Peking Zhongke Xinyi Technology Co., Ltd.
Hem>Produkter>Automatiskt övervakningssystem för kväveoxidkällor
Automatiskt övervakningssystem för kväveoxidkällor
Kväveoxid (NOX) är en av de främsta föroreningskällorna som orsakar luftföroreningar, är en av de främsta orsakerna till bildandet av syra regn, sur d
Produktdetaljer

Automatiskt övervakningssystem för kväveoxidkällorAnvänd flytande ammoniak metod för att förbereda denitrifieringsreduktionsmedel, selektiv katalytisk reduktionsmetoden (SCR) som denitrifieringsenhet och kompletterande system. Reducera NOx-koncentrationen från 500 mg/Nm3 till 75 mg/Nm3 (designad SCR-effektivitet på 85 %)
Avnitreringsanordningens prestanda är huvudsakligen följande:
Avnitreringsanordningens NOX-borttagningshastighet är inte mindre än 85% vid prestandautvärderingstestet (katalysator för ytterligare skikt inte levereras), säkerställa att exporten är mindre än 75 mg / Nm3, ammoniaks flykthastighet är mindre än 2,5 ppm och SO2 / SO3-omvandlingshastigheten är mindre än 1%;
a) panna 50% THA ~ 100% BMCR belastning;
NOX-innehållet i rökgasen inte överstiger (500) mg/Nm3.
c) Dammhållen av rökgaser i inredningen till avnitreringsanordningen är mindre än (42) g/Nm3.
d) NOX-innehållet i rökgasexporten är lägre än (75) mg/Nm3.
e) Molförhållandet NH3/NOx inte överskrider det garanterade värdet (0,86).
Definition av avnitreringseffektivitet:
Avnitrering = C1-C2 × 100%
C1
C1 - NOX-innehållet i rökgasen vid denitrationsingången vid drift av denitrationssystemet (mg/Nm3).
C2 – NOX-halten i rökgasen vid avnitreringsutgången vid drift av avnitreringssystemet (mg/Nm3).
Ammoniakflödeshastigheten avser koncentrationen av ammoniak som exporteras i denitrifieringsenheten.

Systemsammansättning (NH3/NOx/O2)

2.1 Automatiskt övervakningssystem för kväveoxidkälloranalys
Hela övervakningssystemets främre övervakningssond är installerad i en övervakningspunkt för föroreningskällor, övervakningssignalen omvandlas till en digital signal efter behandlingen av sändaren, överförs från standard RS485-seriellt gränssnitt till den lokala övervakningsdatorn, lokal övervakningsdator och analyssystemskåp placeras i en dedikerad övervakningsrum, övervakningsdatorn genom ett nätverkssystem för online-miljöövervakning för att hantera miljöparametrar som kväveoxid (NOX), NH3, temperatur, syrehalt och tryck för att uppnå miljöparametrar för att automatisera databehandling och statistik, och övervakningsdata kan överföras till miljöövervakningscentralstationer eller andra relaterade avdelningar via telefonnät eller Internet. Du kan också välja att använda en analog port eller torrkontakt för att överföra parametrar eller styra enheten.
Systemet använder en fullständig pumpningsmetod för att samla in provgasen, filtrera och överföra gasen genom värmeledningen, och provgasen behandlas framför analysatorn för att bli torr gas som ska mätas in i analysinstrumentet för att kontrollera. Gasanalys detekterar provgas med alternativ provning och icke-dispersiv infraröd princip. Mätresultaten matas in till datainsamlingsenheten via en digital port. Datahanteringsprogramvara behandlar rådata, genererar rapporter i olika former och kan överföras på distans.
För att säkerställa att systemet fungerar korrekt är det dessutom utformat flera diagnostiska och larmfunktioner. Kan utföra larmsignaler, nummermärkningar eller avge kontrollsignaler, t.ex. stoppa provtagning, starta motblåsning osv. Systemet har en motblåsnings- och kalibreringsfunktion som kan programmeras automatiskt eller när som helst genomföras manuellt. Kalibrering med hjälp av standard stål cylindergas, kan kalibrera analysen direkt, eller kan kalibrera den totala genom sonden.
Serien innehåller ett innovativt avvattningssystem i tre sektioner. Systemet består av en vattenseparator och två elektroniska kylare. Avvattningssystemet* är utformat för att säkerställa att förluster som NOx från kondensationen minimeras, vilket garanterar noggrannheten i övervakningsdata.

Analys av kväveoxider (NOX)
Genom att övervaka NOx före och efter avnitreringssystemet kan vi förstå effektiviteten i avnitreringssystemet. Mätprincipen för kväveoxid (NOX) är i allmänhet: kemisk luminescensmetod (CLD), icke-distribuerad infraröd absorption (NDIR) och ultraviolett absorption (UV). Detta system använder en unik alternativ flödesmodulering kemisk luminescensmetod (CLD), i princip eliminerar nollpunkt drift, dessutom prov gas, noll gas växla in i samma register pool, ytterligare steg instrumentet självt skiljer sig från fel. NOX-övervakningsenheten använder en lågtemperatur NOX-omvandlare för att omvandla NO2 till NO i en speciell kolkatalysator. Arbetstemperaturen för omvandlaren är cirka 190 ° C, samtidigt som det säkerställs att NO2 helt omvandlas till NO, förbättras hållbarheten och livslängden avsevärt, med hjälp av en halvledarsensor, som kan mäta komponenterna i en liten mängd 0-10ppm, längre än den traditionella sensorns livslängd, känslighet och tillförlitlighet förbättras ytterligare.
Under noggrann kontroll av elektromagnetventilen injiceras provgas och referensgas (komponentkoncentrationen som ska mätas är noll eller ett visst känt antal gaser) alternativt i detektionsbanken med ett konstant flöde. Den infraröda ljuskällan detekteras av detektoren efter att ha passerat inspektionsbacken. När provgasen och referensgasen genomförs i ordning i detektionspullen förändras absorptionen av infraröd energi, vilket leder till att tunna skivor i detektoren genereras, och skiftet omvandlas till elektrisk signal och slutligen beräknas koncentrationen av den komponent som ska mätas i provgasen.

2.3 Betydelsen av NH3 övervakning och SCR ammoniak flykt mätning analys
Eftersom det är nödvändigt att spruta NH3 under denitrifieringsprocessen är det nödvändigt att övervaka NH3 som återstår efter denitrifieringsprocessen för att säkerställa att den slutliga utsläppskoncentrationen ligger inom utsläppsnormen. Data från online-övervakningssystemet kan inte bara rapporteras till berörda myndigheter, men kan också användas direkt som processkontrollparameter under denitrifieringsprocessen för att förhindra att överdriven mängd NH3 och SO3-reaktioner bildar NH4HSO3 och minskar driftskostnaderna för denitrifiering genom effektiv användning av NH3.
Eftersom NH3 är mycket lätt att lösa i vatten, vilket orsakar felaktiga mätningar, är dess motåtgärder främst att mäta NH3 med hjälp av sondreduktionsreaktionen, den relativt höga temperaturen vid sonden kan förhindra NH3-förluster, eftersom sonden går djupt in i rökkanalen, är det lätt att behålla den temperatur som behövs för reaktionen. Denna projekt rökgas denitrifiering ingång och export kväveoxid övervakning online analys tar direkt pumpning metod, svårigheten är att mätas rökgas hög temperatur, högt damm, hög fuktighet och hög korrosion, vilket orsakar att provtagningssonden lätt blockeras, systemet lätt korroderas. Därför för provtagning och provgasbehandlingssystem att ta flera steg filtrering dammförsörjning, två steg avfukting, ta aerosolfiltrering avfukting dammdroppar och andra åtgärder för att förbättra systemet dammförsörjning, avfukting förmåga, säkerställa att systemet fungerar tillförlitligt.

Dagliga underhållskontroller
För att säkerställa att systemet fungerar korrekt måste regelbundna kontroller och underhåll göras.

Vanliga fel
På grund av dålig arbetsmiljö för analyssystemet kommer det att uppstå några fel, snabb och snabb eliminering av fel, inte bara för att säkerställa säker drift av huvudsystemet, men också för att förlänga analysatorns livslängd.
4.1 Låg flöde - flödelarm
Fenomen: Prov- eller skalgas-koncentrationen kan inte nå normalt flöde.
Motsvarar:
Justera nålventilen (NV-1, NV-2);
Bekräfta provtagningspumpens drift (P-1), byta ut pumpfilm eller pump;
Kontrollera om det sekundära filteret blockeras (F-1 / F-2) och byta filterpapper.
Kontrollera P-2 drift och byta ut pumpen.
Kontrollera att luftfiltret (FA-1) är blockerat och byta ut luftfiltret.
Kontrollera tryckregleraren (R-1) inställda tryck och drift
Ställ tryck: -0.01MPa; Återställ trycket eller byt tryckreglerare.
Kontrollera om andra relevanta delar i luftvägsprocessen är blockerade eller läckage.

4.2 Onormala provtagningstemperaturer
Fenomen: ”Sampling Temperatur Anomality” på hanteringspanelen blir röd
Motsvarar:
① Kontrollera om den elektroniska kylaren (C-1, C-2) fungerar korrekt, om det är onormalt, ersätt den;
Kontrollera att värmaren för ozonbrytare (DO-1) fungerar, om det är onormalt, ersätt den.

4.3 Anomalt i NH3-mätdata
fenomen: onormala fluktuationer i mätvärdet NH3 eller onormala testvärden;
Motsvarar:
Justera NOx-gasvägar och NOx-NH3-gasvägar för att säkerställa testvärden när båda rören mäter samma gas.
Korrigera analysen;
3 byta sond NH3 konverteringskatalysator;
Ersätt NOx-gasvägar och NOx-NH3-gasvägar konverteringskatalysatorrör (COM-1, COM-2).

4.4 Kan inte korrigeras normalt
Fenomen: noll gas eller mätgas korrigeringsfaktorn överskrider inställningsområdet, driftspanelen "korrigering kan inte" bli röd
Motsvarar:
Bekräfta om det normala gasflödet är normalt, om flödet är lågt, i enlighet med vad som beskrivs ovan.
Bekräfta cylindertrycket, om cylindertrycket är för lågt eller inget tryck, byt cylindern
② Kontrollera om korrigeringsgasens inställda koncentrationsvärde motsvarar cylinderkoncentrationsvärdet*;
Bekräfta att elektromagnetventilen (SV-1, 2, 3, 6) fungerar: om elektromagnetventilen slutar fungera, kommer "elektromagnetventilen att sluta" på driftspanelen att bli röd och ersätta elektromagnetventilen.

5 Avslutande ord
Detta system har fungerat tillförlitligt sedan ett år av drift, genom noggrann övervakning av rökgaskomponenter (NH3 / NOx / O2), säkerställer att utsläppen av kväveoxider (NOX) från pannor är kvalificerade och förbättrar den lokala atmosfären, och dess miljö- och sociala fördelar kommer att vara betydande på lång sikt.


Onlineförfrågan
  • Kontakter
  • Företag
  • Telefon
  • E-post
  • WeChat
  • Kontrollkod
  • Meddelandeinnehåll

Lyckad operation!

Lyckad operation!

Lyckad operation!