脱硝激光氨逃逸在线监测系统规格与技术参数
脱硝激光氨逃逸在线监测系统规格与技术参数
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    商品详情

       脱硝激光氨逃逸在线监测系统规格与技术参数  

      脱硝激光氨逃逸在线监测系统(高温抽取激光)

          脱硝氨逃逸一体化在线监测系统(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)技术及可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术;紫外差分吸收光谱技术原理为,同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱做算法分析,可同时测量多种气体,有效避免各组分相互干扰;激光光谱气体分析技术已经广泛应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。

          本公司生产的脱硝氨逃逸一体化在线监测系统(TK-1100型)耐用且易于安装,特别适用于众多环保及工业过程气体排放监测,包括燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂等。 

      二、氨逃逸形成及危害

      2.1 氨逃逸的形成

         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,即都是通过往反应器内注入氨与氮氧化物发生反应,产生水和N2。注入的氨可以直接以NH3 的形式,也可以先通过尿素分解释放得到NH3 再注入的形式,无论何种形式,控制好氨的注入总量和氨在反应区的空间分布便可以化的降低NOX 排放。

          氨注入的过少,就会降低还原转化效率,氨注入的过量,不但不能减少NOX 排放,反而因为过量的氨导致NH3 逃逸出反应区,逃逸的NH3 会与工艺流程中产生的硫酸盐发生反应生成硫酸铵盐,且主要都是重硫酸铵盐。铵盐会在锅炉尾部烟道下游固体部件表面上沉淀,例如沉淀在空气预热器扇面上,会造成严重的设备腐蚀,并因此带来昂贵的维护费用。在反应区注入的氨分布情况与NO和NO2 的分布不匹配时也会出现氨逃逸现象,高氨量逃逸的情况伴随着NOX 转化效率降低是一种非常糟糕的现象和很严重的问题。

       2.2氨逃逸的危害

      (1)逃逸掉的氨气造成资金的浪费,环境污染;

      (2)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;

      (3)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;

      (4)过量的逃逸氨会被飞灰吸收,导致加气块(灰砖)无法销售;

      三、规格与技术参数

      指标

      测量范围

      0-10.0ppm,0-50.0ppm 可根据用户需求设定

      响应时间

      <20s

      线性误差

      <1%f.s

      零点漂移

      可忽略

      重复性

      1%F.S

      标定

      出厂时已标定,无需定期标定

      输入和输出信号

      模拟量输出

      4-20mA电流环,750ΩMax,隔离

      输出

      浓度超限、温度异常、系统故障均报 

      继电器输出

      2路(可扩展),触点负载24V,2A

      通讯接口

      RS485,双端隔离

      工作条件

      环境温度

      (-20)~50℃

      保护等级

      IP54

      工作电压

      200V-240VAC,50Hz

      电源功耗

      ≤3000W

      预热时间

      1小时

      伴热温度

      180℃~240℃


      采样流量

      2~20L/min(可根据用户需求定制)

      尺寸

      机柜

      1000×1200×600mm(默认尺寸)

      四、氨逃逸系统流路简介

          本系统的流路主要由测量流路、反吹流路、标定流路及涡旋制冷流路组成,

       系统进入测量状态后,电动执行机构带动两通球阀切换到采样气路,在引流泵的作用下,被测气体经由探头杆、,两通球阀、二级过滤器进入NH3模块,NH3模块利用吸收技术(TDLAS)对气体进行分析,得到NH3的浓度(高温热湿法),最后排空。

          系统定时会进入校准状态进行自动调零,此时两通球阀切换到校准气路,校准电磁阀打开,在引流泵的作用下,环境空气经过滤器、校准电磁阀后进入气体室,对气体室中残留的被测气体进行吹扫,吹扫干净后,对NH3进行一次调零;系统定时会进入反吹状态对采样探头进行反吹,此时两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开或关,实现对探头过滤器的反吹。

      五、氨逃逸系统取样及机箱

      取样探头

          装置是具有电加热伴热功能,能自行加热并实施温控的采样装置。该装置适用于高温、高粉尘浓度的SCR/SNCR装置入口和出口样气的连续采集。示意图如下:


      结构:装置由取样管、探头法兰、取样法兰管、滤芯、反吹气罐、反吹电磁阀、探头保温罩等组成。

      机箱规格:

      本系统集成于机箱,具体尺寸如下图:


      烟气连续在线监测系统主要由以下几个子系统组成:

          1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。

          2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

          3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统

          4、数据处理与远程通讯系统

      二、技术说明

      ◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;

      ◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;

      ◢ O2采用电化学氧电池;

      ◢ 湿度采用高温电容法;

      ◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;

      ◢ 粉尘采用激光后散射法;

      ◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;

      ◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;

      ◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;

      ◢ 本分析仪整机结构紧凑,方便运输和安装。

      ◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能。

      ◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃。

      ◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报 功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。



      UPS电源使用平常应当注意以下几点:  

      (1) 使用UPS电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证UPS电源所接市电的火线、零线顺序符合要求。  

      (2) 配备UPS电源的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS电源的能源,打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电。如果是网络系统,可考虑UPS电源只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证UPS电源既能够用到最重要的设备上,又能节省投资。  

      (3) 不要超负载使用UPS电源。UPS电源的 大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS,按80%负载率即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS电源时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的电容性负载。  

      (4) 开关机时应当注意开关机的顺序:开机时先开UPS电源,稍后(  滞后1-2分钟,让UPS电源充分进入工作状态)再开通负载的电源开关,而且负载的电源开关要一个一个地去开通:关机时顺序正好相反,先一个一个地关掉负载的电源开关,再关掉UPS。UPS要长期处于开机状态,而计算机等负载则每次要用才开机,用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。  

      (5) 不要频繁关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭不间断电源电源后,至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源,否则,不间断电源电源可能处于“启动失败”的状态,即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。  

      (6) 不间断电源内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命,UPS电源要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时,可以带或者不带负载),以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS,在使用前,应先充电12小时。长期存放不用的UPS电源,每隔3个月,充电12小时,若处于高温地区,每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用,会损坏蓄电池。

      数据 不可预测的未来

      如今,数据正在接管我们的生活。随着数据通过网络从上到下,从设备到个人无处不在,从现在起未来十年,数据 更加成为关键任务。作为一种资源,计算本身在未来十年需要对合作伙伴和渠道如何应用设备,以及企业和个人如何与周围的世界互动进行检讨和重新审视。业界 认为,很少有人真正理解计算需求的上升是如何继续改变和发展的,特别是那些涉及到 的大数据/分析/人工智能(AI)的进入我们的日常生活的财富500强企业。
        
        数据在日常生活中驱动着经济的发展,并在时刻创新。如今,拿走你的智能手机,你就会失去联系亲人的能力,通过 ,可以更好地与朋友和邻居进行沟通,跟踪最新的身体状态,购买飞*,预订酒店房间,关闭商业交易,研究竞争对手的举动,获知天气预报等,而这些只是为数据中心背后的一些应用程序和接口。
        
        人们更多的需求正在改变数据 的应用与发展,数据 需要更多的应用程序计算能力,更快的处理能力,更好的电源效率,更多的带宽,以及更多的应用程序。未来的热点话题,包括物联网(IoT),5G,虚拟现实,增强现实,以及大数据。然后以深度学习/机器学习的形式添加人工智能(AI),以帮助终端用户进行更加快速的分析。
        
        当人们致力采用大数据,数据分析和人工智能(AI)的应用时,都会需要高性能计算(HPC),而实现的路径很多。目前服务器的设计正在从商用现货(COTS)处理器(这里所指的是英特尔)转移到优化芯片或专用芯片,以提供更高的计算能力。这并不是什么秘密。亚马逊, ,谷歌,IBM和微软公司都在研发网络和人工智能(AI)的专用处理器,因为COTS已经落后于摩尔定律的发展曲线,而摩尔定律的放慢使得英特尔公司的产品易于替代,其他公司可能会提供速度更快、成本更低更、参数范围更好的产品。
        
        人们对更多计算能力的需求意味着对更多功率的需求,规划人员通过采用优化的冷却技术与直流电源,以获得更高的效率,甚至备用电源。采用物联网和人工智能(AI)技术,可以为Google和其他数据 提供一些“良性循环”的电力节省。但数据 的电能消耗的增加必然会影响大型数据 运营商的运营,而那些财富500强公司和地方 致力于采用更多的可再生能源。
        
        数据 规划未来的复杂问题是政治因素。在理想的世界中,数据的位置不重要,“云”是无边界的,没有监管规则。但是隐私问题和 安全拦截数据的政策迫使各国 将数据保留在其主权边界内。那么谁拥有云中的数据,拥有多长时间?有多少种不同类型的调节可以影响数据存储?在地理镜像服务器和多级备份的容错世界中,“被遗忘的权利”是否可执行和实用?
        
        在接下来的一段时间里,行业 计划在未来十年内对数据 的问题进行前瞻性研究,这并不意味着将揭晓 ,因为一些未来的技术和趋势尚未出现或证明自己,例如卫星网络使用激光传输数据,与传统光纤相比有着更低的传送延迟。现在是时候开始对此进行讨论与思考了,否则就会太晚了。数据这么重要,要保护正常的数据必须要ups电源来为数据保驾护航。

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      技能支撑服务:

      本公司供给的技能服务包括电话支撑及现场支撑两种,用于协助用户设备缺陷及时得到处理,保证设备可靠、安稳的作业。

      1、电话支撑服务

      A、用户在维护进程中,呈现由于设备引起的技能缺陷,而导致无法正常作业,可经过电话向本公司提出服务要求。

      B、维护工程师组成电话支撑小组,以短时间照运用户的服务要求,答复用户提出的问题,协助与教训用户拟定处理的计划。

      2、 现场支撑服务

      A、在电话支撑无法妥善处理问题的情况下,我方将在48小时内派技能人员抵达现场协助用户清扫缺陷。

      B、关于在保修期内的产品,在保修期内,我方将无偿替换由于原材料、规划及制作工艺等技能问题和质量问题而发作缺陷的产品,并在买方无法处理的问题上,免费供给替换服务,及时处理产品存在的各种问题和产品的修补问题。

      C、关于保修期满的产品,我方仍按买方的要求供给对任何呈现缺陷的设备进行修补服务,修补欠好的产品及时以优惠的价格替换。

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