一、激光氣體分析儀的工作步驟
激光氣體分析儀的原理是基于激光光譜和光學吸收的原理。其工作過程可分為以下幾個關(guān)鍵步驟:
激光源:激光氣體分析儀使用單色相干激光束作為光源。激光束的特性使其能夠高度聚焦和定向。
樣氣:待分析的氣體樣品通過氣室或氣體管線引入分析儀。
光吸收:激光束穿過樣品氣體,特定波長的激光光子被氣體中的分子吸收。吸收的光子數(shù)量與氣體中目標分子的濃度成正比。
探測器:探測器測量出射光束中未吸收的光子數(shù)量,該信號與氣體中目標分子的濃度相關(guān)。
數(shù)據(jù)處理:分析儀通過計算吸收光強度與未吸收光強度的比率來確定目標分子的濃度。
二、激光氣體分析儀在環(huán)境保護中的應(yīng)用
在冶金、焦化、電力、水泥等以生物質(zhì)為燃料的行業(yè)中,燃燒煙氣中氮氧化物的脫除和防止環(huán)境污染的重要性已被人們敏銳地認識到,同時也是一個 性難題。去除氮氧化物(反硝化), 上比較主流的工藝分為:SCR和SNCR。運行SCR和SNCR,所需的藥物是氨和尿素(使用尿素的主要原因是因為它是保存起來的,使用時尿素仍然裂解成氨來使用)。在監(jiān)測SCR和SNCR的工作效率時,必須采用氨氣在線分析系統(tǒng),通過氨氣分析系統(tǒng)控制氨水的消耗量。
對SCR出口的氨逃逸量監(jiān)測具有重要意義。在脫銷過程中氨的消耗量與Nox總量的化學計量比達到0.8~1.2,因此控制氨的注入量將非常重要;氨的注入量既要 有足夠的NH3與NOx反應(yīng),以以降低Nox的排放量,滿足污染源排放要求;又要避免向煙氣中注入過量的NH3,注入過量的氨不僅會增加腐蝕,縮短SCR催化劑壽命,還會污染煙塵,增加在空氣預(yù)熱器中的氨鹽沉積,以及增加向大氣的NH3排放。
脫硝過程氨逃逸NH3檢測煙氣脫硝是指將生成的NOX還原為N2,從而去除煙氣中的NOX。 上比較主流的工藝分為:SCR脫硝和SNCR脫硝。SCR脫硝技術(shù)是一種選擇性催化還原方法。在有催化劑存在的情況下(SNCR脫硝技術(shù)是一種選擇性非催化還原方法,在沒有催化劑和高溫的情況下),利用液氨或尿素分解出的氨氣作為還原劑,還原煙氣中的氮氧化物氮氣和水。在還原過程中,殘留還原劑引起的氨逃逸是不可避免的。逸出的氨易與煙氣中的SO3形成硫酸氫銨,如硫酸氫銨,具有很強的粘附性、腐蝕性、焦油狀固體,造成空氣預(yù)熱器腐蝕、堵塞、積塵,影響除塵效果。甚至造成下游除塵設(shè)備損壞;同時意味著液氨/尿素的消耗量增加,降低了脫硝裝置的經(jīng)濟效益;剩余的氨氣排入大氣,造成大氣二次污染。
因此,反硝化過程中逃逸氨的檢測對于優(yōu)化注氨控制、減少污染物排放具有重要意義?! ?/p>
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