激光氧分析仪
cems产品介绍-2014

• 带光调制单信道技术,使数据更加精确。 • 采用泵吸式采样法,与系统预处理单元连接,保证模块稳定性 • 量程可选择,从2000ppm到100%,方便现场应用
2.6怎样实现在线监测
样气采集部分包括采样探头和伴热管线,采样探头能够采集烟气,并且能够通过陶瓷滤芯 对烟气进行初级过滤。烟气采集后通过伴热管线输送到主机柜中的气室,并由紫外差分吸收光 谱仪对烟气中的SO2和NOx等气体进行检测
1.3、烟气在线连续监测系统(CEMS)应用点位(WHERE)
1.4、烟气在线连续监测系统(CEMS)监测参数(WHO)
采样位置 测量参数
功能作用
1
CO-O2
CO2-O2
燃烧优化
2
CO-O2-CO2
3
NO-O2-NH3
燃烧监测 脱硝效率
4
CO-O2
电除尘监测
5
SO2-O2
• 采用英国进口的city technology品牌7e型号传感器,具有精确度高,量程大, 应用范围广等优点,保证数据的精确度和稳定性
• 不能直接测热湿烟气,所以只能用在冷凝法CEMS
参数
数据
量程
0-1000ppm
最大测量范围
2000ppm
精确度
0.10ppm
响应时间
20s
线性度
1%
2.5二氧化碳(CO2)浓度监测模块
2.2、ABB红外光谱分析仪EL3020
2.3氧量分析模块
★根据现场实际情况和客户需求,采用氧化锆法或电化学氧传感器法,对烟气中 的氧含量进行在线监测。
氧化锆法通常用在热湿法系统中,采用 英国进口SST品牌的氧化锆头,保证数 据稳定性与精确度。
废气 含氧量的测定

废气含氧量的测定
废气中含氧量的测定是工业和环境保护中非常重要的一项分析
工作。
含氧量的测定可以通过多种方法来实现,以下是一些常见的
方法和技术:
1. 化学分析法,化学分析法是最常用的测定废气中含氧量的方
法之一。
其中,最常见的是使用气相色谱法和化学滴定法。
气相色
谱法通过气相色谱仪来分离和测定废气中的氧气含量,而化学滴定
法则是利用氧化还原反应来测定氧气的含量。
2. 电化学法,电化学法是另一种常用的测定废气中含氧量的方法。
常见的电化学方法包括极谱法和电化学氧分析法。
极谱法利用
电极在废气中氧气的还原和氧化反应来测定含氧量,而电化学氧分
析法则是利用电化学传感器测定氧气的浓度。
3. 光学法,光学法是利用光学原理来测定废气中含氧量的方法。
其中,红外吸收法和激光光谱法是常用的技术。
红外吸收法利用氧
气对特定波长红外光的吸收来测定含氧量,而激光光谱法则是利用
激光光谱仪来测定氧气的浓度。
4. 质谱法,质谱法是一种高灵敏度的分析方法,可以用于测定
废气中微量氧气的含量。
通过质谱仪可以对废气中氧气的质量进行
准确测定。
在进行废气中含氧量的测定时,需要注意样品的采集和处理,
仪器的校准和准确度,以及实验条件的控制等因素,以确保测定结
果的准确性和可靠性。
同时,根据实际情况选择合适的测定方法和
技术,以满足分析的要求。
综上所述,测定废气中含氧量是一项复
杂而重要的工作,需要综合考虑多种因素,以获得准确的分析结果。
常见实验室仪器设备清单!(附实验室图)

一、疾病预防控制中心实验室仪器设备清单1 气相色谱仪:定性定量分析2 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散3 氨气分析仪:测样品中氨的含量4 测汞仪:测固、体液体样品中汞含量5 电导率仪:测电解质溶液电导率值6 二氧化硫测定仪:大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测7 二氧化碳测定仪:大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测8 离子交换纯水器:使用离子交换法制纯水9 粉层采样器:该采样器适用于煤矿及其它粉层作业环镜中进行粉层采样10 光电浊度仪:测量浊度11 光照度计:测定光照强度12 火焰光度计:监床化验用病理研究13 激光粉层仪:检测粉层浓度14 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析15 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量16 自动量程照度计:测定光照强度17 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量18 酶标仪:定性定量19 冷原子荧光测汞仪:专用测贡仪器,测痕量贡20 离子计:测离子浓度21 CO分析仪:测大气环镜中一氧化碳含量22 双道原子荧光光度计:固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析23 手持糖量计:测体的含糖量24 生化分析仪:测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数25 洗板机:与酶标仪配套使用26 微量可调移液器:移微量液体27 显微镜:观察微小物质28 荧光分光光度计:分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物29 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜30 便携式红外线人析器:测定公共场所中的CO2浓度31 电子微风仪:适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样32 放射性污染计量仪:测试放射性污染是否超标33 热敏电阻(测辐射热计):用于辐射探测34 紫外光功力计:测试检测紫外光功率35 热球式电风速仪:测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器36 红血蛋白仪:检测血红蛋白二、出入镜检验检疫局实验室设备清单1 酶标分析仪:定性定量分析2 微量移液器:移取微量液体3 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析4 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析5 凯氏定氮仪:全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析6 气相色谱仪:定性、定量分析7 水份测定仪:样品中水份8 酸度计:测HP值9 赛波特比色计:用于未染色的精制石油产品分析10 熔体流动速率仪:测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流速率11 微量测汞仪:测汞含量12 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析13 液相色谱仪:定性定量分析14 血细胞分析:则量血液中红细胞数、白细胞数和红血蛋白的浓度15 血球计数器:白血球、缃血球、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均细细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度16 尿分析仪:测尿中各种物质含量17 生化分析仪:定量分析18 自动糖度旋光仪:测量样品中含糖量19 洗板机:洗涤酶标仪上的酶标板20 原油蜡含量测定仪:测石油中的腊含量21 X—射线测硫仪:含硫含量三、农产品检测中心实验室仪器设备清单1 酸度计:测pH值2 电导率仪:测电解质溶液电导率值3 液相色谱仪:定性、定量分析4 气相色谱仪:定性、定量分析5 自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定6 紫外-可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析7 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析8 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析9 红外分光光度计:根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析10 卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器11 傅里叶变换红外光谱仪:定性、定量分析12 色差计:测量农产品颜色13 离子色谱仪:定性分析14 微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份15 荧光分光光度计:用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定16 旋光仪(目视.自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度。
在线分析仪器及分析系统设计与应用技术1ppt课件

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⑽响应时间
响应时间表征仪器测量速度的快慢,定义为从被测 量发生阶跃性变化的瞬时起,到仪器的示值达到两 个稳态值之差的90%处所经过的时间,称为90% 响应时间,用T90表示 。
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1.3 在线气体分析仪器的近期发展
在线分析仪器近期研究和发展趋势主要体现在分析 检测器,分析流路和仪器智能化三个方面。
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⑷检测限
检测限是指能产生一个确证在样品中存在被测 物质的分析信号所需要的该物质的最小含量或 最小浓度,是表征和评价分析仪器检测能力的 一个基本指标。新国标称为最小可检测变化。
⑸分辨力
分辨力是指仪器区别相邻近信号的能力。不同 分析仪器所指的相邻近信号有所不同,如光谱 仪是指最临近的波长,色谱仪是指最邻近的两 个峰,质谱仪是指最邻近的两个质量数。
线性范围是指校准曲线所跨越的最大线性区间。用 来表示对被测组分的含量或浓度的适用性。
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⑻重复性
重复性又称重复性误差是指用相同的方法、相同 的试样、在相同的条件下测得的一系列结果之之 间的差异。重复性误差用实验室标准偏差表示 。
⑼稳定性
稳定性是指在规定的工作条件下输入保持不变, 在规定的时间内仪器示值保持不变的能力。可用 噪声和漂移两个参数表示。
组合技术的应用 这是多传感器信息融合技术在过 程分析上的应用
并行检测技术对同一样品进行多同样传感器的分析, 由智能处理系统对多结果进行信息数据融合,甄别 和选择最可靠的分析结果。
微型化小型化过程分析仪及分析流路系统重构。 取样处理技术及原位分析技术的应用发展
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1.3.3 在线分析仪器的智能化
药品包装顶空残氧测试方法及应用选型

药品包装顶空残氧测试方法及应用选型药品包装顶空残氧测试的方法及原理有很多种,不论是那一种方法都有其优势,各种方法原理只在性能方面相比较并无区分,主要的区分在于所应用在不同的产品和应用目的上。
所以在残氧分析仪的选型方面非常重要。
以下是使用中常见的几种测试方法和原理,以及常见的应用:一、电化学取样分析(有损检测)电化学取样分析法顶空残氧分析仪是最常见的检测原理。
其优点是操作简单,不受环境因素干扰,并且设备成本相对较低。
缺点是需要采样分析。
取样分析至少需要2ml以上的样气量,适用于顶空气体在6ml以上的包装容器(因为考虑到密封容器在取样过程中会产生负压。
安瓿瓶或软袋不用考虑负压,只需要顶空样气在2ml以上即可)适用药品包装及规格:西林瓶(顶空气体大于6ml)安瓿瓶 (顶空气体大于2ml)软袋 (顶空气体大于2ml)输液瓶 (常压或微负压 -300mbar以内)二、荧光法采样分析(有损检测)荧光法是一款荧光衰减法原理的残氧分析仪,将微顶空的样气通过专门的气体采集装置采集到内部置有荧光贴片的采集漏斗。
然后采用荧光法检测顶空残氧。
荧光检测原理:氧分子和荧光贴片中的荧光物质接触后,使得荧光物质发射的荧光信号减弱。
信号衰减程度和氧含量成正比。
荧光采样分析的检测方式与电化学的取样分析不同,荧光法只需要对样品采集最小0.1ml的样气,并且荧光法的测试精度更高,符合ASTM F2714-08标准测试方法。
荧光法可以适用于安瓿瓶、西林瓶、预注射等微小顶空的残氧测试,测试结果可靠,不受样气量大小的影响。
荧光法微顶空残氧/溶氧分析仪Presens 便携式顶空残氧分析仪是一款常用于制药行业集顶空残氧/溶解氧的多功能分析仪。
这款设备是基于光学感应的荧光衰减法检测原理,顶空分析过程不对样品进行采样,对顶空样气体积及顶空条件(如负压)无要求,最小样气量仅需0.1ml即可完成精准分析。
有别于传统方法诸如电化学、氧化锆等对样气量、顶空条件(负压)有要求的采样分析方式。
EPVC尾气回收在线氧分析仪的选用

第36卷第8期2008年8月聚氯乙烯Pol yv i nyl C hl or i deV01.36,N o.8A ug.,2008【分析与测试】E PV C尾气回收在线氧分析仪的选用韩仰健+,侯秀云(天津渤天化工有限责任公司,天津300480)[关键词]EPV C;在线分析仪;LD S6原位激光气体分析仪;氧含量[摘要]介绍了L D S6原位激光气体分析仪的结构、工作原理及其在EPV C尾气回收在线氧分析中的使用。
[中图分类号]TQ325.3;TQ014[文献标志码]B[文章编号]1009—7937(2008)08—0037—02T he sel ect i o n of oxygen on--l i ne anal yze r f or t he r e cover y of E PV C t ai l gasH A N yang—j i an,H O U X i u—yun(Ti anj i n B ot i an C hem i ca l C o.,L t d.,T i anj i n300480,C hi na)K ey w o r ds:EPV C;o n。
—l i n e anal yzer;L D S6i n—’s i t u l as er gas anal y zer;oxy gen c ont e ntA bs t r act:The s t r u c t ur e and w or ki ng pri nci pl e of L D S6i n’’si t u l as er gas an al yzer w er e i nt ro-duced as w el l as i ts a ppl i c at i on i n t he on—‘l i ne a nal ysi s of oxygen c ont e nt dur i ng t he r eco ver y ofE P V C t ail gas.随着石化行业自动化水平的提高,工艺过程对自动化控制品质的要求也在提高,因此工业在线分析仪的应用越来越广泛。
HPLGM1500-SO3中红外激光连续在线三氧化硫气体分析仪QCL

海尔欣光电型号:HPLGM1500-SO3中红外激光连续在线三氧化硫气体分析仪QCL-TDLAS Online SO3Analyzer日期备注2018/3/28第一版目录目录 (2)1.产品简介 (3)2.产品特点 (3)2.1.产品参数 (3)1.产品简介控制SO3在烟气中的含量,是解决空预器堵塞现象,降低燃煤机组维护成本,提升大气污染治理水平的重要环节。
传统的SO3检测技术是基于离线采样的分析化学方法,测量代表性和实时性均不理想。
而由于水和SO2的光谱与SO3重叠严重,非色散红外技术(NDIR)的宽带滤光特性无法独立区分这三种组分。
海尔欣光电的HPLGM1500-SO3气体分析仪为一基于下一代量子级联激光(QCL)光谱技术,面向燃煤锅炉成本优化的精准监控设备。
其激光较窄的光谱特性能够实现更好的选择区分水、SO2和SO3,为燃煤设备的脱硝系统优化,提供高灵敏度,高选择性,连续在线的三氧化硫(SO3)气体测量解决方案。
2.产品特点●使用量子级联激光技术,灵敏度可达0.4ppm●热湿法测量,>200℃全程伴热,独特窄线宽光谱分析,不受水份及二氧化硫干扰,无需除水●独立分析模块,易于系统集成●连续在线监测,实时获取数据●快捷启动,操作简单,维护方便2.1.产品参数量程范围0-200ppm零点噪声0.2ppm(300秒平均时间)检测下限0.4ppm(300秒平均时间)零点漂移<0.5ppm/24小时量程漂移2%F.S.线性误差1%F.S.水干扰1x10-5SO2干扰1x10-4样气流速0.25L/min工作温度10~50℃电源要求200~240VAC模拟量输出2路4-20mA输出(隔离最大负载750Ω)数字输出RS485,Ethernet可选。
微量氧分析仪的使用及维护

1 引言随着我国科学技术和新型材料等产业的快速发展,高纯气体作为保护气在超大规模集成电路、激光材料、光导纤维、航空航天材料等领域都有着重要的应用。
氧气作为一种化学活性较强的物质,其含量是检测高纯气体质量的重要指标,所以控制和检测氧气含量的关键因素是高纯气体作为保护气。
在我国国家标准中,对高纯气体的质量要求有明确的标准,高纯气体中微量氧的含量一般控制在几个μmol/mol (如表1 所示),想要准确测定不同种类的高纯气体中的氧,就必须选择合适的方法,而目前检测微量氧含量应用最广泛就是微量氧分析仪。
故此,本文从微量氧分析仪的原理和分类、使用和维护、检定校准三方面进行分别介绍。
表1 几种高纯气体的氧含量的标准要求气体种类国家标准氧含量指标要求高纯氩GB/T 4842—2017≦1.5×10-6高纯氮GB/T 8979—2008≦3×10-6高纯氢GB/T 7445—1995≦1×10-6高纯氦GB/T 4844.2—2011≦1×10-6高纯二氧化碳GB/T 23938—200910×10-6~1×10-62 微量氧分析仪的原理和分类2.1 化学电池法氧化还原电池是化学电池法微量氧分析仪的原理。
传感器是主要的化学电池,主要由阴极、阳极,电解池。
当氧气进入电池,氧气在阴极得到电子,阳极的金属铅氧化和失去电子。
由电池产生的电子从电路中提取,并且通过诸如补偿、校正和放大的方法测量测量气体中的氧含量。
反应式如下:阴极 O 2+2H 2O+4e -→4OH -;阳极 Pb+2OH -→PbO+H 2O+2e -;总反应式2Pb+O 2→2PbO 。
不同的实现方式可以将化学电池法的微量氧分析仪可分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法。
2.1.1 原电池法开放式的原电池法微量氧分析仪的检测池,需要添加电解液,清洗更换电极。
维护起来比较麻烦的原因是在使用时需要配电解液,还要经常添加蒸馏水,更换干燥剂硅胶,气密性不易保证。
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西门子在线分析仪器在钢铁行业中的应用1. 引言钢铁行业在我国的国民经济中,占有举足轻重的地位。
作为全球制造业中心,中国的工业化发展的潜力很大,经济的持续增长,会为钢铁行业的发展提供动力。
而今,中国的钢铁行业正经历着兼并重组,淘汰落后产能,优化产业布局,发展循环经济,实现节能减排的过程。
钢铁行业健康稳步的发展,关系重大。
钢铁的冶炼过程实质上是原材料、燃料和成品的流转过程,在流转中伴随着大量气体产生,而在线检测分析这些过程气体是冶金工业生产工艺优化控制、安全和环保监控必不可少的关键技术之一。
西门子公司是中国钢铁工业的合作伙伴,一直致力于推动中国钢铁工业自动化水平的不断提高。
西门子分析仪器能够应用于钢铁行业中的炼钢、炼铁及烧结等各个装置,对降低能源消耗、保证生产安全等起着十分重要的作用,还对钢铁企业增大产能,提高产品质量有积极的效果。
2. 分析仪简介西门子分析仪器含盖了气体分析仪的各类产品,可以为客户提供各种各样的解决方案。
西门子分析仪器包括在线色谱分析仪、红外分析仪、氧分析仪、热导分析仪和激光分析仪等。
其中,MAXUM II在线色谱分析仪凭借其强大的功能,可以用于分析测量各种复杂样品中的各个气体组分含量,比如高炉煤气中的CO、CO2、N2、H2,焦炉煤气中的CO、CO2、H2、CH4、O2、N2和微量H2S等。
再加上西门子强大的EZChrom色谱工作站软件,还可以用于实验室分析。
多组分非分光红外分析仪ULTRAMAT 6/23 通过分析被测气体对测量光束的吸收获得被测气体浓度,由于其较宽的光源,可以同时测量CO、CO2、SO2等多个组分。
OXYMAT 6磁压氧分析仪则通过测量含氧混合气的体积磁化率得到混合气中氧气的浓度,快速的响应时间使其能够用于安全控制和优化控制。
激光分析仪LDS 6和SITRANS SL可以在线原位测量,实时获取数据。
较低的维护成本,最低1s的响应时间使其逐步代替部分传统分析仪,成为钢铁行业应用中的新宠。
下一章节就具体介绍这些分析仪分别在钢铁行业中各个装置的应用。
3. 西门子分析仪在钢铁行业中的应用3.1. 炼铁中的应用高炉冶炼是当今炼铁工艺中最主要的炼铁方法。
时事检测出高炉煤气中各组分的含量可以及时反应出炉内状况,指导高炉的操作,从而保证了高炉稳定顺利的运行,同时为提高产品质量、产量起着十分重要的作用。
西门子MAXUM II色谱分析仪可以在线检测高炉煤气中N2、CO、CO、H2的含量,每一个周期自动向高炉控制中心提供一组准确、可靠的高炉煤气中各组份的百分含量。
通过计算CO2/ (CO+CO2) 的比值来判断煤气利用率,控制焦煤比,一般在焦炭负荷不变的情况下比价降低,说明煤气利用率降低,预示着高炉转凉;通过观察H2的含量判断风口中小套高压水及炉身冷却壁常压水是否漏水,如果H2值增加,说明存在漏水,为防止爆炸,需尽快解决;通过对N2含量的检测,可推测出高炉的泄漏率。
一般采样点选在重力除尘器后,布袋除尘前的煤气水平管道上。
由于西门子色谱分析仪拥有多检测器、并行色谱、无阀切换、电子压力控制等诸多技术优势,提高了测量的响应时间,保证了测量数据的可靠性。
还有,分析仪表可以帮助测量热风炉出口的O2含量,优化高炉燃烧,提高产品质量。
另外,为了提高炼铁的经济性,降低成本,国内许多高炉采用喷烟煤或参喷烟煤完成炼铁工艺。
由于烟煤挥发性和可燃性比较高,在磨煤机磨煤时,进入过多的氧气易引起爆炸,所以在磨煤机前的热风管道上以及磨煤机之后的布袋除尘器之后都要检测氧的含量,若氧含量过高,则要报警。
在煤粉仓中,还要检测CO的含量,当CO含量过高时,需要及时冲氮,防止事故发生。
在高炉喷煤的应用中,西门子的OXYMAT 6磁压氧分析仪、ULTRAMAT 6/23非分光红外分析仪LDS 6和SLTRANS SL激光分析仪都有很好的应用。
其中,激光分析仪比起传统的抽取式的分析仪有他本身自有的优势。
首先,激光分析仪采用原位式安装,直接安装于工艺管道上,省去了采样探头、采样管线和预处理系统。
其次,激光分析仪维护起来非常简便,降低了维护费用。
最后,激光分析仪的响应时间最低可达1秒,为安全保护系统及时提供数据,可以胜任关键点的测量。
值得一提的是,虽然激光分析仪有诸多优势,但其不能完全代替传统的分析仪表。
在一些测量点上,比如磨煤机出口,煤粉仓等,由于含尘量非常大,激光的透光率会受到很大的影响,从而使得测量效果变差。
这个时候只能采用传统抽取式分析仪来测量。
浦钢搬迁罗泾工程项目被列为上海市“世博”搬迁工程第二号重点工程,同时也是世界首座年产150万吨铁水的COREX C3000炼铁新技术示范工程,深受业内及公众关注,而在此项目中,西门子分析仪表分别在其煤粉仓CO含量测量,炉气H2分析上有所应用。
在钢铁行业中,西门子凭借其齐全的产品线,可以提供完全的解决方案,如下图1所示是西门子分析仪在高炉炼铁工艺中的应用。
图1. 西门子分析仪在炼铁上的应用3.2. 转炉煤气回收中的应用转炉炼钢的特点是吞吐量大、周期短、冶炼强度高,转炉生产中易产生大量烟气,其主要成分是煤气,其中CO约占60%~70%.它是一种有毒、有害、易燃、易爆的危险性气体.也是一种很好的化工原料和工业生产能源。
因此,对转炉煤气的净化与回收是炼钢中不可忽视的重要部分。
过去对炼钢所产生的气体都采用直接放散,它不仅污染大气,破坏了自然环境,还白白浪费了许多能源。
实现转炉煤气最大限度回收,对降耗增效,减少大气污染,节能环保有着巨大的经济和社会效益。
分析仪在其中测量CO/CO2和O2的值,分别在二次除尘后,烟道排放前以及气柜出口,电除尘前的位置。
CO/CO2的检测是保证回收到最有价值的煤气,O2的检测是避免煤气中的氧气含量过高导致在回收或使用中发生爆炸。
这两个测量点,采用维护方便,响应时间短的LDS 6和SITRANS SL激光分析仪是一个比较好的选择。
其IP65的防护等级,1区的防爆设计以及自动标定的功能完全可以满足现场恶劣的工况,保证有效安全的回收煤气。
在钢铁行业的煤气回收中,包括高炉煤气、COREX炉煤气、焦炉煤气等,会对煤气中H2S的含量有一定的要求,分析仪在煤气回收中还有一个应用电就是采用色谱分析仪测量煤气中硫的含量。
3.2.1. 项目简介天津天铁冶金集团是天津市重点支持的大型企业集团,2006年新发布的中国企业500 强中排名第152 位,在中国制造业500 强中排名第72 位。
现有年产生铁350 万吨、钢坯350 万吨、钢材257 万吨的综合生产能力,在国内外享有较高的知名度。
近年来,天铁集团与世界知名钢铁公司不断开展合作,学习先进技术。
在奥钢联参与的热轧工程与工艺改建中,采用西门子LDS6 激光气体分析仪,用于实时监测转炉气体中CO、CO2 的含量,参与工艺控制;以及转炉气体回收中与安全相关的氧含量监测。
由高炉炼铁、氧气转炉炼钢、最后经轧机轧制组成的“长流程”是当今钢铁行业的主要生产流程,超过三分之二的钢材由长流程生产。
铁矿石经高炉炼制形成铁水,在铁水中包含大量的碳和杂质(如硫、磷等),为了得到高质量的钢材,铁水必须经进一步处理,去除碳和杂质。
氧气转炉(BOF)是普遍的炼钢设备,将铁水注入转炉,由水冷喷头向转炉内吹入高压氧气。
吹入的氧与铁水中的碳经过氧化结合生成CO和CO2,并以炉气的形式与铁水脱离、排放。
整个转炉炼钢的工艺流程约15 至20 分钟。
炉气中的CO 和CO2 可以作为反映转炉工作状态的参数组,通过监测炉气中CO、CO2 的含量,可以提高转炉的工作效率。
LDS6 的快速相应能够精确地确定整个工艺的结束时间,节约大量的氧气与能量,优化整个流程。
转炉气体中含有大量的CO,可以作为可燃煤气回收,此类高CO 气体的回收处理需特别注重防爆安全。
测量快速、准确、无干扰是LDS6 原位式激光气体分析仪的特点之一,使用LDS6 监测转炉回收煤气中的氧含量可以增强安全性。
图2. 西门子分析仪在炼钢上的应用3.2.2. 系统构成LDS6 激光气体分析仪采用原位测量(in-situ)方式,无需采样与样气处理系统,直接在安装点完成分析。
整个系统由中央处理单元、发射探头、接收探头与复合光缆组成。
激光光源位于中央处理单元中,所发激光由光缆传至发射探头,激光穿过被测气体后被接收探头检测。
检测信号传回中央处理单元进行处理、分析与显示。
中央处理单元还承担人机工作界面和输入输出的功能。
LDS6 的发射探头与接收探头直接安装于现场分析管线的两侧(见图3)。
两者均采用模块化设计,绝大多数硬件可以互换。
天铁转炉气体监测项目*采用两套LDS6 设备,分别在电除尘后监测转炉煤气中的CO、CO2,和O2。
前者用于转炉工艺的优化与控制后者出于煤气回收安全目的。
两套LDS6 用于CO、CO2,以及O2 的测量西门子LDS6 激光分析仪选择使用光缆传输信号,可以利用光缆的模式选择进一步确保信号“纯净”,提高测量系统的抗电磁干扰能力、恶劣环境的适应能力。
同时,中央处理单元利用复合光缆内集成的双绞线完成对探头的供电,无需现场再对探头提供电源。
光缆外部的保护层使得其满足工业现场的使用要求。
图3.激光分析仪LDS 6在炼钢上的应用3.2.3. 系统完成的功能由铁矿石炼钢需经过高炉炼铁与转炉炼钢两步,铁矿石由高炉熔成铁水,因为铁水里含有氧、硫、磷等杂质,需要进一步去除。
炼钢的过程就是脱碳(脱气)、去硫去磷,以及后期脱氧和升温的过程。
最常用的炼钢设备就是氧气顶吹转炉。
氧气由水冷喷头吹入,铁水中的碳在反应区直接氧化成CO 气泡,在碳低时是由于部分碳反应生成CO2。
转炉气体中含有大量的CO,少量CO2 及微量的其他成分高温气体。
气体分析仪在转炉气体的分析中主要监测CO 和CO2,它们的含量以及变化趋势可以作为重要信息直接反馈:(1)转炉脱碳的工艺进程与结束时间;(2)钢水的温度等信息;(3)造渣过程的情况。
由于整个转炉炼钢过程只有15-20 分钟,要求分析仪表除却准确的分析结果,更要具有快速的响应时间。
否则对于整个工艺的控制与优化没有实际意义。
转炉气体中含有大量的可燃成分,可以回收进行再次利用,在回收过程中须注意防爆。
如果煤气中的氧含量过高,易使气体超过爆炸下限,对设备及人员安全十分不利,必须在煤气回收过程中时刻监测其中的氧含量,一旦超出某一设定值,必须迅速采取措施,以防事故发生。
对于煤气中的氧含量监测也必须达到准确、快速的要求,既可以在生产安全的前提下尽可能多地回收气体,又能在危情发生之际迅速报警,避免人员物力的损失。
在天铁的转炉煤气监测、回收的应用中,分析仪的安装选点位于电除尘之后,分析转炉气体的CO、CO2 和O2 含量。
CO、CO2 的含量用于反映转炉的脱碳信息。