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1010页超低排放烟气成分监测技术汇总术,以供大家选型。“”开局以来,国内逐步开头了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大转变,对烟气成分监测的准确性提出了更高要求。因此,分析比照各种烟气监测技术的性能特点与为燃煤电厂烟气监测系统的选型供给参考,对“”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。据《煤电节能减排升级与改造行动打算(2023-2023年)》改造后烟气中二氧化硫、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必需满足烟气中二氧化硫、氮氧化物的低量程测定需求。下面介绍几种烟气成分监测技术,分析总结适用于超低排放烟气成分的在线监测技术,以供大家选型。二氧化硫监测技术常见的二氧化硫单一组分检测方法包括:碘量法、溶液较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。碘量法碘量法是在采样前把淀粉指示剂参加碘标准溶液中,承受0.01umol/mol。溶液电导率法溶液电导率法是利用溶液在温度恒定时,有与其浓度相铂电板〕和工作电极测出溶液增加的电导率从而求出二氧化硫的浓度。定电位电解法承受该检测方法的仪器核心是二氧化硫传感器,当待测液中被集中吸取的二氧化硫在规定的氧化电位下进展定电位电流,在肯定范围内其大小与二氧化硫浓度成正比。紫外荧光法SO2znSO2气体分子,使其吸取波长为190mm-230mm的紫外光成为激发态分子0~143mg˙m3范围内时,SO2保温,易于维护、治理。小结碘量法检测准确度高,但操作简单,硫化氢等复原性物渐衰降或老化”-2污染源的排放状况进展有效的连续在线监测。氮氧化物监测技术常见的氮氧化物单一组分检测方法包括:盐酸萘乙二胺用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。盐酸萘乙二胺比色法当气体通过吸取液时,其中的二氧化氮被吸取并转变成亚硝酸和硝酸,亚硝酸又与对氨基苯磺酸发生重氮化反响,此反响再与盐酸萘乙二胺耦合成玫瑰红色的偶氮染料,反响最终产物在540nm测定。最低检出浓度〔NO2计〕0.025mg/m3。激光诱导荧光法NO〕分子到较高NO2*〔NO*〕跃迁回基3-17ppb。原电池库仑滴定法NO2i-NO2浓度成正比。最低检测出浓度〔以NO2计〕0.03mg/m3。气体敏感元件传感器利用n〔ZnO,SnO2等SnO20.1ppm。化学发光法跃迁返回基态时,会产生波长为900nmNO浓度成正比,光电转换器吸取光子产生光电流,NO2NO2预先转化为1ppb以下。小结盐酸萘乙二胺比色法是一种传统的化学检测方法,不能1-2年,需要常常更换。化学发光法测量精度与灵敏测。二氧化硫/氮氧化物多组分监测技术目前光谱吸取法目前国内应用最为广泛的烟气多组分基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)吸取定律的光谱吸取技术,其根本这两种监测技术均可实现对烟气中二氧化硫、氮氧化物多组分的连续在线监测。非分光红外吸取光谱法非分光红外吸取光谱法(ndir)是目前国内应用最为广泛具有如下特点:称构造无极性的双原子分子外;ppb级的分析;±2%fs;10s以内;5〕选择性好,特别适合对多组分烟气气体中某一待测并不影响对待测组分的测量。非分光紫外吸取光谱法(DOAS)是一种光谱监测技术,其根本原理是利用空气中气体分子的窄带吸取特性来鉴别气体成分,并依据窄带吸取强度来推演气体浓度。DOAS基于朗伯-朗伯-度。该气体分析方法具有:高灵敏度,可实现多组分实时在多组分气体浓度的连续在线监测。小结由于排烟环境及烟气成分简单,传统非分光红外吸取光hc等HC成分的低量程检测。如款烟气〔低量程在线型〕Gasboard-3000plus在传统红外吸取光谱气体分析技术的根底并承受整体恒温、水分调整、hc干扰减除、自动调零等装置,可实现红外光谱吸取法对超低排放烟气成分的实时在线监测。微流红外技术+隔半气室设计原理图非分光紫外吸取光谱法灵敏度高、检测下限低、选择性气〔超低量程〕Gasboard-3000UV基于国际紫外差分光1mg/m3,抗干扰力量强,测量精度高,同样可满足超低排放烟气监测市场的需要。总结可用于测量烟气中二氧化硫、氮氧化物的监测技术有很175mg/m3250mg/m3〕标准条件下,/紫外吸
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