烟气分析

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对易 挥 发 有机化合物限值,应确定总的未燃烧的碳氢化合物, 并应减去甲烷(CH4)和乙烷(C2H6)组分。这是由气相色谱仪或由 带有火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪实现的。 有 两 种 分 析 器类型:“直接式”和“减法式” “直接式” 这类 仪 器 是由一台自动气相色谱仪且带一个FID组成。样品分为 两部分:空气、甲烷和乙烷之和。然后将柱管逆流冲洗,从而给出 由所有VOCs组成的第三部分。由于甲烷、乙烷及VOCs已从空气 中分离出来,不受氧气的影响,可能要用两个柱子适当流动互换 以改善分离并加速分析。 在需 要测 量UHCs和VO Cs的地方,建议使用这种类型。
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烟气成分测量的重要性
成分分析技术即检定,测量物质的组成,特性及其结构的技术。 成分分析技术即检定,测量物质的组成,特性及其结构的技术。 成分分析技术在工业生产喝科学研究中占有十分重要的地位。 成分分析技术在工业生产喝科学研究中占有十分重要的地位。而 烟气成分测量技术则是成分分析技术的重要组成部分。 烟气成分测量技术则是成分分析技术的重要组成部分。 由于各种燃料燃烧所排放的大量有害物质已成为当今世界主要的 大气污染源。为了保护环境,必须限制各种污染物的排放。 大气污染源。为了保护环境,必须限制各种污染物的排放。因此 对大气中的有害物质的监测尤为重要。 对大气中的有害物质的监测尤为重要。对于工业生产和环境保护 有着重要意义。 有着重要意义。
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通过模块组合可满 足各种检测目的
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CO的测定 非分散红外线法(NDIR) 非分散红外线法 一氧化碳对固定波长的红外辐射具有选择性的吸收,在一定波长 范围内,吸收值与一氧化碳的浓度呈线性关系,根据吸收值确定 样品中的一氧化碳的浓度。
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VIA-510/ ES-F510 CO
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CO分析仪器技术参数 分析仪器技术参数
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烟气分析在化肥,冶金 石油化工 水泥生产,发电行业占有重要地 发电行业 烟气分析在化肥 冶金,石油化工,水泥生产 发电行业占有重要地 冶金 石油化工, 不同行业烟气成分不同,但主要是含 位,不同行业烟气成分不同 但主要是含 不同行业烟气成分不同 但主要是含SO2,NOX,CO,O2等的气 等的气 烟气分析已成为这些行业用来保证安全,稳定, 体。烟气分析已成为这些行业用来保证安全,稳定,高效生产的 有力保障。 有力保障 对于电厂,以动力锅炉为例,其燃烧质量的好坏直接关系到电厂 燃烧消耗率的高低。采用烟气自动分析就是为了能连续监测燃烧 质量,以便于燃烧能控制在良好的状态。
采气的方法
直接测量法和抽取测量法 所有分析部件安装在烟囱上,直接测量 从烟囱上取样,将样品伴热后,送至地面进行测量 从烟囱上取样,用高纯度的稀释气将样气按一定比率稀释后送至 地面进行测量 *将样品伴热或稀释的目的,都是为了防止样气传输过程中出现 水汽凝结,造成采气管堵塞,影响测量结果。
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采样装置 采样探头 采样管 导气管(伴热管) 抽气泵 *一般还有系统采样装置还有干燥装置,流量计等
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O2分析仪器技术参数 分析仪器技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 术 语 要 求 量程 零点漂移 重复性 线性 响应时间 信号输出 0-5/10/25vol% 满量程的士 满量程的士2%/星期 星期 士0.5%满量程 满量程 士1.0%满量程 满量程 T95从分析入口计算小于 秒 从分析入口计算小于45秒 从分析入口计算小于 4—20mA
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采样探头
采 样 探 头应能提供有代表性的烟气样品因此建议使用取平均 值的多孔探头,这些孔在排气道横切面内的分布应有相等的采样 面积。采样形式应给予论证,以确保探头实际测量到具有代表性 的主烟气流的样品。无论使用何种采样探头,都应做到这点。用 于试 验 的采样探头与真空泵应能向分析器连续供应体积足够的 样品。如 果要 求 横向移动测量去验证探头采样的代表性,那么 探头应适合于对烟气通道进行全面评估。探 头应 足 够长,以便 能完全横越烟气通道。确定探头位置的步骤应经有关方面协商一 致。
HORIBA VA-3000/ VS-3000 NOx O2
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来自百度文库
NOx分析仪器技术参数 分析仪器技术参数
序号
1 2 3 4 5 6




量程 零点漂移 重复性 线性 响应时间 信号输出
0-20/50/100/200/1000/2000PPM 满量程的士2%/星期 满量程的士 星期 士0.5%满量程 满量程 士1.0%满量程 满量程 T95从分析入口计算小于 秒 从分析入口计算小于45秒 从分析入口计算小于 4—20mA
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O2的测量 顺磁法 充分利用氧分子的顺磁特性。氧分 子 由于具有顺磁性,在不均 匀磁场中被吸引向高磁场强度方向。如果 把 具 有不同O2含量的 两种气体引人同一磁场区,它们之间将产生压力差。压力差△p 产生一个流动,该流动通过微流动传感器转变成电信号。
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O2分析器的典 型功能图
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烟气分析
定义:烟气 烟气
燃料燃烧生成的气态燃烧产物。 燃料燃烧生成的气态燃烧产物。 是气体和烟尘的混合物,是污染大气的主要原因。 是气体和烟尘的混合物,是污染大气的主要原因。烟气的成分很 复杂, 复杂,气体中包括 SO2 、 CO 、 CO2 碳氢化合物以及氮氧化合 物等,烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。 物等,烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。 其中气体包含无机气体和有机气体; 其中气体包含无机气体和有机气体;
序 号 1 2 3 4 5 6 术 语 要 求 量程 漂移 重复性 响应时间 输出信号 样气流量 0-50/100/200/500PPM 满量程/24小时 士1.0%满量程 小时 满量程 士0.5%满量程 满量程 10秒 秒 4—20mA DC 500ml/min
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VOCs(挥发性有机化合物)的测定 ( 的测定
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样品的采集
烟气成分的正确分析的首要条件分析的气体具有代表性,因此燃 烧产物的采集就显得特别重要。 测 量 应 采用连续采样方法进行,且采样应具有气流的代表性。 燃 气轮 机 安装时,采样点应事先确定: — 通 过 模拟,即气路模拟(与障碍物和气体流量— 紊流、层流 有关); — 或 通 过确定该套管内的平均速度,即作为气体样品代表点; — 或 通过根据现有标准或经验所达成的协议。 30
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“减法式” 即同时采用两个系统:一台确定相应于样品中包含甲烷和乙烷数量 的气相色谱仪和另一个测量总的未燃碳氢化合物的FID。VOCs可 从UHCs中减去甲烷和乙烷得到。
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THC 总碳氢 有碳氢化合物种类的未燃烧和部分燃烧物质的测量应采用火焰离 子化检测技术。 当未 燃 烧 的碳氢化合物气体在独立控制的火焰中相继燃烧时, 即产生与断开的碳氢键的个数成比例的电离。
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UHCs VOCs NH3 O2
烟 固体颗粒
火焰离子化检测器(FID) 火焰离子化检测器 气相色谱法(GC) 气相色谱法 化学发光法 分光光度法 顺磁电池法 (PMC) 电化学电池法 氧化锆电池法 按ISO 5063用巴克拉奇方法测量 不透光法 重量法 光学法
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气体组分测量系统 I一探头;2一系统检查用的气 体进口; 3 一样品输送管线;4 一过滤器;5一采样泵;6一背 压调节器;7-NO2 -NO转换器 ;8一仪器校准用的气体进口 ;9—采样器/分离器;1 0一分 析器;11一加热部分;12-通大 气的抽吸泵(如 需 要 ); 13 SO x-SO2转换器;14-集水器 或渗透管干燥器
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NOx的测量 的 化学发光法( ) 化学发光法(CL) 利用NO和O,气反应过程中发出的荧光强度与样气中NO浓度成 正比的原理,采用化学发光光度检测技术,测量大气中NO的浓 度。分析仪采用的光化学反应原理如下: NO+O3 → NO2*+O2 (1) NO2*↔N02 +hv (2) 在上式中,NO转化NO2成时,一部分NO2处于激发态,再回到 基态时,过量的能量以光能的形式被释放出来。用光电倍增管将 此光能转化为电流,测得NO,将样气中的NO2还原成NO后再测 定。由一氧化氮和二氧化氮的测定结果相加得到氮氧化物。
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燃气轮机 烟气分析
烟气排放的排放物
随烟 气 一 起进人周围环境的组分。 本标 准 排放物含下列物质:
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NOx; NO2与NO之和,用NOx表示 之和, 氮氧 化 物 与 之和 表示 NO2 二氧 化 氮 CO 一 氧化 碳 CO2 二 氧化 碳 SOx; SO2与SO3之和,用SO2表示 之和, 硫 的氧 化 物 与 之和 表示 未燃 烧 或 部分燃烧的碳氢化合物 UHCs;所有碳氢化合物之和,用CH4表示 所有碳氢化合物之和, 所有碳氢化合物之和 表示 挥发 性 有 机化合物 VOCs;除CH4和C2H6之外的 之外的UHCs,都用 除 和 之外的 ,都用CH4 表示 NH3 氨 固体 颗 粒 燃烧过程中产生的所有固体颗粒
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采样管和导气管 所 有 与样品相接触的材料应由不起化学反应的材料制造 为 了 除去制造过程中的残留溶剂,推荐的作法是利用纯氮连续 流动去吹除PTFE(聚 四 氟 乙 烯 )。 在 此过程中,该管线应加热 到为分析特殊组分所规定的温度。 所 有 的连接处与物件不应有泄漏。 所 有 零部件应设计成能在所要求的温度范围内工作。 *对 于不 可 避免使用长管线的地方,建议外加一个能大量地提供 样品的二次抽吸泵。应使 探 头 与仪器之间样品输送时间尽可能 短
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烟气排放物的测量
要测量的组分: 要测量的组分: NOx; ; UHCs; NH3; CO和CO2; 和 VOCs 烟以及固体颗粒 SOx; H2O; O2 ; ;
我们主要测量NOx,CO, O2, UHCs , 我们主要测量
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分析方法
采用分析仪器进行分析 不同的组分采用不同的分析方法 NOx 化学发光法(CL) 化学发光法( ) 非分散红外线法(NDIR) 非分散红外线法 非分散紫外线法(NDUV) 非分散紫外线法 CO 非分散红外线法(NDIR) 非分散红外线法 CO2 非分散红外线法 非分散红外线法(NDIR) SO2 非分散红外线法 非分散红外线法(NDIR) 非分散紫外线法(NDUV) 非分散紫外线法 脉冲紫外荧光法(PUVF) 脉冲紫外荧光法
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FIA-510/ ES-F510
THC
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THC分析仪器技术参数 分析仪器技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 术 语 要 求 重复性 漂移 响应时间 输出信号 量程 操作气体 士0.5%满量程 满量程 满量程/24小时 士1.0%满量程 小时 满量程 10秒 秒 4—20mA DC 0-10/50/100/1000/5000/10000PPM 纯H2
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