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工艺方法——火电厂脱硝氨逃逸监测方法
工艺简介
一、在线监测方法
(1)原位式激光分析方法
原位式激光分析方法原理是应用可调二极管激光吸收光谱
(TDLAS)技术。该技术是利用激光单色性对特定气体吸收特性来对
烟气成分中的氨气进行测定。该方法的选择性与灵敏度极高。具体应
用到电厂氨逃逸检测是在SCR系统出口烟道的对侧或者对角安装激
光发射端和激光接收端,激光发射端发射出特定波长的激光,烟气中
的NH吸收此特定波长激光形成吸收光谱,吸收光谱信息在激光接收
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端被捕捉,通过对吸收光谱的分析得出烟气中NH浓度。但是在电厂
3
实际应用过程中,该方法却有局限性。
第一,SCR系统一般安装在锅炉省煤器与空气预热器之间(即除
尘器之前),烟气含尘量很高,大量灰尘会严重影响激光投射光程,
造成分析精度的下降,同时大量高速飞灰严重磨损激光探头,容易造
成检测系统损坏与失效;
第二,激光发射端与激光接收端要求中心严格完全对称。但在烟
道实际安装过程中很难保证,且锅炉在运行过程中,风机运行产生震
动造成发射探头与接受探头相互错位,严重影响吸收光谱信息的捕捉;
第三,随着锅炉负荷变化,烟气温度也有较大波动,造成分析检测环
境变化,也会影响分析准确度。
(2)抽取式分析法
A、稀释取样转化分析法
稀释取样转化分析法是将烟气分三路进入分析仪,一路将烟气中
HN和NO在750℃高温炉中转化成NO,分析测得TN总氮浓度;另
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一路将NOx在325℃高温炉中转化成NO,测得NOx浓度;最后一路
不经处理直接测得NO浓度,则氨逃逸浓度为NT减去NOx浓度。此
分析方法的优点是传输速度快,分析仪器工作环境较好,测量精度较
高。但此法的缺陷是在抽样过程中氨的损耗不便于控制,另外在高温
炉中的转化效率并没有达到百分之百,需要根据具体情况设定一定的
修正系数。
B、取样激光分析法
取样激光分析法又称为抽取式激光分析法,该方法检测原理与原
位式激光分析方法原理相同。都是利用激光的单色性对特定气体的吸
收特性来对烟气成分中的氨气进行测定。该方法的测试工艺一般由高
温取样探头、预处理单元、测试单元及清洗标定单元组成。该方法将
高温烟气通过高温区氧探头全程伴热(一般220℃以上)抽取,经过
冷凝预处理之后在测量单元中通过TDLAS技术将气体检测分析,经过
数据采集处理得到氨气体的浓度。该方法优点是几乎没有烟尘干扰,
准确性比在线激光分析方法高。缺点是取样过程故障率较高,维护工
作量较大。
二、离线分析方法
相比在线分析方法,氨逃逸离线分析方法则有更高准确性。在线
分析方法准确性受制于检测仪器工作环境因素影响,而离线采样分析
方法则完全在实验室条件下进行,最大可能排除仪表工作环境影响,
极大提高分析准确性,唯一缺陷是时效性比较差,不能及时得到机组
氨逃逸率的数据信息,不便于及时调整控制SCR喷氨量大小。离线分
析方法有靛酚蓝分光光度法、离子选择电极法、纳氏试剂分光光度法、
容量法等。火电厂氨逃逸率检测离线分析方法应用最广泛的是靛酚蓝
分光光度法。
(1)靛酚蓝分光光度法
靛酚蓝分光光度法因其简单快速准确而成为火电厂脱硝氨逃逸
离线检测最常用的方法。该方法的原理是利用稀硫酸吸收液c(HSO)
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=0.05mol/L将烟气中的氨气吸附反应生成硫酸铵,在亚硝基铁氰化钠
和次氯酸钠作用下,与水杨酸反应生成蓝绿色靛酚蓝染料,通过分光
光度计比色定量吸收液中氨浓度大小。分析过程中一般加入柠檬酸钠
消除溶液中其它常规金属离子干扰。该方法一般作为测量空气中氨浓
度的仲裁方法。在火电厂脱硝性能考核试验时,一般采用该方法手工
离线分析氨逃逸浓度。该方法具有操作简便,精确度高的优点,其测
试重点难点在取样过程。取样过程需要注意取样过程应全程伴热,且
取样管道尽可能短,防止水分凝结。同时在取样前段前端或适当的位
置填充过滤材料。过滤材料应选用石英棉、无碱玻璃棉等不和烟气成
分发生化学反应的材质,过滤材料适用温度应在400℃以上,防止烟
气中飞灰影响。同时应注意
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