氨逃逸在线监测系统的测量原理
激光的发.射波长随二极管温度和电流的变化而改变,激光二极管安装了半导体制冷器和温度传感器使得发射波长稳定。
TDLAS作为一种分析气体的新技术,由于半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的宽度,因此TDLAS是一种高分辨率的光谱吸收技术。与红外的气体分析仪相比,激光不受H2O、CO2及粉尘的影响,测量更准确,分辨率更高,寿命更长。
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氨逃逸的坏处你知道吗
逃逸氨造成了设备腐蚀,使得维护费用和工作量显著增加。因此SCR/SNCR脱硝过程需要对氨逃逸进行在线监测分析,以便优化SCR/SNCR工艺中还原剂氨的注入量,从而提高脱硝效率,避免环境污染。控制氨逃逸还能有效地减少铵盐的生成,避免造成对下游设备的腐蚀和危害。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎致电蓝光电子详询。
环保标准下的“漏网之鱼”——氨逃逸
众所周知,水泥行业三大污染物“粉尘、SO2、氮氧化物”中,氮氧化物超低排放治理难度极大。目前氮氧化物治理主要分为“脱硝技改 SNCR”以及SCR两种方案,其中SCR技术虽有国内案例,但运行时间尚不足一年,使用效果有待进一步验证。国内现有水泥企业多数采用“脱硝技改 SNCR”控制氮氧化物排放量,但是SNCR技术也存在一大弊端。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
氨逃逸——氨气污染尚未引起水泥企业的警觉的原因分析
需要引起重视的是,在***环保督察等一系列环保举措不断全方面深化,超低排放成为行业大趋势的背景下,水泥企业对待氨逃逸问题应提前布局,未雨绸缪。
水泥企业应加强自身对于氨逃逸问题的重视度,在氮氧化物减排方面,选择合理有效的方式,譬如脱氮效率更高、氨逃逸率更低的SCR技术,而不是一昧地通过大量喷氨水的方式来达到“拆东墙补西墙”的效果。
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