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這些危害,脫硝氨逃逸在線監測都能爲你抵擋

發布時間:2021-05-06      點擊次數:943
  在諸如火力發電廠的化石燃料的大規模燃燒領域中,安裝了具有燃燒前或燃燒後NOX控制技術的脫硝裝置。燃燒後NOX的控制技術既可以是選擇性催化還原法(SCR),也可以是選擇性非催化還原法(SNCR),但是無論采用哪種方法,其基本原理都是相同的,即將帶有氨的氮氧化物注入反應器中産生水和氮氣。注入的氨可以直接以NH3的形式存在,也可以先通過尿素分解釋放出來,然後再注入NH3。無論采用哪種形式,都可以控制注入氨的總量和反應區中氨的空間分布,以減少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。下面说的這些危害,脫硝氨逃逸在線監測都能爲你抵擋。
 

脱硝氨逃逸在线监测

 

  1、氨氣泄漏造成資金浪費和環境汙染;
  2、氨的逸出會腐蝕催化劑模塊,導致催化劑失活和堵塞,大大縮短了催化劑的壽命;
  3、逸出的氨氣將與空氣中的SO3形成硫酸铵,這將阻塞和腐蝕缺貨下遊的空氣預熱器的儲熱元件;
  4、過量逸出的氨會被粉煤灰吸收,導致加氣塊無法出售;
  脫硝氨逃逸在線監測進入測量狀態後,電動執行器驅動雙向球閥切換到采樣氣路,在排水泵的作用下,被測氣體通過探杆進入NH3模塊,二通球閥和二級過濾器。NH3模塊使用吸收技術分析氣體以獲得NH3濃度,然後排空。
  脫硝氨逃逸在線監測將定期進入校准狀態以進行自動調零。此時,將雙向球閥切換到校准空氣回路,並且打開校准電磁閥。在排水泵的作用下,環境空氣經過過濾器和校准電磁閥後進入氣室。清除氣室中剩余的測得氣體。吹掃幹淨後,將NH3調零,系統將進入反吹狀態,在固定時間對采樣探頭進行反吹。此時,二通球閥切換到反吹氣路,反吹電磁閥打開,系統自動控制反吹電磁閥的開或關,實現對探頭過濾器的反吹。
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