NLAM1512氨逃逸在线分析仪用户手册2
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氨逃逸率在线监测系统(NLAM1512)
用
户
手
册
北京新叶能源科技有限公司
2015年12月
前言
尊敬的用户,在您开始使用氨逃逸率在线监测系统(NLAM1512)前,请仔细阅读本手册,本手册旨在为客户介绍本产品及产品使用说明,更好的服务客户,本手册未尽事宜,请详询我公司技术人员,本手册最终解释权为我公司所有。
目录
1 安全说明 (1)
1.1 安全说明的目的 (1)
1.2本文的安全指示 (1)
1.3 容许的使用者 (2)
1.4 正确的处理 (2)
1.5 安全警告 (3)
1.5.1 避免伤人和仪器损坏的基本安全警告 (3)
1.5.2 用电的安全警告 (3)
1.5.3 测量介质的防护 (3)
2系统简介 (3)
2.1系统概述 (3)
2.2 技术原理 (5)
2.3 性能参数 (5)
3 系统组成及功能说明 (6)
3.1 系统组成 (6)
3.2功能说明 (7)
3.2.1测量探头 (7)
3.2.3发射接收单元 (8)
3.2.4计算控制单元 (9)
3.2.5附属设备 (10)
3.3流路原理 (10)
3.4软件运行流程 (11)
4安装条件及说明 (12)
4.1测点位置选取 (12)
4.2法兰接口焊接 (12)
4.3管线敷设 (13)
5启动 (15)
5.1启动主程序 (15)
5.2 参数设置 (15)
5.3 系统检测 (15)
6维护和维修 (16)
1 安全说明
描述在本手册的NLAM1512氨逃逸在线分析仪的说明和指南适用于所有用户。
1.1 安全说明的目的
◆避免伤人。
◆避免破坏环境、安装测量点的周围环境和其它设备。
◆确保测量系统的正常操作和可靠性。
1.2本文的安全指示
除了本章节的总说明适用于整个测量系统手册外,对每个部分还有安全提示。通常由下列符号表示:
警告:电对人体可能有伤害。
警告:对人体可能有伤害,如机械的、气体、化学
品等等。
可能破坏环境,周围设备,或引起仪表功能故障。
1.3 容许的使用者
规划、安装、启动、维护、维修工作必须由经过培训的人员进行,由专家检查,要确保人身安全:
◆安全工作由有资格的人员进行。
◆这些人员要有资质(培训、教育、经验)或了解相关标准和
法规,防止意外方法,系统的性能,关键要能分辨和及时避
免危险的发生。技术专家经认证如DIN VDE0105,或IEC364,
或相应标准如:DIN0832。
◆本文与系统一道提供的技术文件适用于所从事此工作的人员,
以避免人员伤害和仪器损坏。
1.4 正确的处理
为了确保仪器的正确使用和NLAM1512的正常操作,应当做到如下:
◆系统使用应按照有关的技术规范的规定,包括安装,使用环
境,连接,使用条件。这些条件应符合订货信息,用户工况
和用户手册中的技术数据。
◆用户应按照现场工况和仪器的技术数据考虑操作的危险性和
适用条件。
◆要满足维护条件,包括运输,储存和使用检查维护的条件。
1.5 安全警告
1.5.1 避免伤人和仪器损坏的基本安全警告
使用NLAM1512不正确可导致人员伤害和财产破坏,为了避免意外发生,因此:
◆要按照安全说明和注意事项进行。
◆如果NLAM1512用于控制系统,工作人员要保证NLAM1512的
故障和错误不会造成破坏和危险发生。
1.5.2 用电的安全警告
由于NLAM1512属用电设备,用于工业领域,要服从有关的标准和规范,和如下的基本规则:
◆当检查电部件时要断电。
◆通电前,要采取保护措施。
1.5.3 测量介质的防护
◆如果测量介质是高温,腐蚀,高尘,要穿防护衣,面罩。
◆在带压管道,不要打开气室,阀门,取出探头,或关掉吹扫气,
要采取必要的安全措施。
2系统简介
2.1系统概述
氨逃逸率在线监测系统(NLAM1512)由我公司荣誉出品,本系统主要包括测量探头、激光发射接收单元、计算控制单元及附属设备等
四部分。本系统采用基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)测量技术和原位取样的测量方式,技术优势如表2-1所示:
表2-1 NLAM1512技术优势
本公司生产的脱销氨逃逸在线监测系统(NLAM1512)耐用且易于安装,特别适用于众多环保工程及工业过程气体排放监测,包括燃煤发电厂、燃气发电厂、垃圾发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、水泥厂和化工厂等。
图2-1 某燃煤电厂安装现场
2.2 技术原理
本公司的氨逃逸率在线监测系统的核心测量模块采用的是目前最先进的可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术。并针对TDLAS 技术中直接吸收法和二次谐波信噪比低的特点,通过谐波理论和吸收光谱理论推导出来各次谐波与气体吸收率函数之间的关系,同时利用谐波信号间的关系特征来消除背景信号、激光强度、调制系数等因素的影响,首次利用高灵敏度的波长调制法得到吸收率函数,并据此得到待测气体浓度。该理论有效地解决了传统直接吸收法和二次谐波法信噪比低的缺点,提高了TDLAS技术优势尤其是在复杂工业现场中的测量。
2.3 性能参数
测量技术:TDLAS
测量方法:波长调制法
测量方式:原位取样式
有效光程3~4米
样气温度:260~600℃
样气流速:10~15 L/min