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烟气脱硝运行氨逃逸监测与控制技术

烟气脱硝运行氨逃逸监测与控制技术NOx超低排放除考虑整体技术路线外,SCR提效还需虑虑化化剂更改、AIG混氨系统、低负荷投运及喷氨控考催制系统等多项改造。
一、NOx超低排放技术路线备注:优先采用1NB+SCR/C-SNCR,1NB与SCR技术上无法满足要求时,再考虑F-SNCR脱硝反应NH3/N0摩尔比备注:单位NOx减排,SNCR的的氨耗约为SCR的3-5倍,建设投资与运行费用需综合比较,选择技术可靠,经济最正确路线超低排放运行氨逃逸难题NOX超低排放运行特点:脱硝效率高达92%,每兆瓦催化剂体积由0.7m3提至1InI3,氨逃逸控加大NHNO摩尔比分布CV需由5%降至3-4%NOx排放允许波动范围减小到±10-15mg∕m3S02/S03转化率由0.7-1.0%增加到1.5%,加剧空预器ABS 堵塞NOXX达标容易,氨逃逸和ABS控制难!烟气脱硝催化反应问题脱硝反应核心是催化剂的催化能力,通常用活性K和反应器潜能P表征,实际脱硝性能影响因素:催化剂因物理堵塞或化学中毒活性降低,大马拉大车催化反应烟气条件或运行操作不合理,好马配好鞍氨逃逸问题解决方法10年研究建设了现场测试和实验室催化剂中试系统:做好氨逃逸监控和喷氨运行控制做好催化剂寿命评估和脱硝提效管理二、脱硝运行控氨一一氨监控与优化1、氨监控与喷氨优化减小氨逃逸1)脱硝效率法氨逃逸监控:针对入口NOx浓度和脱硝效率,用脱能P立以硝反应器潜能实时预测氨逃逸,建效率与氨逃逸运行指导卡片,最***全脱硝效率为上限,替代NH3-CEMS仪表监控氨逃逸,最***全脱硝效率为上限,替代NH3-CEMS仪表监控氨逃逸,tt提高氨逃逸的监测可靠性,防止喷氨过量造成整体氨逃逸过大。
2)喷氨模糊控制:模糊算法实时预测入口NOx与烟气量,提高喷氨的AGC跟随性和稳定性减小NO排放波动到10-15/高喷氨的AGC跟随性和稳定性,减小NOx排放波动到10-15mg∕m3 3)喷氨AIG优化:氨喷射混合系统改造;当烟囱与反应器出口NO偏差大于20-30/∏NoX偏差大于20-30mg∕m3,调整AIG 各支管氨分配,改善NH3/N0分布,控制SCR反应器出口NOx-CV 降低到15-20%,消除局部氨逃逸峰值!2、脱硝反应器提效一一从根本上提高脱硝反应能力减小入口NOx浓度催化剂增加、更换、再生1)低氮燃烧优化:通过准确检测一次风量或者改善配风比例,降低炉内NOX浓度20-30%,提高脱硝效率约5%,兼顾炉效找出平衡NoX浓度减少氨耗;改善SCR入口NOx分布,为NH3∕N0x 均匀分布创造条件2)催化剂层增加、再生、更换提效:现场宏观反应器潜能+实验室各层催化剂活性相结合,开展宏观性能评估和寿命预测,制订脱硝提效策略。
氨泄漏演练方案

氨泄漏演练方案1. 简介氨是一种常用的工业化学品,但由于其具有较大的毒性和刺激性,一旦发生氨泄漏事故将对人员和环境造成严重危害。
为了提高应急处置能力和减少事故损失,进行氨泄漏演练是必不可少的。
本文档将详细介绍氨泄漏演练方案,包括演练目的、参与人员、演练内容、演练步骤等。
2. 演练目的氨泄漏演练的目的是测试应急救援准备和响应能力,提高组织机构和人员在氨泄漏事故中的应急反应能力,验证氨泄漏应急预案的有效性,并发现演练中存在的问题和不足,为进一步完善应急预案提供依据。
3. 参与人员•演练组织单位相关负责人•演练参与人员(包括现场工作人员、专业队伍、应急处置人员等)4. 演练内容氨泄漏演练应包括以下内容:4.1 演练前准备工作•制定演练计划,确定演练目标、范围和阶段•编制演练方案,包括演练步骤、演练场景、演练指令等信息•调配所需的人员和装备,确保演练顺利进行•提前通知相关部门和人员,确保演练的参与和安全性4.2 演练实施过程•模拟氨泄漏场景,包括泄漏源、泄漏速率等参数的设定•观察和记录现场情况,包括漏氨情况、现场安全措施等•实施应急处置措施,包括紧急停车、疏散人员、隔离区域等•进行演练评估和总结,包括演练效果、应急响应能力、应急预案的完善等4.3 演练后整理工作•汇总演练数据和评估报告,包括演练过程中的观察记录、演练效果评估等信息•分析演练中存在的问题和不足,提出改进意见和建议•更新应急预案和处置流程,根据演练结果进行修订和完善5. 演练步骤氨泄漏演练应按照以下步骤进行:5.1 演练准备阶段•制定演练计划和方案,确定演练目标和范围•调配所需的人员、装备和材料•通知相关人员和部门,做好演练准备工作5.2 演练实施阶段•演练前布置现场,设置泄漏源和演练场景•发布演练指令,启动演练•观察和记录现场情况,包括漏氨情况、现场安全措施等•实施应急处置措施,包括紧急停车、疏散人员、隔离区域等•根据演练需要,模拟不同情况和场景,测试应急响应能力5.3 演练总结阶段•汇总演练数据和评估报告,包括演练过程中的观察记录、演练效果评估等信息•分析演练中存在的问题和不足,提出改进意见和建议•更新应急预案和处置流程,根据演练结果进行修订和完善•进行演练总结会议,对演练进行评估和总结6. 演练注意事项在进行氨泄漏演练时,需要注意以下事项:•确保演练安全,设置警戒区域和安全隔离措施•防止污染环境,采取措施减少氨泄漏对环境的影响•严格遵守操作规程,确保人员安全和装备完整•做好现场观察与记录,及时发现和解决演练中的问题•根据演练结果进行评估和总结,及时改进和完善应急预案7. 总结氨泄漏演练是提高应急处置能力和减少事故损失的重要措施。
抽取氨逃逸(NH3)在线监测技术方案

烟气连续监测系统(CEMS)技术方案xxx有限公司目录1 总则 (3)2 概述 (3)3.2 氨逃逸NH3分析子系统 (4)4 公用条件 (6)5 供货范围 (6)6 备品备件 (7)6.1 随机备件清单(满足系统正常运行一年) (7)6.2 两年备件清单................................................................................................... 错误!未定义书签。
7 日常维护工作 (8)8 进度安排 (8)8.1 设计进度 (8)8.2 制造进度表 (8)8.3 交货................................................................................................................... 错误!未定义书签。
8.4 安装和调试进度表........................................................................................... 错误!未定义书签。
1总则本技术方案适用于XXXXXXXXXX,包括烟气连续监测系统的功能设计、性能、结构、安装、调试和维护等方面的技术要求。
2概述CM-CEMS-8000N由原位抽取式安装的氨逃逸NH3分析子系统构成,在线监测点在工艺中所处的位置:NH3原位安装CM-CEMS-8000N是本公司在多年气体分析产品研发基础上设计的一款专用于脱硝系统在线监测的高性能在线检测仪。
CM-CEMS-8000N采用200°C高温伴热采样、高温测量技术,NH3采用可调谐激光(TDLAS)测量技术。
3系统方案3.1 氨逃逸NH3分析子系统鉴于脱硝系统出口烟道存在温度高(350°C)、粉尘高、压力波动大等问题,绰美科技脱硝在线监测系统采用200°C高温伴热抽取模式,如下图:管道压力变送器反吹隔膜阀NH3分析模块P校准隔膜阀球阀二级过滤探头(含一级过滤)采样泵高温伴热区域压缩空气零气或标气在高温采样泵的作用下,气体经探头(含一级过滤器)、球阀、二级过滤器,进入NH3分析模块,测量NH3成分,最后排出。
控制脱硝氨逃逸的技术措施

控制脱硝氨逃逸的技术措施氨气和三氧化硫反应生成硫酸氢氨。
硫酸氢氨在温度180~200℃的环境中呈“鼻涕”状的粘性物,因此在空预器高温段和低温段处烟气中的灰尘在该处容易和硫酸氢氨一块极易粘附于空预器换热面上,使空预器换热元件脏污,空预器的换热效果,使排烟温度升高,锅炉效率降低。
为减少脱硝装置运行时对锅炉的影响,控制硫酸氢氨的生成量就显得尤为重要。
生成硫酸氢氨的反应速率主要与温度、烟气中氨气、SO3及水含量有关。
对于实际运行的火电机组,锅炉烟气中SO3及水的含量无法控制。
因此,必须严格控制氨的逃逸率,特制订本措施作为运行调整及事故处理的操作技术指导。
1.正常运行中严格控制氨的喷入量,防止氨气过量而造成氨逃逸,正常情况下应控制氨逃逸率不超过3ppm。
2.锅炉正常运行中通过开大低氮燃烧器燃烬风风门开度降低SCR脱硝装置入口NOx指标,从而达到即满足环保要求,又减少了喷氨量。
3.正常运行中脱硝出口氮氧化物排放不能低于60mg/m3,AB两侧偏差不大于15mg/m3。
4.保持催化剂的活性。
SCR脱硝催化剂的寿命一般在5~6年,因此SCR脱硝装置运行一段时间后,催化剂活性会逐渐衰减,脱硝效率将会降低,氨逃逸率将会增加。
SCR脱硝装置设计均为2+1方式,当脱硝效率达不到设计值或不能满足国家环保排放要求时,为确保锅炉的安全运行,就必须对催化剂进行清洗或安装备用层催化剂。
5.加强脱硝装置CEMS的维护工作,确保脱硝进、出口NOx数据的准确性,为运行人员提供可靠的调整依据。
6.对每日的耗氨量进行比对,避免有过量喷氨情况。
7.加强空预器进、出口差压的监视,发现空预器进、出口差压增大时及时减少喷氨量,增加空预器低温段的吹灰次数。
莱纳克氨逃逸讲解

强腐蚀等恶劣工况影响。
2、烟道中心抽取式测量,取样更具代表性,极大的增 强了检测精度,并可随时通入标气进行验证。
3、全程高温伴热,保证了采样气体完全保持其原有形
态,防止氨气吸附和溶水损失。 4、TDLAS半导体激光吸收光谱技术,避免了背景气体吸
收的干扰,保证数据的准确性。
可调谐激光吸收光谱技术特点
技术分类
原位式激光法
单侧式激光法/便携式激 光法
抽取式激光法 Reineke(莱纳克);
市场现有产品 分析
代表厂家
因烟道内粉尘含量大, 数;
单侧法技术从图示可知, 抽取式技术解决了复杂工 况烟尘污染的问题; 的原始性; 激光检测直接对NH3测量, Reineke(莱纳克)采用的多 次反射技术,保证精度; 可随时通标气进行验证。 可测量NH3含量,随时 高温传输装置保证了NH3
激光不能穿透,导致无读 只能在极短的时间内, 烟道震动,激光发射端与 间的延长,激光镜片污 接收端不对准,无读数; 染,导致无读数; 技术对比 激光镜片进行污染,导致 检测精度; 无读数; 不可通标气进行验证; 限无法保证; 激光镜片在烟道内工况 会眼中污染;
烟道内高温水汽与粉尘对 •激光束不能保证NH3的 保证了实时和真实性;
氨逃逸监测现 场问题
却和除湿技术。
技术分类
稀释采样法
抽取式紫外差分法
傅里叶红外技术
Themo Fisher;
立人;泽天;华创;
Ho表厂家
因其监测过程中的复杂性, 此技术系国内代理商进口国
此技术检测下限为
氧化还原的不彻底性,以及 外核心组件,自组装品牌。 1ppm,不能满足脱硝 不能解决NH3吸附问题而淘 通过紫外技术测量总氮含量 工艺中NH3的测量需 汰。 TN,再测出NOx含量,通 分法获得NH3含量。因整套 设备不对NH3进行检测,导 技术对比 致NH3无代表性,甚至出现 负NH3; 国内组装外围设备的产品, 不能保证后续的用户服务。 要。同时不能在线试试 过NH3=NT-NOx。通过差 进行检测。
氨逃逸在线监测系统技术方案

氨逃逸在线监测系统技术方案XXX科技股份有限公司年月目录一、总则 (1)二、系统综述 (2)1、系统组成 (2)2、仪器监测原理 (3)3、仪器技术指标 (5)4、系统功能结构 (6)三、项目实施计划及参与人员 (8)1、项目实施进度计划 (8)2、项目配置主要工作人员 (9)3、项目实施分工表 (11)四、施工及系统安装调试方案 (11)1、工程概况 (11)2、工程内容 (12)3、仪器室的布局方案 (12)4、CEMS的安装施工方案 (13)5、施工安全措施 (15)6、系统验收 (16)7、技术培训 (16)五、质量及售后服务承诺书 (18)1、质量及售后服务承诺 (18)2、售后服务内容 (18)3、技术难题的解决 (19)4、售后服务热线 (19)5、售后服务流程图 (19)一、总则1、本方案适用于氨逃逸连续监测系统,其内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
2、本方案中提出了最低限度的技术要求,我方提供满足本方案书和所列标准要求的高质量产品及其相关服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准,将满足相关要求。
我方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行GB13223-2003 火电厂大气污染物排放标准HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准HJ/T75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范HJ/T76-2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法SDJ9-87 测量仪表装置设计技术规程NEMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳DB-50065 交流电气装置的接地设计规范IEC801-5 防雷保护设计规范UL1778 美国电器系列安全指标IEC61000 电磁兼容标准SDJ279-90 电力建设施工及验收技术规范热工仪表及控制装置篇本规范书所使用的标准如与需方所执行的标准有不一致时,将按较高标准执行。
氨逃逸技术办法
7、负责CEMS部分技术人员介绍
姓名 职务 学历
周长征 高级工程师 博士
王复兴 教授级高工 学士
曹震工程师硕士
顾黎明工程师学士
黄强工程师学士
刘晓宁工程师学士
SICK氨逃逸GM700与其他品牌对穿式的对比特点:
⑴GM700直插式分析仪直接测量烟气,不用抽取样气。
⑵GM700直插式分析仪GPP探头,样气通过扩散的方式进入光路。粉尘对光路没有污染,可以适合于粉尘浓度大于50g/m3的应用场合。
北京太阳宫燃气热电联供余热锅炉
Beijing
07
SMC-9021
2
华润电力涟源项目2×300MW机组烟气脱硝
Lianyuan
07
SMC-9021
4
华润南京热电厂发电机组烟气脱硝工程
NanJing
08
GM700
4
2×600MW
华润南京热电厂发电机组烟气脱硝工程
NanJing
08
SMC-9021
8
2×600MW
GuangZhou
09
GM700
1
广州市梅山热电厂有限公司火电机组脱硝工程技术改造项目
GuangZhou
09
SMC-9021
2
华能海门电厂4#机组烟气脱硝装置
HaiMen
氨逃逸技术方案
7、SICK氨逃逸监测仪方案介绍:1.GM700型可调谐二极管激光光谱仪技术说明GM700型二极管激光光谱仪采用半导体激光二极管作为光源,激光二极管发射的单色光的带宽只有10-4A,可以避开不同气体吸收光谱的交叉干扰。
激光二极管的温度随着自身工作电流的增加或环境温度的变化而发生变化,使其波长输出发生变化。
通过激光二极管温度控制器的扫描,可以得到与气体吸收光谱一致的激光光谱。
GM700在光路中插入稜镜将激光分成三个光束:一束进入烟道后被反射回来,称测量光束;一束被棱镜反射回来经过填充测量气体的气室,成参比光束;还有一束反射回来进行光的强度的测量。
通过对三个光束的测量数据的处理,可以计算出被测气体的浓度。
GM700设计成探头型的结构,发射接收(R/S)单元安装在烟道一侧,激光通过出射窗口进入烟道,被探头前方的反射器折回进入发射接收单元的接收器上。
通过烟道时NH3的吸收信息保留在光信号中,即测量光束。
探头型的R/S 单元和探头管是通过法兰连接的,一旦连接位置就固定了,整个测量系统成为一个整体。
环境的震动,烟道的热变形对其测量光路不会产生影响。
图1。
可选用防尘型GPP型探头。
探头的测量光路被密封在陶瓷过滤器中,NH3通过扩散的方式进入光路。
粉尘对光路没有污染。
可以适合于粉尘浓度大于30g/m3的应用场合。
v1.0 可编辑可修改图1 GM700示意图2.技术参数:●生产厂家:德国SICK 公司●产品型号:GM700●测量原理:双光程激光法●测量范围:NH3: 0-10/5000ppm(量程可根据现场自由选择)●精度:≤●零点漂移:≤±1% 满量程/月●量程漂移:≤±1% 满量程/月●响应时间:≤2s●输出信号: 4~20mA3.基本配置:关于选用单侧式GM700分析仪用于SCR脱硝工艺气体分析的优势如下:1、对光优势:由于SCR工艺的烟气工况:粉尘高达30g/m3;温度为350 ℃--430 ℃;水分含量8—14%,SO2:1000mg/m3以上。
氨逃逸技术方案
7、SICK氨逃逸监测仪方案介绍:1.GM700型可调谐二极管激光光谱仪技术说明GM700型二极管激光光谱仪采用半导体激光二极管作为光源,激光二极管发射的单色光的带宽只有10-4A,可以避开不同气体吸收光谱的交叉干扰。
激光二极管的温度随着自身工作电流的增加或环境温度的变化而发生变化,使其波长输出发生变化。
通过激光二极管温度控制器的扫描,可以得到与气体吸收光谱一致的激光光谱。
GM700在光路中插入稜镜将激光分成三个光束:一束进入烟道后被反射回来,称测量光束;一束被棱镜反射回来经过填充测量气体的气室,成参比光束;还有一束反射回来进行光的强度的测量。
通过对三个光束的测量数据的处理,可以计算出被测气体的浓度。
GM700设计成探头型的结构,发射接收(R/S)单元安装在烟道一侧,激光通过出射窗口进入烟道,被探头前方的反射器折回进入发射接收单元的接收器上。
通过烟道时NH3的吸收信息保留在光信号中,即测量光束。
探头型的R/S 单元和探头管是通过法兰连接的,一旦连接位置就固定了,整个测量系统成为一个整体。
环境的震动,烟道的热变形对其测量光路不会产生影响。
图1。
可选用防尘型GPP型探头。
探头的测量光路被密封在陶瓷过滤器中,NH3通过扩散的方式进入光路。
粉尘对光路没有污染。
可以适合于粉尘浓度大于30g/m3的应用场合。
图1 GM700示意图2.技术参数:●生产厂家:德国SICK 公司●产品型号:GM700●测量原理:双光程激光法●测量范围:NH3: 0-10/5000ppm(量程可根据现场自由选择)●精度:≤0.3ppm●零点漂移:≤±1% 满量程/月●量程漂移:≤±1% 满量程/月●响应时间:≤2s●输出信号: 4~20mA3.基本配置:关于选用单侧式GM700分析仪用于SCR脱硝工艺气体分析的优势如下:1、对光优势:由于SCR工艺的烟气工况:粉尘高达30g/m3;温度为350 ℃--430 ℃;水分含量8—14%,SO2:1000mg/m3以上。
氨逃逸技术方案
7、SICK氨逃逸监测仪方案介绍:1.GM700型可调谐二极管激光光谱仪技术说明GM700型二极管激光光谱仪采用半导体激光二极管作为光源,激光二极管发射的单色光的带宽只有10-4A,可以避开不同气体吸收光谱的交叉干扰。
激光二极管的温度随着自身工作电流的增加或环境温度的变化而发生变化,使其波长输出发生变化。
通过激光二极管温度控制器的扫描,可以得到与气体吸收光谱一致的激光光谱。
GM700在光路中插入稜镜将激光分成三个光束:一束进入烟道后被反射回来,称测量光束;一束被棱镜反射回来经过填充测量气体的气室,成参比光束;还有一束反射回来进行光的强度的测量。
通过对三个光束的测量数据的处理,可以计算出被测气体的浓度。
GM700设计成探头型的结构,发射接收(R/S)单元安装在烟道一侧,激光通过出射窗口进入烟道,被探头前方的反射器折回进入发射接收单元的接收器上。
通过烟道时NH3的吸收信息保留在光信号中,即测量光束。
探头型的R/S 单元和探头管是通过法兰连接的,一旦连接位置就固定了,整个测量系统成为一个整体。
环境的震动,烟道的热变形对其测量光路不会产生影响。
图1。
可选用防尘型GPP型探头。
探头的测量光路被密封在陶瓷过滤器中,NH3通过扩散的方式进入光路。
粉尘对光路没有污染。
可以适合于粉尘浓度大于30g/m3的应用场合。
图1 GM700示意图2.技术参数:●生产厂家:德国SICK 公司●产品型号:GM700●测量原理:双光程激光法●测量范围:NH3: 0-10/5000ppm(量程可根据现场自由选择)●精度:≤0.3ppm●零点漂移:≤±1% 满量程/月●量程漂移:≤±1% 满量程/月●响应时间:≤2s●输出信号: 4~20mA3.基本配置:序号名称型号规格制造商产地数量备注1 氨气测量仪GM700 SICK 德国1套1.1 发射/接收单元GM700 SICK 德国1台1.2 反射单元GM700 SICK 德国1套1.3 显示单元GM700 SICK 德国1套关于选用单侧式GM700分析仪用于SCR脱硝工艺气体分析的优势如下:1、对光优势:由于SCR工艺的烟气工况:粉尘高达30g/m3;温度为350 ℃--430 ℃;水分含量8—14%,SO2:1000mg/m3以上。
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7、SICK氨逃逸监测仪方案介绍:
1.GM700型可调谐二极管激光光谱仪技术说明
GM700型二极管激光光谱仪采用半导体激光二极管作为光源,激光二极管发射的单色光的带宽只有10-4A,可以避开不同气体吸收光谱的交叉干扰。
激光二极管的温度随着自身工作电流的增加或环境温度的变化而发生变化,使其波长输出发生变化。
通过激光二极管温度控制器的扫描,可以得到与气体吸收光谱一致的激光光谱。
GM700在光路中插入稜镜将激光分成三个光束:一束进入烟道后被反射回来,称测量光束;一束被棱镜反射回来经过填充测量气体的气室,成参比光束;还有一束反射回来进行光的强度的测量。
通过对三个光束的测量数据的处理,可以计算出被测气体的浓度。
GM700设计成探头型的结构,发射接收(R/S)单元安装在烟道一侧,激光通过出射窗口进入烟道,被探头前方的反射器折回进入发射接收单元的接收器上。
通过烟道时NH3的吸收信息保留在光信号中,即测量光束。
探头型的R/S 单元和探头管是通过法兰连接的,一旦连接位置就固定了,整个测量系统成为一个整体。
环境的震动,烟道的热变形对其测量光路不会产生影响。
图1。
可选用防尘型GPP型探头。
探头的测量光路被密封在陶瓷过滤器中,NH3通过扩散的方式进入光路。
粉尘对光路没有污染。
可以适合于粉尘浓度大于
30g/m3的应用场合。
图1 GM700示意图
2.技术参数:
●生产厂家:德国SICK 公司
●产品型号:GM700
●测量原理:双光程激光法
●测量范围:NH3: 0-10/5000ppm(量程可根据现场自由选择)●精度:≤0.3ppm
●零点漂移:≤±1% 满量程/月
●量程漂移:≤±1% 满量程/月
●响应时间:≤2s
●输出信号: 4~20mA
3.基本配置:
关于选用单侧式GM700分析仪用于SCR脱硝工艺气体分析的优势如下:
1、对光优势:由于SCR工艺的烟气工况:粉尘高达30g/m3;温度为350 ℃
--430 ℃;水分含量8—14%,SO2:1000mg/m3以上。
工作温度高,产生热变形大,对光路的偏离有一定的影响。
对于对穿式设备,在此种工况下,对光是个比较难解决的问题,而单侧式GM700系统探头型是钢性连接故不存在对光问题;
2、高粉尘工况下使用优势:相对于对穿型TLDS最主要的难点粉尘浓度高达
30g/m3的高粉尘工况。
并且还有个不能忽视的因素是DeNOx的反应炉非常大,600MW机组的2个反应炉的截面是6*8m,而且由于流量很大,炉壁震动很大。
根据上述工况条件,对穿型TLDS必须要解决粉尘衰减激光
光束的能量对测量的影响;
对穿型TLDS的发射接收单元安装在烟道两侧,光路的对准很重要。
如
果光路发生偏离,检测器接收不到发射光测量就不可能了。
而单侧式
GM700系统由于采用渗透管探头型,在激光监测过程中,不存在激光穿
透不过从而导致无数据的问题;
3、安装方面优势:
对穿型产品的一个误区:样本介绍可测烟气的最高粉尘,例如30g/m3;
有测量距离,例如10m最长。
这两个参数是不能同时满足的。
通过粉尘的消光度测试,在1m长的光程、含尘量2.5g/m3、粉尘粒径5μm的情况下,光的透光率只有30%。
如果含尘量达到30g/m3,透过率
将不到5%。
所以10m光程可以承受30g/m3是不可能的。
所以,对于6m
宽的脱硝炉,对穿型TDLS双侧安装是不可能的。
而利用安装位置解决光程太长的问题,将仪器安装在DeNOx炉的转角
位置。
测量的代表性值得怀疑。
并且对于光路的对准,也是一个很棘手
的问题。
如果两侧安装的距离为1m,激光光斑的面积通常为2*2mm。
光
线的偏离角度只能最多0.02°。
也有产品提高激光发射功率,通过透镜将光斑扩大,使接收面积变大。
若偏离角度增加到0.2°,光斑面积必须增加到20*20mm。
光能量则减少
了100倍!所以,安装位置的震动和热漂移也是对穿型TLDS有很大困难。
下图的例子是这种“对付”的方法。
而采用单侧式GM700系统,由于不需要担心粉尘问题,故安装点的选择余地很多,完全可以选择在烟道直管段的稳流区进行测量,本身测量数据也具备代表性,具体使用效果,可参见浙能温州乐清电厂,我们公司的测NH3设备在该厂的使用效果是最好的。
上图所示:为对穿式设备应付粉尘过高的解决方案,曾经在北仑电厂试用过此方案,可同样存在二方面问题,1、红圈处积灰问题,会导致光路阻挡;2、探杆的震动带来的对光问题。
故以上方案最终被证实是不成功的案例。
如上图所示,很多对穿式设备厂家,采用上图角落处选择一个点位来
安装对穿式设备,姑且不论气体是否具备代表性,根据脱硝工况的粉尘
量,其测量光程最多只能达到1米,在这么小的角落里,安装和对光都
给客户带来很大不必要的麻烦。
4、
使用可调谐二极管激光光谱仪测量氨已成共识,但是在现场仪表的结构
上还要有选择。
1、必须采用单侧安装的探头型可调谐二极管激光光谱仪。
--DeNOx的管道很大,两侧安装很难找到合适的位置,光路长不好调试。
--粉尘很大,对光的簑减很多,影响系统的信噪比,因而影响测量精度。
--激光的方向性特好,且光点不大,现场的震动、变形引起的光点偏离
可以使仪器失效。
探头型是钢性连接,不会产生上述问题。
2、必须采用渗透管(GPP)型
--渗透管型的样气通过扩散方式进样,测量空间是非常干净的,所以能
保持很高的精度。
--渗透管具有一定的阻力,所以可以通过通样气的方式对仪器进行标定。
两侧型现场无法标定,又没有仪器在现场进行对照测量。
--通零点气从渗透管内向外吹洗,校一次零点做一次清洗,保持了仪器
的长期可靠的使用。
三、部分业绩表
所列业绩(见下表)均由西克麦哈克(北京)仪器有限公司承担,包括方案设计、系
统成套、技术支持、售后服务等。
四、技术服务及售后服务
售后服务介绍:
1、机构:
➢公司技术服务中心是公司的技术服务专职部门;
➢技术服务中心负责产品的售后服务、仪器维修、备品备件供应;现场指导启动、安装、调试;产品技术培训、产品技术咨询等;
➢人员:共有38人,其中18人受过德国SICK公司专业培训,并获得相关证书,能够独立的开展SICK产品的维修和维护工作。
➢技术服务中心总部设在北京,在成都、深圳、上海均有办事处。
2、培训内容:
➢公司根据实际情况每年组织1---2次相关产品技术培训,届时邀请用户参加。
➢对于系统产品技术服务中心提供使用现场和在北京的必要培训。
➢若用户提出到德国厂家培训,公司负责提供便利条件。
3、服务区域:
➢包括香港在内的中国地区
➢德国SICK总部指定的其他地区
4、备品备件:
及时提供原厂的备品备件,保证三年内不变价。
5、售后服务内容:
➢保质期内:因制造质量不良造成的质量问题,免费服务。
➢保质期外:提供终身技术支持和服务。
6、服务响应:
➢接到用户服务要求后4小时内给予答复;若需到现场(国内),24小时内到达现场和现场。
7、负责CEMS部分技术人员介绍
姓名职务学历
周长征高级工程师博士
王复兴教授级高工学士
曹震工程师硕士
顾黎明工程师学士
黄强工程师学士
刘晓宁工程师学士
SICK氨逃逸GM700与其他品牌对穿式的对比特点:
⑴GM700直插式分析仪直接测量烟气,不用抽取样气。
⑵GM700直插式分析仪GPP探头,样气通过扩散的方式进入光路。
粉尘对光路没有污染,可以适合于粉尘浓度大于50g/m3的应用场合。
⑶GM700直插式分析仪单侧安装,安装简单,环境的震动,烟道的热变形对其
测量光路不会产生影响。
⑷GM700直插式分析仪GPP探头不需吹扫空气,维护简单,光学镜面有控
温器,避免凝结物形成。
⑸GM700直插式分析仪GPP探头有一体化的温度传感器PT1000和压力传
感器。
同时测量烟道内的温度和压力,进行实时温度压力补偿。
⑹GM700直插式分析仪能垂直于脱硝装置安装,采用2米长的激光光程,测
量更准确可靠。
6,SICK与对穿式安装的氨逃逸对比:
对穿式安装的氨逃逸和 SICK的设计理念有巨大差异.
1.SICK 的激光光源是安装在测量点(烟道或管道)的, 但是对穿式安装的氨逃
逸激光器是安装在中央控制单元,通过光缆进行连接的,光纤传输激光强度衰耗大,如果采用一拖二或者一拖三激光强调衰减更大,无法保证测量要求的光程和光强。
2.使用光纤(有光学噪声),监测下限偏高。
3.对穿式仪表,光程短,取样不具代表性
4.不能现场校零和校验
5.安装需要2个安装平台、对光比较困难、无法克服温度变化带来的管道变形
和管道震动带来的响应,导致信号突变或者无信号输出
6.对穿式安装的氨逃逸国内很多现场已经出现经常没有信号(浙江省内:北仑电厂三期、大唐乌纱山电厂、玉环电厂、富阳三星热电等都信号不好,不能正常使用。