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这些危害,脱硝氨逃逸在线监测都能为你抵挡

发布时间:2021-05-06      点击次数:729
  在诸如火力发电厂的化石燃料的大规模燃烧领域中,安装了具有燃烧前或燃烧后NOX控制技术的脱硝装置。燃烧后NOX的控制技术既可以是选择性催化还原法(SCR),也可以是选择性非催化还原法(SNCR),但是无论采用哪种方法,其基本原理都是相同的,即将带有氨的氮氧化物注入反应器中产生水和氮气。注入的氨可以直接以NH3的形式存在,也可以先通过尿素分解释放出来,然后再注入NH3。无论采用哪种形式,都可以控制注入氨的总量和反应区中氨的空间分布,以减少NOX排放。
  氨注入量太小,会降低还原转化效率,氨注入量大,不仅不能减少NOx的排放,而且由于过量的氨会导致NH3逸出反应区,逸出的NH3会与过程中产生的硫酸盐反应生成硫酸铵,主要是硫酸氢铵。铵盐将沉淀在锅炉烟道下游的固体成分表面上,例如在空气预热器的风扇上,这将导致严重的设备腐蚀并因此产生昂贵的维护成本。当注入反应区的氨气分布与NO和NO2的分布不匹配时,也会发生氨漏失。高的氨泄漏伴随着NOx转化效率的降低,这是非常严重的现象和严重的问题。下面说的这些危害,脱硝氨逃逸在线监测都能为你抵挡。
 

脱硝氨逃逸在线监测

 

  1、氨气泄漏造成资金浪费和环境污染;
  2、氨的逸出会腐蚀催化剂模块,导致催化剂失活和堵塞,大大缩短了催化剂的寿命;
  3、逸出的氨气将与空气中的SO3形成硫酸铵,这将阻塞和腐蚀缺货下游的空气预热器的储热元件;
  4、过量逸出的氨会被粉煤灰吸收,导致加气块无法出售;
  脱硝氨逃逸在线监测进入测量状态后,电动执行器驱动双向球阀切换到采样气路,在排水泵的作用下,被测气体通过探杆进入NH3模块,二通球阀和二级过滤器。NH3模块使用吸收技术分析气体以获得NH3浓度,然后排空。
  脱硝氨逃逸在线监测将定期进入校准状态以进行自动调零。此时,将双向球阀切换到校准空气回路,并且打开校准电磁阀。在排水泵的作用下,环境空气经过过滤器和校准电磁阀后进入气室。清除气室中剩余的测得气体。吹扫干净后,将NH3调零,系统将进入反吹状态,在固定时间对采样探头进行反吹。此时,二通球阀切换到反吹气路,反吹电磁阀打开,系统自动控制反吹电磁阀的开或关,实现对探头过滤器的反吹。
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