氨逃逸在线检测仪标准

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氨逃逸在线检测仪标准相关的仪器

  • 2240 氨氮水质在线自动监测仪氨气敏电极法是测量样品中氨氮含量的一种有效方法。Thermo Scientific 2240 氨氮在线监测仪,采用氨气敏电极法,广泛应用于生物样品氨氮,地表水氨氮,以及污水氨氮测定。市场及应用:重点污染源废水排放定点水质监测污水处理厂进出水水质监测样品和试剂经高精度注射泵加入到测量池中,加入的强碱溶液使pH ≥11,水样中铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用,通过复合的氨气敏电极半透膜(水和其他离子则不能通过),引起薄膜层内H+浓度改变,由指示电极(pH 玻璃电极)测得其变化。根据能斯特方程,在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系,由此可从测得的电位值确定样品中氨氮的含量。用户可设定自动清洗、校准周期,减少人工维护量,保证长期可靠性中文、英文操作界面整机具有状态诊断自检系统整体流路设计获得专利认证,耐腐蚀管路,确保试剂畅通无阻外部数据标准配置RS232接口以及0-20mA模拟信号输出,亦可扩展RS4852240 氨氮在线自动监测仪技术参数分析方法电极法量程0-50.0mg/L(以N计)定量方法标准加入法,最大限度消除样品基体影响分辨率0.001mg/L准确度±5%或测量值±0.10mg/L重复性5%校准自动两点校准分析间隔任意间隔,外部触发校准时间<10min分析时间<10min校准频率可设置试剂消耗约0.5mL/次样品约70ml/次输出4-20mA,RS-485/232安装壁挂式、立式可选存储分析数据、校正数据、错误信息、报警信息重量约25kg(不含试剂)尺寸510mm×775mm×330mm(W×H×D),40kg
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  • 一、产品简介ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是以TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)为核心,用于测量固定污染源排气中NH3浓度的便携式仪器,采用热湿法原理,高温伴热,减少管路吸附,模块、取样管与工况参数集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。二、技术特点 采样、分析一体式结构,一机可同时进行烟气测量(NH3、O2等)与工况测量,无须配置其他仪器,便携性好。 内置含湿量实时测量功能,可实时进行干基、湿基浓度转换。 内置冷凝除水模块,防止损坏传感器,蠕动泵主动排水,自动化程度高。 内置电子标签,可通过扫描设备与仪器出入库管理平台软件连接,实现智能化管理。 具有WIFI和蓝牙双通讯模式,可进行数据传输。 具有仪器故障报警功能,方便用户维护及使用。 具备彩色触摸屏,操控方便,并实时呈现仪器状态参数。 皮托管可拆卸,方便维修。 具备气密性自动检测、自动清洗气路等功能。 采用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体的测量,激光谱宽窄且只发射待测气体吸收的特定波长,无气体交叉干扰。 采用高温取样测量,不受工艺管道变形、高粉、尘,工况变化等影响,适应性强。 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对。 断电后自动对管路进行清洗,延长传感器使用寿命。 整个气路180℃以上高温伴热,内置多级滤芯可更换,避免高粉尘、铵盐结晶堵塞设备。三、参考标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 JJG 1105-2015 《氨气检测仪》 JJG 518-1998 皮托管检定规程 JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程便携式激光氨气分析仪1.jpg" 便携式激光氨气分析仪2.jpg"便携式激光氨气分析仪3.jpg"便携式激光氨气分析仪4.jpg"便携式激光氨气分析仪5.jpg"便携式激光氨气分析仪6.jpg"便携式激光氨气分析仪7.jpg"
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  • PreGASS-3500氨逃逸在线监测设备是基于近红外可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,结合波长调制技术,提取与气体浓度相关的谐波信号,实现对NH3氨气浓度的快速、准确测量。同时采用了全程高温伴热的直接抽取法,确保了烟气取样的真实性和代表性,避免NH3氨气的吸附和铵盐结晶,能满足国内脱硝(SNCR,SCR,活性焦脱硝等)、氨法脱硫工况条件下(高粉尘浓度、高/低温、高湿等),对氨浓度的快速、准确检测。 PreGAS-3500便携式氨气分析仪由前级取样预处理单元和主分析单元组成。待测烟气通过前级取样预处理单元除尘后进入主分析单元进行分析。 PreGASS-3500便携式氨气分析仪完全符合《DLT1916-2018便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求》标准要求。 仪器特点: 1、全高温220℃伴热抽取,避免NH3吸附和铵盐结晶 2、采用先进算法,消除水汽、颗粒物和有机物干扰 3、在线校准,避免漂移和测量误差 4、延长探杆配件,可实现“网格”化取样测量 应用范围 固定污染源气态污染物的环保比对验收、存在氨逃逸的脱硝、脱硫工程验收、季度比对监测 喷氨量优化调整、氨逃逸场分布测试、应急检测 仪表校对、排污企业自查、实验室气体检测分析...... 使用客户 环境监测站、燃煤/燃气电厂、焦化厂、第三方检测机构、水泥、玻璃厂、科研院所、钢铁厂、陶瓷及砖瓦窑......
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氨逃逸在线检测仪标准相关的方案

氨逃逸在线检测仪标准相关的论坛

  • 脱硝氨逃逸一体化在线监测系统(TK-1100型)

    [font=宋体][/font][font=宋体] [size=32px]脱硝氨逃逸一体化在线监测系统([/size][/font][font=宋体][size=32px]TK-1100型)[/size][/font][font=宋体][font=宋体] [size=24px] 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。[/size][/font][/font][font=宋体] [size=24px]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。[/size][/font][size=24px][/size][font=Calibri][size=24px] SCR脱硝氨逃逸监测分析仪系统(高温抽取激光) [/size][/font][font=宋体][size=24px][font=宋体] TK-1100,污染源在线监测系统,氨逃逸,激光氨逃逸,脱硝氨逃逸,脱硝分析仪,烟气分析系统,氨逃逸监测系统, SCR氨逃逸。 NH3分析仪, 逃逸氨分[/font][font=宋体]析仪,[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]氨逃逸系统,氨逃逸分析仪,氨逃逸率分析仪,水泥窑sncr氨逃逸,scr脱硝氨逃逸,sncr氨逃逸,激光氨逃逸,激光nh3分析仪,氨逃逸监测,氨逃[/font][font=宋体]逸激光,氨逃逸激光分析仪,氨逃逸监测仪,氨逃逸监测系统,激光氨逃逸分析仪,激光氨逃逸分析系统,氨逃逸设备,sncr脱硝氨逃逸率,脱硝氨逃[/font][font=宋体]逸激光分析系统,激光逃逸氨系统,脱硝氨逃逸分析仪,氨逃逸仪器[/font][/size][/font]

氨逃逸在线检测仪标准相关的耗材

  • 美国英思科MX6 六合一检测仪,MX6检测仪
    美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪)是目前世界上选择安装各类传感器最为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供最为有效的选择。除此以外,美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪)直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪)大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪)壳体坚固,享受终身质保,对于DS2仪器管理平台和iNet仪器网络完全兼容。咨询热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪),特点,现货,操作说明书,中国办事处,总代:咨询热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!性能优点彩色图形液晶显示器利用彩色图形将资料清晰呈现给用户。菜单驱动式PEG(可移动式内置图形用户界面)操作系统通过仪器性能(易懂的图形用户界面,即:GUI)实现导航操作。25个可互换式/现场更换式传感器,包括PID、红外(IR、催化颗粒及电化学传感功能项)为各类应用提供灵活监测。减少与仪器/传感器服务相关的运行成本及故障时间。iNet?可随时为您提供服务各仪器以iNet就绪状态出厂,用户可轻松连接设备及其配套装备,实现iNet服务并运行监测程序。多语言操作可在预编程语言配置中选择其一,为多语及全球工作人员提供便利及灵活性。五路仪器导航按钮单键融合上、下、左、右及确认功能,为用户使用仪器的图形菜单选项提供清晰可辨的触觉反馈。扩散或整合式采样操作。一套设备可在扩散应用中实现持续监测,或与整合式采样泵配合用于采样操作(如:进入受限空间)。电源方面,锂离子电池与碱性电池可交替使用。各种电源(包括最新的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能,使用电池电源只需短时的事先通知。增量程锂离子电池组使用采样泵及PID或红外传感器时,可实现连续36小时运行时间,并可高功率应用中延长运行时间。数值、图形及文本显示模式可对仪器显示屏进行个性化设置,从而提供气体浓度读数、危险趋势的持续图形显示、或仅显示“继续/勿继续”,便于用户理解。经扩展的数据记录内存板载内存以1分钟间隔提供6种气体的读数存储,至少可运行1年时间。板载事件记录器可在仪器显示屏上查看最近15次气体告警事件,提供事件回顾及评估所需的历史反馈信息。操作系统可由用户自行配置用户可将仪器调整后用于所需的特定显示、告警、校准、数据记录及其他仪器操作。启动后可执行冲击测试及自测功能用户可在仪器启动期间选择将仪器配置为执行自测或冲击测试程序——确保仪器在使用前已经正确测试。与DS2 Docking Station?兼容提供自动校准及记录维护,减少仪器操作的总成本,确保存档正确。简化培训程序,减少各校准操作所需的时间及校准气体。填充复合材料/不锈钢结构坚固的构造提供在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用性及浸泡保护功能。经电子方式增强的射频干扰(RFI)保护功能。增强型设计可保护工作人员及操作过程不受射频干扰源的影响,排除错误告警及仪器故障。美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪),特点,现货,操作说明书,中国办事处,总代:咨询热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!技术参数:;外壳材料:Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充尺寸:135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本重量:一般 409 g传感器原理:可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外氧气与有毒气体 – 电化学CO2 – 红外挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID)量程:气体化学式测量范围精度可燃气体LEL (催化燃烧)0-100% LEL1%/10 ppm可燃气体(可选)LEL (红外)0-100% LEL1%甲烷CH4 (催化燃烧)0-5% VOL0.01%甲烷 (可选)CH4 (红外)0-100% VOL1%氧O20-30% of VOL0.1%一氧化碳CO0-1,500 ppm1 ppm一氧化碳(可选)CO0-9,999 ppm1 ppm硫化氢H2S0-500 ppm0.1 ppm一氧化碳 / 硫化氢**CO/H2S (COSH)(CO) 0-1,500 ppm(H2S) 0-500 ppm(CO) 1 ppm(H2S) 0.1 ppm氢H20-2,000 ppm1 ppm氧化氮NO0-1,000 ppm1 ppm氯Cl20-50 ppm0.1 ppm二氧化氮NO20-150 ppm0.1 ppm二氧化硫SO20-150 ppm0.1 ppm氰化氢HCN0-30 ppm0.1 ppm氯化氢HCl0-30 ppm0.1 ppm氨NH30-500 ppm1 ppm二氧化氯ClO20-1 ppm0.01 ppm磷化氢PH30-5 ppm0.01 ppm磷化氢 (可选)PH30-1,000 ppm1 ppm二氧化碳CO20-5% VOL0.01%挥发性有机化合物(一般)PID0-2,000 ppm0.1**二合一传感器显示屏/读数:STN 彩色图形 LCD工作温度范围:常规下:-20oC-55oC工作湿度范围:一般 15%~95%,非冷凝(持续)电源/运行时间:可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时)可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时)可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时)认证:IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4设备组及分类:II 2GUL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分,可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X美国英思科MX6 六合一检测仪,(MX6检测仪),特点,现货,操作说明书,中国办事处,总代:咨询热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!检测种类:甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯(CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2)
  • HS5944型振动检测仪
    HS5944型振动检测仪 应用范围及特点: HS5944型振动检测仪是一种数字化、袖珍式机械振动测量仪器,能方便地测得振动加速度、速度、位移等振动参数。主要性能符合ISO2954标准要求,可用来实现ISO2372、ISO2373标准所规定的方法对旋转与往复式机器的振动进行可靠的定量评价,为机械设计与制造、军工、电力、设备管理、交通及环保部门对机器设备故障和老化信号进行在线检测和监测进行产品质量控制,为振动试验测量和振动控制等工作提供了极大的方便。 主要技术参数及功能: 1. 振动传感器:压电式加速度计; 2. 电荷灵敏度约:3PC/ms-2; 3. 测量范围: 1) 加速度a:0.1~199.9m/s2 ;f:5~10000Hz(-3dB); 2) 速度v:0.01~19.99cm/s;f:10~1000Hz; 3) 位移d:1~1999&mu m;f:10~1000Hz。 4. 检波特性:真实有效值、峰值、峰峰值; 5. 输出显示:3位半LCD,设有最大有效值保持功能。显示周期约1秒; 6. 模拟输出:&phi 3.5双芯插孔、满度输出2V有效值; 7. 准确度:优于± 5%± 2个字; 8. 电 源:DC9V、6F22电池一节。 其它: 1. 尺  寸:138mm× 65mm× 29mm 重量:290g; 2. 基本配置:主机、压电加速计、输入电缆、磁座、探针、手提包;
  • iTX 复合式气体检测仪 iTX 复合式气体检测仪
    iTX 复合式气体检测仪产品参数:外壳:304型不锈钢尺寸:121mm X 81mm X 43mm重量:524.5 g传感器:可燃气体/甲烷 - 催化燃烧式氧气与有毒气体 - 电化学测量气体种类:气体符号测量范围分辨率可燃气体LEL50 ppm-100%LEL1%甲烷CH40-5%Vol0.1%氧O20-30%Vol0.1%一氧化碳CO0-999 ppm1 ppm硫化氢H2S0-999 ppm1 ppm氢H20-999 ppm1 ppm氧化氮NO0-999 ppm1 ppm氯Cl20.2-50 ppm0.1 ppm二氧化氮NO20.2-99.9 ppm0.1 ppm二氧化硫SO20.2-99.9 ppm0.1 ppm氰化氢HCN0.2-30 ppm0.1 ppm氯化氢HCl0.2-30 ppm0.1 ppm氨NH30-100 ppm1 ppm二氧化氯ClO20-1.0 ppm0.01 ppm磷化氢PH30-1.0 ppm0.01 ppm电源(运行时间):可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时)可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时)数据记录量:300小时记录时间(间隔为1分钟)数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 数据输入量:可用键盘录入16位字符的用户及现场数据iButton自动数据录入功能(选配)温度范围:-20°C~50°C湿度范围:15~95% RH (非冷凝)许可:UL实验室(UL)及加拿大标准协会(CSA) - 1级,A、B、C、D组危险区域美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合物ATEX及澳大利亚 - Ex ia s I/IIC T4: IP65iTX 复合式气体检测仪

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  • 脱硝氨逃逸监测系统研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 脱硝氨逃逸监测系统 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 北京华科仪科技科技股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 177" p style=" line-height: 1.75em " 李丹 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " Lidan@huakeyi.com /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 & nbsp & nbsp □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □技术转让 & nbsp & nbsp □技术入股 □合作开发& nbsp & nbsp √其他(自主研发) /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: center " img style=" width: 350px height: 299px " title=" 北京华科仪-科学仪器研发成果征集图片.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/23de24d4-fe7e-4254-b759-9b454650e179.jpg" width=" 350" height=" 299" / /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp 目前,国内各大电厂的脱销设备都已经在运行之中,但据我们的市场调研,目前国内市场上所使用的逃逸氨的监测仪表,90%以上都是进口产品,这些产品都是采用激光吸收光谱原理来测量的。实际的运行情况来看,几乎没有能够准确测量的产品,监测下限无法满足用户需求,主要原因就是粉尘干扰,光程短,结晶等原因。目前国内市场对能够准确测量逃逸氨的在线分析仪器有迫切需求。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 我公司研发的逃逸氨分析仪HK-7501,打破常规分析原理,利用化学比色法来检测逃逸氨浓度,大大降低了检测下限,使之能够达到0.05ppm,完全满足用户需求,而且比激光法的检测下限低了2个数量级。该仪器的检测方法与(GB/T18204.25-2000)国家标准公共场所空气中氨测定方法是相同的,进一步提高了可实施性。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统采用化学比色法测量,适用于烟气脱硝后对逃逸氨的自动监测。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该系统采用180℃-250℃全程高温伴热取样,可保证样品不失真,可避免管路产生NH3气吸附、结晶堵塞管路等情况。抽取的样气经过雾化稀硫酸溶液吸收与吸收池中吸收液双重吸收,然后通过比色定量计算出氨与样气体积比,得到烟气中逃逸氨浓度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 对烟气逃逸氨的双重吸收可完全将烟气中的逃逸氨吸收,雾化稀硫酸溶液在对烟气逃逸氨吸收的同时可对取样管道较容易结晶的位置进行有效冲洗。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该系统采样探头采用金属陶瓷覆膜技术,耐腐蚀、大流速、颗粒多的环境。精度为0.2um,有效阻止烟气中的粉尘进入系统,同时反吹系统可有效对其进行定时反吹清洗,有效保证系统正常运行,且方便维护等。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该测量系统较传统激光法不需考虑烟道粉尘对激光透射率的影响,以及现成震动、热膨胀等原因造成激光发射器与接收光路对不准而不能进行测量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 技术指标: br/ & nbsp & nbsp & nbsp HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统技术指标: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1分析物:脱硝氨逃逸量 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2分析方法:吸收液吸收、纳氏试剂比色法 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3测量范围:0-10ppm,0-50ppm(可定制) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4检测下限:0.05ppm br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5重复性:1%F.S br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6漂移:可忽略 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7线性误差:<1%F.S br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8测量周期:6-20min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9报警输出:系统故障报警,浓度超限报警,雾化温度报警 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10模拟量输出:1路( & nbsp & nbsp 0-10mA、0-20mA、4-20mA),隔离,最大负载750& amp #937 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11继电器输出:3路 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12通讯接口:RS485 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13伴热温度:180℃-250℃ br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14标定周期:出厂完成标定,定期可用标液进行标定 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15取气流量:0-5L/min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16工作电压:AC200V-240V br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17系统功率:≤5KW br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18压缩空气:0.7-1.0MPa br/ & nbsp & nbsp & nbsp 19机柜尺寸:850mm(长)*600mm(宽)*1780mm(高) /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 此项成果符合GB/T18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等相关国家标准,广泛适用于燃煤电力、水泥、冶金、石化、玻璃、陶瓷等领域烟气脱硝后烟气氨逃逸在线监测。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 市场预测: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 经济效益: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 目前,该产品的实验样机已经成型,如果转化成成品,预计2016~2017年度销量在250台左右,预计2016~2019三年的销售额在1.1亿左右,预计可以为公司带来5500万元的利润。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 社会效益, br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1& nbsp 提高国产仪器的市场占有率,打破进口仪器一统天下的局面。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2& nbsp 对在线分析逃逸氨的方法,有了更深入的研究和创新,对提高逃逸氨的检测精度有重要意义。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3& nbsp 协助控制喷氨量,有效防止空预器腐蚀和堵塞。以最少的喷氨量获得最大的脱销效率。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4& nbsp 对控制减少烟气中的氮氧化物排放,节能减排,减少大气污染有重大意义. /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 此项成果(HK-7501)脱硝氨逃逸在线分析系统目前拥有2项发明专利、1项实用新型专利、4项外观外观专利、软件著作权1项: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种有效吸收烟气中逃逸氨的预处理方法和装置(发明专利)& nbsp & nbsp 201510953955.3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种比色法测量烟气中氨含量的装置及方法(发明专利)& nbsp & nbsp 201510953977.0 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸测量装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538473.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸取样装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538471.3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸检测系统取样探头(外观专利) 201530538466.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸检测装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538461.X br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种在线氨逃逸检测仪(实用新型专利)& nbsp 201521101576.3 /p /td /tr /tbody /table p & nbsp /p
  • 多通道近位抽取高精度脱硝氨逃逸在线分析系统技术应用
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的意义 /span /strong br/ /p p   当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层破坏、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。 /p p   国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。 /p p   为了保证氮氧化物充分反应,提高脱硝效率,需要实现还原剂氨注入量的最优化。如果喷氨过多,则会产生氨逃逸,造成更严重的危害: /p p   1.逃逸的氨与烟气中的SO sub 3 /sub 反应生成NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub ,当后续烟道烟温降低时,NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。 /p p   2.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。 /p p   3.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,最终形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。 /p p   4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 会导致空气预热器的压损急剧增大。 /p p   5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。 /p p   所以,脱硝工艺喷氨量的控制,既要保障脱硝效率最高,又不能过量喷氨造成新的危害,需要对氨逃逸进行实时准确的在线分析。作为脱硝工艺中必不可少的关键监测设备,氨逃逸的准确稳定测量,对提高工业效率和安全生产有着重要的意义。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的现状 /span /strong /p p   目前电力行业脱硝工艺基本上已经装配了氨逃逸在线分析系统,但在实际运行过程中这些氨逃逸在线分析系统往往存在着一些普遍性问题: /p p   1.氨逃逸数据为0或某个固定值,或只有仪表自身噪声信号,没有真正检测出逃逸氨,给性能验收和环保验收带来麻烦。 /p p   2.增大或减少喷氨量,氨逃逸数据无变化,没有趋势相关性,无法为电厂控制喷氨流量提供科学的数据参考。为了NOx达标排放可能会喷氨过量,造成氨水浪费和形成大量铵盐对后面设备造成严重腐蚀。 /p p   3.传统氨逃逸不能随时通标气进行验证,不能确保数据的准确性。 /p p   通过对这些氨逃逸设备实地调研分析,发现这些设备主要采用原位测量方式,将设备的发射端和接收端分别安装在烟道上,采取对射的方式。这种测量方式会有以下几种影响: /p p   1.测量点位置粉尘量大,激光透射率不足,导致无法测量。 /p p   2.为了解决透射率不足无法测量的问题,很多原位式分析仪采用斜角安装方式,即在烟道一角采取对射安装。这种方式测量的氨逃逸不具有代表性,不能反映烟道截面的真实状况,同时粉尘对测量仍然会造成影响。 /p p   3.测量精度和测量下限与光程相关,光程越长,测量精度和测量下限越好。采用斜角安装方式测量光程短,测量下限和精度不够,无法满足氨逃逸精确测量的需求。 /p p   4.现场振动和热膨胀因素,会造成激光对射不准,影响正常使用。 /p p   5.无法通标气标定和验证。 /p p   正是由于上述原因,原位式脱硝氨逃逸分析仪在实际使用中遇到了众多的困难,为了解决这些问题,国内一些企业将国外进口的分析仪进行改造,自己设计加工样气室,采用抽取式去除粉尘,抽取样气进入样气室测量,但是由于自身不掌握TDLAS核心技术,在改造过程中存在诸多技术问题及测量光程不够等因素,也没有取得良好的测量效果。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 多通道近位抽取高精度测量技术应用 /span /strong /p p   针对上述问题和现状,北京大方科技有限责任公司基于自身掌握的TDLAS核心技术,将多通道近位抽取及多次反射高精度测量技术应用于氨逃逸在线分析,成功解决上述问题,并得到了广泛应用。 /p p   一、采用高精度多次反射长光程技术 /p p   鉴于脱硝工程中氨逃逸对环境和设备的巨大危害,环保部对脱硝工艺中氨逃逸量有严格的规范。环保部2010年1月发布的环发[2010]10号《火电厂氮氧化物防治技术政策》以及2010年2月发布的标准HJ562-2010《火电厂烟气脱硝工程技术规范----选择性催化还原法》皆要求SCR氨逃逸控制在2.5mg/m sup 3 /sup (干基,标准状态)以下。因此,脱硝工程中的氨逃逸量极低(ppm量级),这对氨逃逸分析仪的测量精度提出了极高的要求。 /p p   目前测量氨逃逸通常采用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS技术),其基本原理是朗伯-比尔定律(Beer-Lambert’s law),依据朗伯-比尔定律,当单色光穿过均匀气体介质时透射光强和入射光强的关系, 如方程(1)、(2)所示: /p p style=" margin-left:13px text-indent:21px line-height:150% text-autospace:none" span style=" font-size:21px line-height:150% font-family:仿宋" & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f1b1356f-e59a-4815-a181-8722c53bd3d8.jpg" title=" 公式.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p   其中,P 为气体的压力; /p p   T 是样品气体的温度; /p p   Xabs 是被测气体在样品气体中的摩尔百分比; /p p   L 为光程长度; /p p   S 为吸收谱线的强度; /p p   fn为吸收谱线的线型函数。 /p p   由公式可知光程长度越长,气体的吸收强度越强,所得到信号的信噪比越好,也就是说测量光程越长,测量精度越高。大方科技自主开发多次反射高温样气室,激光在样气室中多次反射,如图1为多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图,光程可达30米,极大的提高了测量精度和检测下限。通过光程的提高,很大程度的解决了传统氨逃逸光程短、测量精度不足的问题。 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/5c6248b5-acb0-4782-b0e4-1b81f607f144.jpg" title=" 图1.png" /   /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1.大方科技多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图 /span /p p   二、多通道近位抽取测量技术应用 /p p   针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟尘和烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。如果单点测量是一台通用测量设备,那么多点测量则是一台高端设备,满足高质量、高要求用户的需求。 /p p   大方科技在抽取式技术路线基础上,通过产品小型化、外置过滤装置、减震安装装置设计、近位恒温控制、流路控制等成功实现多通道近位测量技术。近位测量实现取样气体从取样探杆出来直接进入分析气室,不需要伴热管线,减少了系统的响应时间,降低氨气吸附的风险,降低伴热管线堵塞及损坏的可能,提高了系统的可靠性和耐用性。取样点的位置和取样探杆的长度可根据现场情况设计,既可实现同一烟道多点同时测量,也可以实现多烟道多通道测量,且每个取样点可独立反吹。通道数量可以1~6任意扩展。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/9f23d8c0-cf6c-42b2-ac42-dc46822639d5.jpg" title=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center "   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  图2.大方科技近位抽取氨逃逸在线分析系统主机实物图 /span /p p   大方科技率先开展氨逃逸的多点取样测量,成功实现了两点、三点、四点以及网格取样的应用,测量准确有代表性,得到了用户的高度评价。 /p p   三、复杂烟气工况高温近位抽取预处理技术应用 /p p   由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有SO3、NH3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。 /p p   针对上述复杂工况,大方科技结合自身在烟气预处理多年摸爬打滚的经验,成功开发了稳定可靠的近位抽取预处理系统。抽取气体直接进入气室,不需要经过伴热管线,烟气接触的流路全程高温伴热250℃以上无冷点,避免氨气吸附和损失,保证样气真实性。系统滤芯采用碳化硅过滤器,在高温下不会与SO2、NH3等腐蚀性气体发生化学反应,且滤芯采用后置安装,无需专业工具拆卸,更换和清理极其方便。每个通道皆具有自动反吹控制,反吹间隔和反吹时长根据工况设置,有效避免滤芯堵塞。 /p p   对于氨逃逸监测而言,复杂的烟气工况环境是造成故障率攀升的主要原因。所以,预处理系统的稳定性和耐用性是氨逃逸监测设备的核心竞争力之一。大方科技近位抽取式预处理技术的应用,极大的提高了系统稳定性,结合多次反射长光程技术的应用,保障了测量结果的准确,为合理喷氨提供了科学的数据支撑。图3为大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图,红色为喷氨量曲线,黄色为氨逃逸曲线,当系统的喷氨量发生变化时,氨逃逸数据曲线也相应地变化,从图上看喷氨量和氨逃逸曲线趋势一致,相关性高,为系统的安全、经济运行提供有价值的数据参考。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f84c9423-8972-473b-83c6-2c3ca3349309.jpg" title=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3.大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图 /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 【供稿来源:北京大方科技有限责任公司】 /span br/ /span /p
  • 蓝天保卫战中不可忽视的一个战场——氨逃逸
    p strong /strong strong   易被忽视的“大气污染元凶” /strong /p p   众所周知,机动车尾气排放、工业污染、燃煤污染、施工扬尘等是我国大气污染的主要来源。然而,还有一个重要污染源,一直被社会忽视,却是中国空气污染拼图中极重要的一块,更是PM2.5指数被持续推高的重要密码--氨气。据了解,氨气与空气中的酸反应生成的硫酸铵、硝酸铵在重污染天气可占到PM2.5质量浓度的40%以上。 /p p   除了形成PM2.5外,氨气还是一种具有刺激性的有毒有害气体,对人体具有腐蚀性作用,经呼吸道吸入后会伤害人的呼吸系统甚至脑神经系统。 /p p    strong 工业氨逃逸问题日益突出 /strong /p p   在我国,空气中氨的主要来源是农业施用的大量氮肥,约占氨气污染的60%,其次就是工业企业的氨逃逸问题。 /p p   氮氧化物(NOx)是大气污染的主要成分之一,随着我国对大气污染治理的重视不断加强,我国提出了“超低排放”的概念,率先对燃煤电厂排放的烟尘、氮氧化物、硫化物、汞等大气污染物做了严格的要求,并不断向非电行业比如钢铁、水泥行业推进。 /p p   随之而来的氨逃逸也引起了广泛的关注。据了解,在氮氧化物超低排放改造工程中,选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和炉内燃烧控制技术这三种脱硝工艺被广泛采用,而前两种技术都需要用到氨水这一原料。为了达到环保超低排放的要求,大多数电厂往往会在脱硝过程中加入过量的氨水,导致烟气中存在多余的氨气排入大气,这一现象被称为 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 氨逃逸 /strong /span 。随着电力行业超低排放改造的基本完成,和非电力行业节能改造工程的推行,大量脱硝工艺的运行导致氨逃逸问题逐渐严重起来。 /p p    strong 排放标准率先公布 检测标准亟待出台 /strong /p p   据了解,河南、山东、河北三省率先出台了地方性氨逃逸排放限制要求。2019年3月,河南省发布的《2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定,2019年年底前,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,氨逃逸不得高于8mg/m sup 3 /sup 。这是自超低排放概念在水泥行业推出后,地方首次将氨逃逸问题列入监测要求 同样在2019年3月,山东省发布《火电厂大气污染物排放标准DB 37/664-2019》,增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求 2020年3月,河北印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》三项地方标准,均在严格了烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限制的基础上,增加了氨逃逸控制指标。这意味着不仅在脱硝工艺过程中需要对氨逃逸现象进行监测,工厂总排放口的气体氨含量也需要进行监控,以往喷洒过量氨水以达到去除氮氧化物的做法将受到严格管控。 /p p   为此企业开始在烟气排放管道装设氨逃逸在线监测系统,用以监测氨气排放浓度。目前氨气的检测方法有激光法、红外法、电化学法、光腔衰荡光谱法等,由于氨在空气中的浓度低且易于吸附,因此如何对氨检测仪器进行校准和精度检验,是行业内公认的难题。当前业内对准确检测氨浓度的方法并无统一意见,基于此,行业有关专家对上述地方出台的监测标准也提出了质疑。专家认为如果仅仅列出了排放限制,并未规定具体的、经过验证的检测方法,相关标准的颁布恐会流于形式,而无法对氨逃逸控制起到有效帮助。 /p p   虽然目前在线氨逃逸监测技术仍待完善,市场还不成熟。但据了解,氨逃逸的监测问题已经得到有关部门的重视,相信在不久的将来,环境空气中氨气在线监测的相关标准会逐步颁布实施。 /p p strong 相关仪器专场: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/654.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 氨气分析仪/氨分析仪 /a /span /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5095ac24-d08a-4023-9106-e9840df09f71.jpg" title=" 绿仪社.jpg" alt=" 绿仪社.jpg" / /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加绿· 仪社为好友 及时了解科学仪器市场最新动态! /span /p
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