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產地類別 | 國產 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
---|---|---|---|
分辨率 | 標準ppm | 價格區間 | 5萬-10萬 |
檢測范圍 | 標準ppm | 檢測原理 | FID檢測器 |
響應時間 | 標準min | 儀器種類 | 在線分析 |
應用領域 | 食品/農產品,石油,制藥/生物制藥,電氣 | 準確度 | 標準 |
環保voc固定污染源在線監測設施
一、系統概述
TK-1200型廠界/廠區氣態污染物在線監測系統,*自主研發,性能指標達到并超越水平,具有超高的系統穩定性和安全可靠性,測量結果實時準確,且維護少,運行成本低。滿足國家標準和行業標準對廠區、廠界及周邊大氣污染物的監測要求。
樣氣經采樣總管進入預處理系統,多級過濾后,進入在線分析儀表,監測結果上傳至上位機,形成數據及報表,并通過數采儀上傳至相關部門或輸送至 DCS。
監測物質
燃煤在鍋爐燃燒中煤中的硫通過燃燒氧化成SO2,但是有近1%的SO2會進一步氧化成SO3,這是爐內燃燒所形成的SO3;在爐后裝有SCR(V-Ti系列催化劑)脫硝裝置,則在催化劑的作用下,又有1-2%的SO2轉化成SO3,致使燃煤鍋爐排放煙氣中有2-3%的煤中含硫量轉化為SO3,當氣相態的SO3進入后續的濕法脫硫裝置(FGD),通過FGD吸收塔噴淋后,氣相的SO3和水結合形成硫酸(H2SO4)霧,這就是常稱為SO3酸霧(SO3 mist);這種SO3mist 是一種超細的粉末,其直徑D50通常為0.08um(微米)。
假定燃煤的含硫量為1-3%,其燃燒后產生的煙氣中SO2濃度為:2000-6000 mg/Nm3,則其SO3濃度為將為40-180mg/Nm3。如將SO3按總的粉塵量計入,則超低排放粉塵5mg/Nm3標準,不脫除SO3無法滿足排放要求。對燃煤電廠現有的煙氣處理裝置無法去除含SO3霧滴的可冷凝顆粒物,導致現有電廠的單位燃料PM2.5排放因子遠高于歐美和日本、加拿大的排放水平。
4 燃煤電廠SO3的控制方案
4.1 低低溫靜電除塵技術
低低溫靜電除塵技術是對傳統靜電除塵技術的革新,其實質是在干式電除塵器(DESP)之前對煙氣進行冷卻處理,將DESP的運行溫度由130-150℃降低到85-90℃左右。與傳統的煙氣治理技術相比,低低溫靜電除塵技術具有如下特征:
環保voc固定污染源在線監測設施
燃煤在鍋爐燃燒中煤中的硫通過燃燒氧化成SO2,但是有近1%的SO2會進一步氧化成SO3,這是爐內燃燒所形成的SO3;在爐后裝有SCR(V-Ti系列催化劑)脫硝裝置,則在催化劑的作用下,又有1-2%的SO2轉化成SO3,致使燃煤鍋爐排放煙氣中有2-3%的煤中含硫量轉化為SO3,當氣相態的SO3進入后續的濕法脫硫裝置(FGD),通過FGD吸收塔噴淋后,氣相的SO3和水結合形成硫酸(H2SO4)霧,這就是常稱為SO3酸霧(SO3 mist);這種SO3mist 是一種超細的粉末,其直徑D50通常為0.08um(微米)。
假定燃煤的含硫量為1-3%,其燃燒后產生的煙氣中SO2濃度為:2000-6000 mg/Nm3,則其SO3濃度為將為40-180mg/Nm3。如將SO3按總的粉塵量計入,則超低排放粉塵5mg/Nm3標準,不脫除SO3無法滿足排放要求。對燃煤電廠現有的煙氣處理裝置無法去除含SO3霧滴的可冷凝顆粒物,導致現有電廠的單位燃料PM2.5排放因子遠高于歐美和日本、加拿大的排放水平。
4 燃煤電廠SO3的控制方案
4.1 低低溫靜電除塵技術
低低溫靜電除塵技術是對傳統靜電除塵技術的革新,其實質是在干式電除塵器(DESP)之前對煙氣進行冷卻處理,將DESP的運行溫度由130-150℃降低到85-90℃左右。與傳統的煙氣治理技術相比,低低溫靜電除塵技術具有如下特征:
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