Antpedia LOGO WIKI资讯

燃煤锅炉氨逃逸在线监测系统

近红外光谱界的明日之星 ——瑞士万通近红外光谱解决方案 近红外光(NIR)是波长介于780纳米到2500纳米的光波。当光照射在物质上时,物质中含有的氢元素基团X-H(如C-H、N-H、O-H等)能够吸收光波的能量进而产生能态跃迁,而吸收能量(近红外吸光度)与该物质的分子结构和含量有密切关系。因此,近红外光谱既可以用于物质的定性和定质判断,又可以用于有机组分的定量分析。 瑞士万通DS2500 近红外光谱分析仪采用色散型近红外分光系统,信噪比优异,使分析浓度可低至ppm级别。用于分光的高精度光栅保证快速的数据采集,可以在30秒内获得多个参数的结果。自动启动功能使日常测量简单方便。 瑞士万通DS2500 近红外光谱分析仪适用于石油化工、聚合物、多元醇、棕榈油、化学品、制药、个人护理和纸浆造纸等多个行业,且满足GB、ASTM、USP等标准的要求。 有机硅乙烯基分析解决方案 瑞士万通有机硅样品光谱采......阅读全文

燃煤锅炉氨逃逸在线监测系统

  近红外光谱界的明日之星 ——瑞士万通近红外光谱解决方案   近红外光(NIR)是波长介于780纳米到2500纳米的光波。当光照射在物质上时,物质中含有的氢元素基团X-H(如C-H、N-H、O-H等)能够吸收光波的能量进而产生能态跃迁,而吸收能量(近红外吸光度)与该物质的分子结构和含量有密

氨逃逸在线监测系统

  氨逃逸在线监测系统   氨逃逸在线监测系统   ◢ 具体危害   1、氨逃逸将腐蚀催化剂模块,造成催化剂失活(即失效)和堵塞,大大缩短催化剂寿命;   2、逃逸的氨气,会与空气中的SO3生成硫酸氨盐(具有腐蚀性和粘结性)使位于脱销下游的空预器蓄热原件堵塞与腐蚀;   3、 过量的逃逸氨

锅炉sncr脱硝氨逃逸在线监测设备

  一、产品概述(锅炉sncr脱硝氨逃逸在线监测设备(高温抽取激光))    锅炉sncr脱硝氨逃逸在线监测设备(TK-1100型)是由我公司荣誉出品,本系统包括预处理系统、气体分析仪和数据处理与显示三大部分。本系统取样方式为在位式高温伴热抽取。本系统基本原理是基于紫外差分吸收光谱(DOAS)技术

氨逃逸在线监测系统,符合国标标准吗?

逃逸氨分析的重要性火电厂及供暖厂的燃煤锅炉SCR/SNCR脱销工艺中需要对NH3逃逸量进行实时的在线监测,监测结果可以指导优化还原剂氨的注入量,以达到提高脱销效率的目的。同时有效地控制NH3逃逸量减少铵盐的生成,避免对下游设备的腐蚀和危害,延长催化剂寿命,节约运营成本。SCR/SNCR脱销工艺多采用

氨逃逸在线监测系统数据波动较大,怎么回事

在大规模燃烧矿物燃料的领域,例如燃煤发电厂,都安装了前燃(pre-combustion)或后燃(post combustion)NOX 控制技术的脱硝装置,后燃NOX 控制技术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),但是无论应用哪种方法,基本原理都是一样的,即都是通

氨逃逸在线监测系统测量值漂移大怎么回事?

  氨逃逸在线监测系统测量值漂移大怎么回事?   氨逃逸在线监测系统机组正常运行时,氨逃逸在0~1.0mg/m3之间,一般集中在0.3~0.8区间晃动,偶尔有超出1.0甚至2.0的数值,也是正常的数据漂移,不要紧。   氨逃逸是指在脱硝反应塔出口烟气中存在着没有参与反应氨的现象叫氨逃逸。其实

氨逃逸在线分析仪

   具体危害   1、氨逃逸将腐蚀催化剂模块,造成催化剂失活(即失效)和堵塞,大大缩短催化剂寿命;   2、逃逸的氨气,会与空气中的SO3生成硫酸氨盐(具有腐蚀性和粘结性)使位于脱销下游的空预器蓄热原件堵塞与腐蚀;   3、 过量的逃逸氨会被飞灰吸收,导致加气块(灰砖)无法销售;   4、

氨逃逸监测系统知识分享丨怎么制取氨气?

怎么制取氨气?实验室制法:1.用氮化物制取氨气可以用氮化物与水反应或者叠氮化物分解。如:Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3↑2.加热浓氨水反应原理:NH3·H2O =△= NH3↑+H2O。这种方法一般用于实验室快速制氨气。装置:烧瓶,酒精灯,铁架台,橡胶塞,导管等。注意事项:加热浓

锅炉里边的氨逃逸高了,会有什么危害

在SCR烟气脱硝工艺中,氨逃逸率的控制至关重要。因为如果控制不好,不仅使脱硝成本增加,而且机组安全运行也受到威胁。其危害性主要表现在以下几方面: (1)锅炉尾部烟道及空气预热器换热面腐蚀积灰堵塞。 (2)由于两台空预器堵塞后阻力不同,造成低负荷、低烟气量时引风机发生抢风现象,造成炉膛负压大幅波动,危

我国成功研发燃煤锅炉混氨燃烧技术

1月24日,国家能源集团在京召开技术发布会,正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术日前顺利通过中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审。专家一致认为,该技术在40兆瓦燃煤锅炉实现混氨燃烧热量比例达35%属世界首次,项目为我国燃煤机组实现二氧化碳减排提供了具有可行性的技术发展方向,对