源电伴热
5
校准装置:气体及减压阀等
8L瓶装NH3一件,减压阀1个
1
套
上海神开
6
随机配件
随机配件清单
1
套
2、资料清单:
序号
文件或资料名称
数量
到买方时间
备注
1
《系统使用说明书》
1份
与设备同时到达
《气路原理图》
《系统电气原理及接线图》
《取样探头安装尺寸图》
3、附件配件:
序号
设备名称
型号参数
单位
数量
厂家名称
1
波纹管软管
PD-PP阻燃管
米
5
国产优质
2
电缆
3*1.5
米
5
国产优质
3
电缆
4*1
米
5
国产优质
4
聚四氟管
6mm
米
1.5
国产优质
5
PVC软管
8mm
米
5
国产优质
附图一:探头预装法兰安装图
在工艺管道上开孔,开孔尺寸60mm,将预装法兰套件焊接在工艺管道上,安装方式如下图所示:
附图二:采样探头安装图
安装法兰的固定孔与对装法兰相对应。将采样器的安装法兰通过螺栓固定在对装法兰上,如下图。固定时须注意检查安装法兰与对装法兰密封面相对应,同时在安装法兰和对装法兰之间必须有密封垫圈,防止采样器出现泄漏影响烟气分析的真实值。
采样探头安装图
1/2/3/7-M16螺栓套件;4-对装法兰;5-法兰盘密封平垫;6-探头箱;8-探头箱安装法兰
附图三:机柜安装图
机柜安装尺寸图
机柜应尽可能安装于少振动,无强电磁干扰,环境温度无剧烈变化的地点。
附图四:系统安装总图
附图五:机柜安装防雨棚尺寸图
以上就是关于ERUN-QZ9300S
在线式激光氨逃逸分析系统
的相关介绍,客户在SCR/SNCR脱销烟气出口安装
氨逃逸在线监测设备
时,应确保进入的样气温度、压力、流速、湿度、粉尘等处于系统运行条件正常范围内,如出现异常,应及时处理或更换相关部附件,以确保
在线式激光氨气分析系统
可以长期安全稳定有效运行,如有任何售后问题,欢迎随时咨询赢润集团工作人员。
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