烟气分析方法比较
锅炉烟气露点温度计算方法比较分析
则表 中露点温度应再减去 3C; o 若水蒸气体积分数
高于 1 % , 露 点温 度应 再 加 上 3 , 以粗 略地 3 则 ℃ 可
估算出烟气露点温度。
3) 图表法 ( ) 三
11 图表法 . 1 图表 法( ) ) 一
美 国 CE空 气预 热 器公 司提 出 的方 法 , 图 2 如
16 2 1 2 2 1 0 + 0g 0+ 6g 3 8 H S
2 . 2计算结果 采用不同方法计算出的烟气酸露点温度见表 3 。
表 3 额 定 工 况 下 烟气 露点 温 度
式中: 0 S 、 O——烟气 中水蒸气和三氧化硫 的含
量( ) % 。
() 4 计算公式( ) 四
烟气露点/ ℃ 16 3 12 3
15 3 9- 7g 8. 63 1 O0 3. 1 44 2.
计算公式二
计 笪 / 岢 = , \
18 1 4
1 7_ 2 8
温区时有较大偏差 , 出以下公式 : 并提
=
1 1 1 2 1 3
计算公式四 计算公式五 计算公式六
的图表 法、 估算公式法和经验公式进 行 了对比分析 , 实测数据进行比较 , 此基础上提 出了修正方法。 并与 在
关键 词 :锅 炉 ; 气露 点 ; 烟温度 ; 算方 法 ; 温腐蚀 烟 排 计 低
Co a io n ay i n t e Cac lt n mp r n a d An lss o h lua i Meh d s o to s
4 0 6 0 10 0
12 4 16 4 12 5
2 冯俊凯计算公式 )
清华大学冯俊凯教授提 出的烟气酸露点计算
公式为:
烟气有关讲义参数的测定
烟气有关讲义参数的测定烟气是指燃烧产生的气体中含有颗粒物和气态污染物的混合物。
测定烟气中的参数对于环境保护和工业安全具有重要意义。
下面将介绍烟气中一些常见参数的测定方法。
1.烟尘浓度测定:烟尘是燃烧后产生的固体颗粒物,其浓度的高低代表了燃烧过程的完全程度和排放的有害物质的多少。
常用的测定方法有滤膜法、激光散射法等。
滤膜法通过将烟气通过滤膜,然后称量滤膜前后的质量差来计算烟尘浓度;激光散射法则利用激光的散射特性来测定烟尘的浓度。
2.烟气温度测定:烟气温度是烟气排放后的温度,其直接影响着气态污染物的相对含量和稳定性。
常用的测定方法有热电偶法和红外线辐射法等。
热电偶法是通过将热电偶置于烟道中,根据热电偶产生的电压信号来测定温度;红外线辐射法则是利用红外线传感器来测量烟气辐射的温度。
3.烟气流速测定:烟气流速是指烟气在烟道内的流动速度,其大小对烟气混合和污染物传输有重要影响。
常用的测定方法有热式风速计法和超声波法等。
热式风速计法是利用热线膨胀原理来测定烟气的流速;超声波法则是通过超声波传感器测定烟气中的雾滴或颗粒物的运动速度来计算烟气流速。
4.烟气湿度测定:烟气湿度是指烟气中水汽的含量,其大小对颗粒物的形成和气态污染物的传输有影响。
常用的测定方法有干湿温度计法和化学吸湿器法等。
干湿温度计法是利用干湿温度计测量湿球温度和干球温度来计算湿度;化学吸湿器法则是利用吸湿剂吸附水汽来测定湿度。
5.烟气成分测定:烟气中的气态污染物成分是了解燃烧过程和排放物种类的关键。
常用的测定方法有气相色谱法、质谱法、红外吸收法等。
气相色谱法通过气相色谱仪将烟气中的气态污染物分离并测定其浓度;质谱法则是利用质谱仪对烟气中的质谱图谱进行分析;红外吸收法则是根据气态污染物的红外吸收特性来测定其浓度。
总之,烟气参数的测定对于环境保护和工业安全具有重要意义,准确测定烟气中的参数可以帮助我们评估燃烧过程的效率和排放物的含量,从而制定相应的控制措施和政策。
cems烟气在线比对标准
cems烟气在线比对标准一、概述Cems烟气在线比对标准是一种常用的方法,用于监测烟气排放设备的性能和准确性。
该标准适用于各种类型的烟气排放监测设备,包括但不限于烟气分析仪、质谱仪、激光雷达等。
通过比对操作,可以验证设备的性能指标,如准确度、分辨率、重复性等,从而保证排放监测数据的准确性和可靠性。
二、比对方法1.选取标准设备:选择经过认证的Cems烟气在线设备,确保其性能稳定可靠。
同时,还需要选择相应的校准证书或校准报告,确保设备处于最佳状态。
2.选择比对物质:根据监测的污染物种类,选择相应的标准物质进行比对。
对于颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等常见污染物,可以选择相应的标准气体或颗粒物样品。
3.实施比对操作:将标准物质引入烟道中,同时测量烟气在线设备的输出值,将测量结果与标准物质的已知浓度进行比对。
在比对过程中,需要保证设备的运行环境、操作方法等一致性。
4.分析比对结果:根据测量结果,评估烟气在线设备的性能,如误差范围、准确度、重复性等。
同时,还需要分析设备的响应时间、交叉污染等问题。
5.记录比对数据:将比对操作中的所有数据记录下来,为后续分析和评估提供依据。
三、标准要求1.比对周期:通常情况下,应每季度进行一次比对操作,以确保设备的正常运行和监测结果的准确性。
对于重要的排放源,应适当增加比对频次。
2.比对频次:对于新安装或更换部件后的设备,应进行首次比对操作。
对于故障维修后的设备,应进行维修后的比对操作。
3.比对物质质量:比对物质的质量应符合相关标准要求,以保证测量结果的可靠性。
对于颗粒物样品,应符合环境监测标准样品的要求。
4.数据处理:对于比对结果,应进行误差分析、准确度评估等数据处理工作,为后续设备维护和升级提供依据。
四、注意事项1.操作人员应具备相关资质,熟悉烟气监测设备和比对方法,以确保操作的安全性和准确性。
在进行比对操作前,应进行必要的培训和考核。
2.在进行比对操作时,应注意保护环境,避免污染物的泄漏和排放。
常见的几种CEMS采样方式对比与正确选择
常见的几种CEMS采样方式对比与正确选择2014年,三部委于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》文件要求:到2020年,现役燃煤发电机组改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值,这就对CEMS系统提出了更高要求,但任何一种监测技术的量程、精度都有其适应性,而非通过软件任意修改量程就可满足现场运行要求,CEMS的性能取决于分析仪本身性能和烟气预处理两部分,其中,不同的采样方式直接影响着烟气预处理方式的选择,本文针对CEMS采样方式的选择做了简单介绍,希望对大家所帮助。
目前,烟气测量中比较常用的采样方法有:抽取测量方式与直接测量方式。
不同的采样方法在烟气保存和处理方法、冷凝方法上差异较大,这对低浓度污染物的准确测量有明显影响。
在高湿度烟气采样时,采样管线中出现冷凝水且污染物浓度较低时影响更加明显。
一般来说,样气处理越复杂,采样路径越长,响应时间越慢,对低浓度测试结果准确性的影响越大。
表1.CEMS各指标基本分析技术1、完全抽取式完全抽取式是直接从烟道或管道抽气、滤除颗粒物,将烟气送入分析仪的系统。
依据配套烟气处理系统的区别,该系统可以分为冷干系统与热湿系统两大类。
表2.完全抽取式CEMS关键部件(1)冷干——前处理方式样气处理:在气体进入分析仪前,在不损失或尽量损失待测组分的前提下,对样气进行除尘以及降温除湿处理,获得冷却和干燥的样气。
特点:样气采样后经过除尘、除湿处理,输送过程中可避免水冷凝造成的有关问题;无需加热采样管;系统相对简单,组件易于改进和更换。
但探头部分比较复杂,不利于检修;虽然采样气体是干气,传输距离仍影响样气浓度。
图1.冷干——前处理方式系统结构图(2)冷干——后处理方式样气处理:样气经过过滤器后被输送至伴热带输气管路,通过两级冷凝脱水,再经过过滤器后进入分析仪,对烟气含量和浓度进行分析。
特点:需要加热采样管;系统简单,能灵活适应工程变化;系统组件易于改进或更换。
国内外卷烟主流烟气中氨的分析比较
的前体物 _ 。在卷 烟 中 , 量 的 氨 对 于碳 水 化 合 物 和 2 』 适
有机酸较 多 的卷烟 是 必 要 的 , 与 其 它含 氮 化 合 物 参 其
与 了 烟 气 吃 味 劲 头 的 形 成 。 氨 含 量 过 低 , 造 成 烟 气 会
1 材 料 与方 法
1 1 仪 器 与 试 剂 .
LOD ft e meh d wa 3.  ̄ /L,wih RS o 9% , a d r c v re ffriid b a k r ewe n 8 o h t o s 1 5 tg t D f4. n e o eis o otf ln s wee b t e 9% ~ 9 e 6% . Re —
Z HAO a — o g,XI u we , Z Xio d n E F — i HAO e,W ANG h n L S e g,Z HANG a — ig Xio b n Zh n z o b c o Re e rh I si t fTNTC, Z e g h u 4 0 01 Chn e g h u To a c s ac n tt e o u h n z o 5 0 , ia
烟气分析仪的采样方式
烟气分析仪的采样方式烟气分析仪是用来测量和分析燃烧过程中产生的烟气的仪器。
烟气的测量对环保和能源利用具有重要意义。
在这篇文章中,我们将介绍烟气分析仪的采样方式。
1. 烟气分析仪的原理烟气分析仪的原理是基于光学吸收法。
在烟气分析仪中,烟气会通过有机玻璃管,然后紫外或红外光通过烟气样本,在传感器中被检测到。
这种光的吸收可以用来计算氧气、二氧化碳、一氧化碳和氮氧化合物等成分的浓度。
2. 烟气采样方式烟气采样是烟气分析的关键步骤,为了确保准确性,需要选择合适的采样方式。
下面介绍一些常见的烟气采样方式。
2.1. 平行采样法平行采样法是最常用的烟气采样方式。
它利用两台烟气分析仪,同时在烟囱中采用同一部分的烟气样本,在两个管道中运输同一段距离的烟气,并在两个传感器中分别测量。
这种方式的优点是采样的同时进行了重演,可有效面让结果分析更准确、更可靠、更可信。
同时基于在测量期间中如有传感器出现问题,仍然可以保证数据的可靠性。
2.2. 抽风采样法抽风采样法是从烟气中采样的一种方法。
在抽风采样法中,烟气在烟囱中通过窗口进入到采集室中,然后使用风机将烟气通过管道送到分析室中进行分析。
这种采样方式比平行采样法更加灵活,因为可以在在烟气收集室内采集到烟气,而不损失重要成分。
2.3. 真空采样法真空采样法是一种高效率的烟气采样方法,比较适合氧含量高的烟气。
在真空采样法中,使用真空泵抽取烟气样本。
由于密度差异和速度限制的影响,这种方法主要适用于烟气温度较高的情况下进行采样。
3. 烟气分析仪的应用烟气分析仪主要用于测量垃圾焚烧、化工、钢铁以及电力等行业中的烟气中的有害成分。
烟气分析仪可以提供有关烟气中各种污染物的数量、成分和浓度的信息。
这些信息对于环境保护、产品质量检测和碳排放管理都是至关重要的。
结论总之,烟气采样是烟气分析过程中重要的一步。
采用合适的烟气采样方式可以确保烟气分析结果的准确性和可靠性。
各种采样方式都有不同的优点和缺点,需要根据实际需要和情况进行选择和应用。
火电厂烟气NOx控制技术分析及脱硝技术比较
改 建 、 建 的 燃 煤 电 厂具 有 NO 扩 防 治 能力 , 于 在 对
役 燃 煤 机组 NO 排 放 浓 度 不 达 标 或 不 满 足 总 量 控 制 要求 的 电厂 , 要求 进行 低氮 燃烧 技术 改 造 。
容 量将 达到 1 6 0 MW , 照 目前 NO . ×1 按 的排放 控 制水 平 , 2 1 到 0 5年 , 电厂 NO 火 的排 放量 将 在现 在
Ana y i l ss on NO Co t olTe hn l gy a mp rs n wih n r c o o nd Co a io t De irfc ton f r Ga n Co lfr d Po e a s n t iia i o s i a —ie w r Pl nt
的基础 上增 加 5 。 0
1 氮 氧 化 物 控 制 标 准 、 测 及 吉林 排 放 现 状 预
1 1 氮氧 化物 控 制标 准及预 测 . GB 1 2 3 2 1 3 2 - 0 1对新 电厂 规 定 了严 格 的 NO
截至 21 0 0年底 , 吉林省 已有 3 电厂 的 5台装 家
收 稿 日期 : 0 10 — 1 2 1 - 8 3
21 0 1年 1 2月
吉 林 电 力
Jl e ti P we i n Elc rc o r i ’Βιβλιοθήκη De . 01 c 2 1
第3 9卷 第 6 ( 第 2 7 ) 期 总 1期
Vo . 9 No 6 ( e . . 1 ) 13 . S r No 2 7
火 电厂 烟 气 NOz 制 技 术 分 析及 脱 硝 技术 比较 控
丁 惠敏 段 ,
静。
( .吉林省 电力有 限公 司电力科 学研 究 院 , 1 长春 1 0 2 ; .吉林 油 田热 电厂 , 30 1 2 吉林 松 原 1 8 0 ) 3 0 0
烟气在线监测方法分类以及优缺点
烟气排放连续监测系统含义对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业排放污染物浓度和排放总量达标。
固定式污染源连续监测系统是指安装在固定污染源监测口对其排放的污染物浓度和排放率进行连续检测、实时跟踪监测数据的设备,也称为CEMS(Continuous Emission Monitoring Systems)。
直接测量法监测方法内稀释抽取式外稀释完全抽取前处理冷干法直接测量法后处理传感器安装在探头前端,直接插入烟道进行测量(点测量)(电化学或光电传感器法、氧化锆)(测湿氧)传感器和探头直接安装在烟道上,采用光学法测量(线测量)(内置式/外置式)(单光程/双光程)分析方法:紫外单波长法,紫外双波长法,差分吸收光谱法(DOAS)优点:1.无需取样系统;2.能快速检测出气态污染物浓度,响应时间短(不经过气体预处理)3精度高(不需要气体处理)缺点:1.烟道环境对测量影响很大;2.开放式测量室,无法在线校准,3.为了保证光学测量头不被污染,必须用气体幕保护,气体幕也会带来误差;4. 需定期清洁光学镜片,维护工作量大。
5不容易监测总排放情况6高空安装造价高7测量结果为气体湿基值8由于没有取样装置,日常应注意维护清洁反射镜(尤其内置式)、光源等代表:北京牡丹联友天津蓝宇科工贸有限公司抽取法优点:1.取样过程中不改变气体成分;2.可同时测量氧含量,无需另外安装氧测量仪器;2.维护方便,便于校准,便于维修;3.使用寿命长,使用成本低。
4封闭性气室测量可实现在线校准(相对直接测量法)5安装方便(相对直接测量法)缺点:1.取样点离测量系统距离较远,安装成本较高;2. 探头粗过滤器需定期更换3样气需要传输,增加响应时间系统反应慢4经过气体预处理,容易导致气体成分变化5预处理环节容易发生故障,导致故障率高6气体预处理材料需要选用昂贵的材料增加成本7反吹系统中对反吹气需要除湿除油处理稀释抽取法分析方法:稀释探头(在采样探头顶部,通过音速小孔(临界限流孔,产生恒定流速)进行采样,并用干燥的仪器气进行稀释)音速小孔是稀释式CEMS的重要元件,其工作原理是:当孔板前后存在一定压差,流体流经孔板,对于一定的孔径,流经孔板的流量随着压差增大而增大。
透射法烟气分析仪工作原理
透射法烟气分析仪工作原理
透射法烟气分析仪的工作原理如下:
1. 光源发射:透射法烟气分析仪通常使用一束特定波长的光源,比如红外线光源或紫外线光源。
这些光源能够产生特定波长的光。
2. 光束传输:光源发出的光经过透明样品室,透过烟气,然后到达接收器。
在透明样品室内,光束会被烟气中的颗粒物吸收。
3. 光强检测:接收器接收到的光强会因为烟气中的颗粒物吸收而减弱。
透明样品室两端各安装有光电二极管,用于检测光强的差异。
4. 数据处理:通过比较入射光和出射光的光强差异,可以获得烟气中的颗粒物浓度。
这些数据可以被转化为相应的浓度值。
透射法烟气分析仪通过测量光的吸收来检测烟气中的颗粒物浓度。
测量结果可以用于判断烟气是否符合环保标准或者用于监测空气污染程度。
在工业、环保和安全监管等领域有着广泛的应用。
火灾烟气中有毒物质的检测与分析
火灾烟气中有毒物质的检测与分析火灾是一种非常严重的自然灾害,同时也给人们的生命和财产造成巨大的损失。
当火灾发生时,烟雾和有毒气体的排放会使火场变得更加危险,并且对逃生和灭火工作造成困难。
因此,检测和分析火灾烟气中的有毒物质非常重要,有助于事先确定火场中的有毒物质,提高逃生和灭火的效率。
火场烟气中常见的有毒成分在火场中,燃烧物质不完全燃烧会释放各种有毒有害气体,如一氧化碳、二氧化碳、氰化物、氧化亚氮、还原性气体等。
一氧化碳是最常见的一种毒性气体,它无色、无味、易燃,一旦进入人体后就会与血红蛋白结合,降低血液的输氧能力,严重时会引起中毒死亡。
二氧化碳的危害也不容忽视,它会导致呼吸急促、呼吸困难等症状。
氰化物也是一种有害成分,它能够抑制人体的细胞呼吸功能,导致窒息。
氧化亚氮是一种可致癌物质,对人体也有一定的危害。
火灾烟气中有毒物质的检测方法目前常见的火场烟气检测方法有三种,分别为红外吸收法、半导体传感器法和化学分析法。
红外吸收法是一种常见的气体检测技术,其原理是通过测量气体分子吸收特定波长的红外辐射,确定气体存在的浓度。
这种方法比较简单、直观,但缺点是只能检测少数的气体,且需要较为纯净的样品。
半导体传感器法是指以半导体材料为基础的气敏传感器来检测烟雾气体浓度的技术,具有检测速度快、便携灵活、成本低廉等优点。
但缺点是需要周期性的校正,且不适用于检测高浓度有毒气体。
化学分析法是目前应用最广泛的检测方法,其原理是根据各种毒性气体对化学试剂的反应,测定其在试剂中量的变化,从而确定气体的浓度。
这种方法能够精准地检测多种有毒物质,但需要专业人员操作,检测时间也比较长。
火场烟气中有毒物质的分析方法在进行火场烟气检测后,还需要对检测到的有毒物质进行分析。
目前,常用的分析方法有气相色谱法、质谱联用技术、元素分析法等。
气相色谱法是一种基于分子大小和极性差异的分离方法,可以将复杂混合物中的各种有毒物质进行分离,从而对各种有毒物质进行定量分析,是目前应用最广泛的检测方法之一。
蒸汽锅炉的烟气成分分析及其方法
蒸汽锅炉的烟气成分分析及其方法蒸汽锅炉是工业中常用的热能设备,它的主要作用是将水加热为蒸汽,用于产生动力或提供热力。
然而,在蒸汽锅炉的运行过程中,燃料燃烧所产生的烟气是无法避免的,而这些烟气的成分会直接影响环境质量以及人类健康。
因此,在工业生产中需要对蒸汽锅炉的烟气成分进行分析和检测,以确保排放的烟气符合环保标准和安全标准。
一、蒸汽锅炉烟气的成分1.一氧化碳一氧化碳是燃料燃烧过程中产生的主要有毒气体之一,它对人类健康有着极为严重的危害。
在蒸汽锅炉排放的烟气中,一氧化碳往往是最高浓度的成分之一。
因此,对蒸汽锅炉的一氧化碳排放要进行严格的控制和监测。
2.二氧化硫二氧化硫是硫燃料燃烧过程中产生的主要气体之一,它会对环境和人类健康产生很大的威胁。
蒸汽锅炉排放的烟气中二氧化硫的含量也会对环境产生一定的影响。
3.氮气化合物氮气化合物主要包括氮氧化物和氨气等,它们的主要来源是燃料中的氮元素产生的化合物。
氮氧化物对环境和人体健康都会产生一定程度的危害,而氨气除了对环境外还会对工作人员的健康产生影响。
4.烟尘烟尘是由燃料在燃烧过程中产生的颗粒状物质,它是空气污染物的主要组成部分之一。
蒸汽锅炉排放的烟气中烟尘的含量也是需要进行检测和排放控制的重要因素之一。
二、蒸汽锅炉烟气成分的检测方法1.连续排放监测常见的是通过安装现场自动监测系统进行连续排放监测。
该方法可以测定蒸汽锅炉运转过程中排放的烟气成分,通过实时数据反馈,可以对蒸汽锅炉进行实时监测和控制。
2.点线式检测点线式检测是通过在检测点上进行采样,在检测室中进行分析,从精度和实时性两个方面都比连续排放监测具有优势,该方法的精度和准确性都比较高。
3.移动监测移动监测是通过对某一时期内蒸汽锅炉排放烟气样品进行取样,然后送到实验室进行分析,主要应用于对工业区域的烟气排放总体情况的了解。
三、蒸汽锅炉烟气排放控制技术1.深度脱硫深度脱硫是通过使用高效的脱硫剂,将烟气中的二氧化硫去除,从而达到控制蒸汽锅炉烟气中二氧化硫排放的目的。
燃气锅炉的烟气成分分析及其方法
燃气锅炉的烟气成分分析及其方法燃气锅炉是一种常见的供热设备,它利用燃气燃烧产生的热量来加热水,从而提供热水或蒸汽供应。
然而,在燃气锅炉的燃烧过程中,会产生大量的烟气,其中包括二氧化碳、氧气、氮气、水蒸汽、一氧化碳、氧化氮、二氧化硫等成分。
为了保证燃气燃烧的效率和安全性,需要对燃气锅炉的烟气成分进行分析。
一、常见烟气成分及其含义1. 二氧化碳二氧化碳是燃气燃烧产生的主要成分之一,其含量通常在3%~15%之间。
二氧化碳的含量越高,说明燃气燃烧的效率越低。
2. 氧气氧气是燃气的中的一个重要成分,其含量通常在2%~5%之间。
燃气燃烧需要氧气的参与,氧气的含量过高或过低都会影响燃气的燃烧效率和安全性。
3. 氮气氮气是空气的主要成分之一,也是燃气的成分之一,通常含量为大约70%。
由于氮气稳定性较高,燃气燃烧时不会参与化学反应,因此对燃气燃烧的效率和安全性没有影响。
4. 水蒸汽水蒸汽是燃气燃烧后产生的常见组分之一,其含量与燃气温度和湿度有关。
水蒸汽的含量过高会导致燃气燃烧的不稳定,影响燃气燃烧的效果。
5. 一氧化碳一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,是不完全燃烧时产生的。
燃气燃烧不充分或管路破裂等情况下,一氧化碳的含量可能会超标,对人体健康造成危害。
6. 氧化氮氧化氮是燃气烟气中的一种常见氮气化合物,主要有一氧化氮和二氧化氮。
在高温燃烧状态下,氮气和氧气会反应形成氧化氮,其含量过高会造成氮氧化物的污染。
7. 二氧化硫二氧化硫是一种无色、有毒、刺激性气体,常见于燃油燃烧过程中,和化学工业等领域。
由于二氧化硫有毒,对人体和环境都有危害,因此燃气锅炉烟气中二氧化硫含量需要控制。
二、燃气锅炉烟气成分分析方法为了对燃气锅炉的烟气成分进行分析,需要使用相应的仪器和方法。
常用的烟能分析方法包括如下几种:1. 干湿法烟气分析仪干湿法烟气分析仪是一种常见的烟气分析仪器,其主要原理是通过干湿法分析烟气中的水分含量、二氧化碳含量、氧气含量和一氧化碳含量等指标。
焦化厂烟气脱硫工艺分析对比
NID-FGD 干法: 活性炭吸附
炉内喷钙 电子束照射
针对焦化厂烟气脱硫,目前国内投入使用的脱硫工艺主 要集中在石灰石—石膏法、氨法以及SDA-FGD。
1、石灰\石灰石——石膏法
原理:采用石灰(石)配制成10-15%的浆液浓度,在吸收塔内,浆 液与烟气充分接触混合,烟气中的SO2与浆液中的CaCO3反应生成 CaSO3被脱除,CaSO3被鼓入的氧化空气强制氧化成CaSO4(石膏)。
缺点:
1、占地面积大; 2、一次投资和电耗较大、耗水量大; 3、产生废水且无法直接外排; 4、烟气出口温度约在50℃,有明显白烟。 5、操作不当容易结垢,管道堵塞等。
石灰石石膏法的应用
项目名称
规模
工艺
排放指标
山西国峰煤电
2×300MW
石灰石石膏法 <35mg/Nm3
神华福能
2×350MW
石灰石石膏法 <35mg/Nm3
吸收塔内的化学反应过程 ( 1) 吸收过程
SO2+H2O ⇌SO2﹒H2O⇌H2SO3⇌ H+ +HSO-3 ⇌ 2H++SO32CaCO3+H+→Ca2++HCO-3
Ca2++HSO-3+2H2O→CaSO3﹒2H2O+H+ Ca2++SO-3+1/2H2O→CaSO3﹒1/2H2O ( 2) 氧化过程 CaSO3+2H2O+H+→Ca2++HSO-3+2H2O
华能海门电厂
3×1036MW
石灰石石膏法 <35mg/Nm3
......
......
烟气分析 (2)
烟气分析概述烟气分析是一种通过对燃烧过程中产生的烟气进行测试和分析,来评估燃烧效率、环境污染物排放和燃烧设备性能的方法。
烟气分析依靠测量烟气中的组分和性质来识别和量化各种污染物的浓度,并对燃烧过程进行监控和控制,从而达到提高燃烧效率和减少环境影响的目的。
烟气组分烟气中主要包含以下组分:1.氮气(N2):烟气的主要组分之一,占据较大比例,通常约为烟气体积的70-80%。
2.氧气(O2):烟气中的氧气含量取决于燃烧过程的效率,可以通过测量烟气中的氧气浓度来评估燃烧的充分程度。
3.二氧化碳(CO2):燃烧过程中产生的主要产物之一,其浓度也可以用于评估燃烧效果。
4.一氧化碳(CO):不完全燃烧过程中产生的一种有毒气体,对人体健康和环境都具有潜在危害。
5.氮氧化物(NOx):由燃烧过程中氮和氧的化合物组成,主要成分包括氮氧化物(NO和NO2)。
6.硫化氢(H2S):一种具有刺激性气味的有毒气体,常在燃烧硫含量较高的燃料时产生。
烟气分析方法烟气分析可以通过多种方法进行,常用的方法包括以下几种:干湿法干湿法是一种常用的烟气分析方法,通过将烟气通过湿化器或水浸法,将其中的固体颗粒物和溶解性气体捕集下来进行分析。
该方法可以测量烟气中的颗粒物浓度、SOx浓度等。
光谱法光谱法是一种基于光学原理的烟气分析方法,通过测量烟气中各组分对特定波长光线的吸收或发射来推断其浓度。
常用的光谱法包括红外吸收光谱法、紫外吸收光谱法、雷射光谱法等。
电化学法电化学法是利用电化学技术对烟气中的化学物质进行监测和分析的方法。
常用的电化学法包括氧电化学法、氮氧化物电化学法、硫化氢电化学法等。
质谱法质谱法是一种通过分析烟气中组分的质量谱图来确定其组成和浓度的方法。
质谱法具有高灵敏度和高选择性的特点,可以对烟气中的多种成分进行准确测量。
烟气分析仪器烟气分析需要使用专门的仪器设备来进行测量和分析。
常用的烟气分析仪器包括以下几种:1.烟气分析仪:用于对烟气中各组分的浓度进行实时监测和分析的设备。
各种烟气分析方法比较
色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分—氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程,然后用面积归一化计算出各组分的含量。色谱法分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。但是价格高且样品质量要求高,对操作员素质要求也很高,因此,一般小厂难以承受。
传统的烟气分析方法即奥式气体分析仪器法是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。奥氏气体分析仪结够简单,虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,而且必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。奥氏气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。
卷烟产品鉴别检验方法
卷烟产品鉴别检验方法卷烟产品的鉴别检验对于控制卷烟市场的合法性、保护消费者权益以及遏制非法交易具有重要意义。
本文将详细介绍卷烟产品鉴别检验的方法,并结合具体案例进行说明,旨在为相关部门和个人提供指导,确保卷烟市场的健康有序发展。
一、外观检验法外观检验法是通过观察卷烟产品的外观特征,进行鉴别和判定。
包括以下几个方面的检验指标:1.卷烟包装:检查卷烟包装盒的质量,包括纸张的细腻度、印刷质量、烫金工艺等。
同时,还需检查包装盒上的厂名、产地、生产批号、合格证等信息是否真实存在。
2.外包装封口:检查外包装是否完好无缺,封口极性是否正确,以及封口胶带或胶水的粘性和印刷标识是否符合标准规定。
3.烟条外观:检查卷烟烟条的颜色、等径性、表面光滑度等是否符合标准规定,通过摩擦试验鉴别外观质量。
案例1:外观检验法在鉴别真伪烟中的应用一名市民购买了一盒卷烟,发现外包装的封口胶带粘性较低,且出现掉色现象。
通过与常见卷烟外包装的比较,发现胶带颜色略有不同,文字印刷也未能对齐。
此时,消费者可以通过外观检验法初步怀疑这盒卷烟可能是假冒产品,并进一步向相关部门举报。
二、烟气成分分析法烟气成分分析法是通过检测卷烟燃烧产生的烟气中的化学成分,对卷烟的真伪进行鉴别与判定。
其主要通过以下方法进行检验:1.烟气温度测定:测定卷烟燃烧时产生的烟气温度,通过与正品卷烟的参考值比较,鉴别真伪。
2.烟气中一氧化碳浓度检测:通过采集卷烟燃烧时产生的烟气,利用专业仪器检测烟气中一氧化碳的浓度,与标准取样点比对,判断卷烟真伪。
3.烟气中焦油含量测定:通过仪器检测卷烟燃烧时产生的焦油含量,与正品卷烟的参考值进行比对,进行真伪鉴别。
案例2:烟气成分分析法在鉴别非法卷烟中的应用一家卫生监督机构接到举报,有商家销售的卷烟烟味较浓,烟气带有刺激性气味。
该机构进行抽样调查,并利用专业仪器检测烟气中焦油含量和一氧化碳浓度。
结果显示,该批次卷烟的焦油含量和一氧化碳浓度均远高于正品卷烟的标准值。
工业炉的烟气成分分析及其方法
工业炉的烟气成分分析及其方法作为一个工业化程度较高的国家,我国各个行业的发展都离不开燃烧的过程。
而随之而来的污染问题也变得越来越突出,其中工业炉的烟气污染是重要的污染源之一。
因此,对于工业炉的烟气成分的分析与监测变得至关重要。
一、工业炉烟气成分分析的意义1. 来源分析工业炉的烟气成分会受到许多因素的影响,包括燃料种类、炉膛温度、炉内空气过量系数等,因此对其进行分析可以揭示烟气污染的来源。
通过分析烟气中的成分,可以更好地了解污染物的来源及其影响,有利于制定针对性的控制措施,促进烟气净化技术的发展。
2. 影响控制工业炉的烟气成分分析有助于了解污染物的种类及其浓度分布,从而确定控制措施的类型和效果。
例如,对于二氧化硫和氮氧化物的排放,可以通过调整燃料配比和炉内温度来降低其浓度;对于灰尘等颗粒物的排放,则需要选择合适的过滤方法进行处理。
二、工业炉烟气成分分析方法1. 气相色谱法气相色谱法是一种比较常用的烟气成分分析方法。
该方法根据不同分子的汽化温度及相对亲合力,通过柱式分离和检测器检测,可以分离出烟气中各种有机化合物和无机化合物。
该方法检测性能强,准确度高,但需要配合适当的前处理步骤,如采集、浓缩、脱水等。
2. 红外分析法红外分析法是一种非常简单、快速的烟气成分分析方法。
该方法利用各种化合物分子特定的振动和拉伸频率与入射红外线的吸收特性不同,采用红外光谱仪作为检测仪器,可以对烟气中的各种化合物进行快速检测。
但该方法只可以检测少量的化合物,对多种化合物的分析可能存在误差。
3. 常规化学分析法常规化学分析法是一种直观而且相对简单的方法。
该方法通常采用吸收法、滴定法、化学计量法等方法,对烟气中的化合物进行分析。
这种方法操作简单、成本低,但需要较长的时间,而且结果可能存在误差。
4. 光电式烟度计法光电式烟度计法是一种通过测量烟气中颗粒物的光密度变化,计算出其浓度的方法。
该方法可以实现实时监测,对烟气颗粒物的分析准确度较高,但对于其他化合物的测定则困难重重。
火灾烟气特征的检测和测量技术研究
火灾烟气特征的检测和测量技术研究1. 火灾烟气的特征火灾烟气是指火灾过程中释放的可燃物的气态产物和颗粒物等物质组成的混合物。
火灾烟气中的主要成分包括CO2、CO、H2O、CO、O2、甲烷、乙烷、丙烷等有机气体,以及灰尘、烟雾等固态颗粒物。
火灾烟气的成分和浓度受多种因素的影响,包括燃烧物质的种类、燃烧的温度、火灾的空间结构以及通风条件等。
对火灾烟气的分析和测量可以提供火灾事故发生防范、救援和研究的参考依据。
2. 火灾烟气检测技术火灾烟气检测技术主要包括传统的化学分析方法和现代的光学检测技术。
2.1 化学分析方法常用的火灾烟气检测化学方法包括气相色谱法、质谱法、红外光谱分析法和气体扩散分析法等。
其中,气相色谱法和质谱法可以用于烟气中各种有机化合物的快速分析;红外光谱分析法可以检测烟气中的气态成分和吸收光谱强度,并通过谱峰强度计算出各气体的浓度;气体扩散分析法则可用于烟气的组分和浓度的确定。
这些方法虽然具有检测灵敏度高、准确性高的特点,但也存在着检测时间长、操作复杂、需要仪器设备昂贵的缺点。
2.2 光学检测技术现代的光学检测技术主要包括激光吸收光谱法、激光散射光谱法、拉曼散射光谱法和红外吸收光谱法等。
其中,激光吸收光谱法具有无需燃烧和稳定光源的优点,且具有成分和浓度检测的功能;激光散射光谱法可用于检测烟气颗粒物的分布和尺寸,并对颗粒物进行成分分析;拉曼散射光谱法则可检测烟气中小分子、有机化合物和无机化合物的成分;红外吸收光谱法则可用于检测烟气中的气态成分。
光学检测技术具有操作简便、快速、检测灵敏度高和可量化分析的优点,是目前研究火灾烟气的主要方法之一。
3. 火灾烟气测量技术火灾烟气测量技术主要包括开放式测量和封闭式测量两种方法。
3.1 开放式测量开放式测量是指在火灾现场,利用常规的检测仪器和设备对烟气成分和浓度进行检测。
常用的开放式测量仪器包括气体检测器、光学吸收光谱分析仪器、红外光谱仪器等。
开放式测量技术的优点在于检测设备普及度高、操作简便快捷,但由于烟气的扩散、稀释和混合等效应,其存在检测精度较低和受环境条件影响大等缺点。
烟道气体分析方法
烟道气体分析
1方法提要
本法是利用奥赛脱气体分析仪来测定窑内燃烧情况,窑的烟气主要有二氧化碳、氮气、水蒸气和少量氧气、一氧化碳及其它气体等,烟气分析主要测定二氧化碳、氧气、一氧化碳的含量。
首先吸取一定量的窑内气体,然后经过不同的吸收剂来吸收此等气体,由气体体积差求得窑内各种气体的含量。
2试剂配制
⒉1二氧化碳吸收剂(氢氧化钾溶液):将75g氢氧化钾溶于150mL蒸馏水中,摇匀。
1mL此溶液能吸收二氧化碳40mL。
⒉2氧气吸收剂(焦性没子酸碱性溶液):称取15g焦性没子酸溶于45mL水中,再取144g氢氧化钾溶于95mL水中,两溶于相混合。
1mL此溶于可吸收8~12mL 氧气。
⒉3一氧化碳吸收剂(氯化亚铜溶液):称取35g氯化亚铜和65g铜丝加入
200mL盐酸溶液(1+1),摇动使铜溶解,放在温热处静置一夜,溶液澄清后即可使用。
1mL此溶于可吸收1mL一氧化碳。
⒉4封闭液:称取氯化钠60g放入200mL水中,摇匀,静置一夜,取上层清溶液加几滴甲基红指示剂溶液(2g/L),并滴加硫酸酸化,将溶液以烟气饱和后即可使用。
3仪器与装置
⒊1仪器
a.气体容量器(或量气管);
b.水准瓶;
c.吸收器;
.干燥管;
e.三通活塞。
⒊2装置
仪器装置见示意图。
4分析步骤
⒋1检查仪器是否漏气
首先将三通活塞(5)打开,使外界气体通入,提高水准瓶(2)至水准瓶中之。
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中 图 分 类 号 : 1 .2 TO 16 0
文 献标 识码 : B
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天
・
津
化
工
20 0 2年 9月
分 析 与测 试 ・
烟 气 分 析 方 法 比较
李 恒 树 , 贺 军 陈
( 州炼 油 厂 , 北 沧 州 0 1 0 ) 沧 河 6 0 0
摘要: 经典 的烟 气分析 法一 奥式 气分析 法 时 常 出现 偏 差 , 平行 性 较差 , 本文 考察 了烟 气的 色谱 分 析 法 , 并
基本 稳 定 为 2 . % , 而 氩 气 的 百 分 含 量 , 氧 含 08 因 即
获 得最 佳 经 济 效 益 。 由此 可 见 , 气 分 析 是 炼 油 行 烟
业 一项 非 常 重 要 的 技 术 指 标 。 而 缩 短 分 析 周 期 , 及
量 的修 正值为 2 . % 一2 、 % =0 8 , 16 08 . % 每个 样 品 氧 含量 的 测 定 结 果 必 须 进 行 修 正 。
文 章 编 号 :0 8 1 6 ( 0 2 0 —0 4 10 2 7 2 0 ) 5 0 4—0 2
石 油 炼 制 属 于 高 耗 能 行 业 , 能 降 耗 提 高 经 济 节 效益 , 为 炼 油 工 作 者 追 求 的 目标 。对 于 燃 烧 炉 烟 成
气 来 说 , 过 烟 气 组 成 分 析 , 以 了解 加 热 炉 的燃 烧 通 可 情 况 , 而 可 以优 化 操 作 条 件 , 燃 料 达 到 最 佳 燃 烧 从 使
色 谱 分 析 法 是 通 过 一 次进 样 利用 色 谱 柱 使 烟 气 中的所 有 组 分 — — 氧 气 、 气 、 氧 化 碳 、 氧 化 碳 氮 一 二
算 各 组 分 的含 量 。
分 离通 过 检 测 器 和 记 录 器 测 定 并 记 录 整 个 分 析 过 程 , 后 用 面 积 归一 化 计 算 出各 组 分 的含 量 。 然
腈; 色谱 柱 2 3mm×2 0mi 固 定 相 1X 分 子 筛 ; , 0 d, 3
柱 箱 温 度 5 ℃ , 测 器 T D, 测 器 温 度 2 0 , 0 检 C 检 5 ℃ 进 样 口温 度 8 ℃ , 样 量 0 5 ml载 气 流 速 2 0 进 . , 5~ 3 0
表 1 分 析 结 果 对 比
吸 收气 体 试 样 中 的 不 同 组 分 : 4 % 的 氢 氧 化 钠 吸 用 0
收试 样 中 的二 氧 化 碳 ; 焦 没 食 子 酸 钾 溶 液 吸 收试 用 样 中 的氧 气 ; 氨 性 氯 化 亚 铜 溶 液 来 吸 收 试 样 中 的 用
一
氧 化 碳 。然 后 根 据 吸 收前 后 试 样 体 积 的 变 化 来 计
2 2 结 果 与 修 正 .
在 用 氢 气 做 载 气 的 情 况 下 , 于 氧 气 和 氩 气 是 由
以合 峰ห้องสมุดไป่ตู้的 形 式 存 在 , 以 分 析 结 果 应 进 行 修 正 修 所
正 方 法 : 析 样 品 之 前 , 相 同 的 条 件 下 , 测 定 空 分 在 先 气 中的 氧 含 量 , 修 正 面 积 归 一 化 法 进 行 计 算 , 出 用 得
一
值 ; 于催 化 剂 烧 焦 烟 气 的分 析 来 说 , 过 对 烟 气 组 对 通
成 的测 定 , 以计 算 出催 化 剂 的碳 氢 比 , 可 了解 催 化 剂 的 结 焦 情 况 , 据 这 些 数 据 对 装 置 进 行 优 化操 作 , 根 以
个 值 ( 般 为 2 . %左 右 ) 由 于 空 气 中 的 氧 含 量 一 16 ,
2 分 析 方 法 2 1 分析 条件 .
使用 HP 8 0色 谱 仪 或 其 它具 有 同 等 性 能 的 仪 49 器 ; 型 的色 谱 操 作 条 件 为 : 典 色谱 柱 1 311 ×10 0 11 , 定 相 2 %癸 二 , II 0 II固 TT TT 0 由 表 1可 见 色 谱 法 的 平 均 误 差 为 二 氧 化 碳 0 0 , 0 0 , 氧 化碳 0 O ; 式 气 法 的平 均 误 差 .8 氧 .4 一 . 1奥 为 二 氧 化 碳 0 2 氧 0 1 , 氧 化 碳 0 1 ; 析 结 . 8, .8 一 .8 分
3 结 果 与 讨 论
3 1 色谱 与奥 式 气 分 析 结 果 对 比 、
时 准 确 地 提 供 分 析 数 据 就 更 为重 要 。
1 原 理
经 典 的烟 气 分 析 方 法 是 利 用 不 同 的溶 液 来 相 继
采 用 北 京 分 析 仪 器 厂 配 气 站 所 配 标 准 气 中组 分 的含 量 为基 准 , 行 分 析 , 果 见表 l 进 结
张 青 , 琳 , 海 燕 张 曹
( 津职 业 大 学 , 津 3 0 0 ) 天 天 0 4 2
摘要 : 离子 色谱 法 测 定 C 、 P 、 I H O4 N 、 O4 等 阴 离 子 , 离 子 测 定 值 的 相 对 标 准 偏 差 均 不 大 于 S 2 各
57 , . % 回收 率为 9 . % ~1 2 0 35 0 . % 方法 应甩 于试 剂级 双氧 水测 定 结果 满 意 , 并发现 试 剂 中含 有一 定量 的 甲酸根 、 乙酸根 及 草酸 根 离子 , 对 氟 离子 未能定 量 但
m lm i / n
果 表 明 色 谱 分 析 的 准 确 度 明显 好 于 奥 式 气 分 析 :
收 稿 日 期 :0 2—0 2 20 5 2
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20 0 2年第 5期
天
津
化
工
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离 子 色 谱 法 测 定 试 剂 双 氧 水 中 阴 离 子