CEMS系统氮氧化物转换器优势所在

时间:2022年04月25日 来源:

锅炉运行控制炉内氧量为3-5%,烟气在线监控氧量为6-7%。***与热控专业对烟气在线监控设备进行了解,热控人员已将实测浓度根据内部程序调低,为烟气氮氧化物实际排放值的50%左右,也就是说烟气中氮氧化物的实际含量为400mg/m³以上。根据实际情况,并与其它兄弟单位了解,咨询,结合成熟项目的经验,总结一下几点调整措施:1、运行调整根据氮氧化物的燃烧化学反应,结合资料,降低炉内过量空气系数,可以降低氮氧化物的生成;缺点为:锅炉燃烧需要足够的氧量,规定维持省煤器入口氧量在3%以上,较低的过量空气系数会造成燃烧不充分,化学不完全燃烧损失增大,降低锅炉效率;易于还原性气体的生成,锅炉管束、受热面容易结焦,降低换热效率;降低受热面使用寿命;同时造成燃烧不稳定,燃烧时间延长,排烟温度升高。不同催化剂的氮氧化物转换器要选择合适的温度范围才能达到理想效果。CEMS系统氮氧化物转换器优势所在

新规定下来之后氮氧化物转换器也成了热搜,安装烟气在线监测系统必须要考虑氮氧化物转换器,但是氮氧化物转换器的使用场所并不是所有人都了解。氮氧化物转换器是设计于在一般环境条件下使用的,没有考虑在特殊条件下的使用。请安装在符合以下条件的场所。①请在室内使用,避免阳光直射或者加热源。②请避开有振动或有强电磁场的场所。③请选择环境空气清洁、少量灰尘、没有腐蚀性气体的场所。④供电电源:额定电压:AC180~240V额定频率:50Hz插座:符合EN60320的I级类型3芯插座⑤工作条件:环境温度:-10℃~45℃,温度突变不能超过5℃环境湿度:90%RH以下脱硝氮氧化物转换器优势宜先公司的氮氧化物转换器催化转换管可以在线更换。

氮氧化物NOx是烟气排放的主要污染物之一。烟气中的氮氧化物NOx包括一氧化氮NO和二氧化氮NO2。NO占绝大部分,NO2的比例很少。但随着环保力度加强,氮氧化物排放标准越来越低,对NO2的检测也逐步严格起来。NO2的检测比较困难,需要先利用转换器将NO2转换为NO,再进行检测。

转化器采用钼作为催化剂,在315度高温下,将NO2转换为NO和O2。为其工作原理为:本转换器由保温盒、加热装置、温度传感器、钼炉(不锈钢管、催化剂)、温控器等组件构成。

我们在不锈钢管中填充催化剂(高纯钼和一种特殊的活性碳)做为钼炉,将其加热到350度以上(通过温控器来控制温度),让样气以1L/min—2.0L/min的流量进入钼炉。NO2经过钼炉后,将转换为NO,转换效率大于95%,而其他气体(如SO2、CO等),不受影响。

技术参数

型  号:YX-NOX100

工作温度(出厂预设):300-400℃(可调)

容量(MAX):300ppm

气体流量:1~5L/min

工作压力: Max. 2 bar abs.

预热时间: ≤30min

转换效率: >95%(标准工况)

触媒转化剂使用寿命: 大于3个月(取决于NO2实际浓度)

工作环境温度: +10 °C~+50 °C

相对湿度: <80%

样气进/出接口: PVDF OD6mm

安装方式: 19″机架式安装、壁挂式安装可选

外形尺寸:  483(W)×132(H)×303(D)mm(19″机架式安装)

              362(W)×300(H)×123(D)mm(壁挂式安装)

供   电: AC220V ±10% 50Hz

功率消耗: 400W

防护等级: IP 20

重  量: 6Kg 氮氧化物转换器的样气一般要保持干净和干燥。

N0x传感器的电化学式基本测量原理:

  (1)被测气体扩散进入传感器测量池:测量池内的氧气被排出(氧泵),产生极限电流,通过测量极限电流来测量被测气体中的氧气浓度。同时测量池内二氧化氮产生分解:NO→1/2 N2 +1/2 O2,完成NO2→NO转换。

  (2)被测气体继续扩散进入传感器第二测量池:第二测量池内一氧化氮产生分解:NO→1/2 N2 +1/2 O2,分解的氧气被排出(氧泵),产生极限电流,通过测量极限电流来测量被测气体中的氮氧化物浓度。

在测量室内尾气中的氧气被泵出同时在铂金材料上HC,CO,H2被氧化。

第二测量室中,N0x在催化材料上还原同时释放出O2.测量第二测量室产生的O2的量就了N0x含量。 氮氧化物转换器哪家转换效率高?全新氮氧化物转换器产品推荐

cems系统脱硝需要用到氮氧化物转换器设备。CEMS系统氮氧化物转换器优势所在

快速型NOx主要是指燃料中的碳氢化合物在燃料浓度较高区域燃烧时所产生的烃与燃烧空气 中的N2分子发生反应,形成的CN、HCN,继续氧化而生成的NOx。因此,快速型NOx主要产 生于碳氢化合物含量较高、氧浓度较低的富燃料区,多发生在内燃机的燃烧过程。而在燃煤 锅炉中,其生成量很小。根据以上三种NOx的生成机理可知,NOx的生成主要与火焰中的最高温度、氧和氮的浓度以及 气体在高温下停留时间等因素有关。在实际工作中,可采用降低火焰最高温度区域的温度、 减少过量空气等措施,降低NOx的生成量。   CEMS系统氮氧化物转换器优势所在

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