干熄焦循环气体分析仪

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干熄焦循环气体分析仪相关的仪器

  • 仪器简介:气体淋洗吸收塔是利用气体混合物和液体相接触时,其物理化学性质差异(溶剂度/化学反应性)而进行传质分离过程。被广泛的应用于化学合成反应、产物分离提纯、可用气体成分回收、有害气体净化等过程。例如:哈柏法制氨,乙醇吸收废气中的硫化氢,氯化氢溶于水制备盐酸,水吸收空气中的二氧化碳等。主要特点: 微型的实验室塔装置,轻巧可移动,可以放置在任何实验室室内;  连续气体淋洗吸收(反应)填料塔;间歇式或半连续式溶剂循环气体淋洗(反应)吸收塔;  配置完整,包括:塔柱,各种填料,进料储罐(气体和液体),气液预热装置,采样装置,流量测量控制系统,pH、电导在线测量,塔顶、塔中和塔底温度全面监测和控制,柱压差测量,PC数据采集,物料接收器、产品在线分析设备(如连接气相色谱分析仪)等;  塔柱高真空保温夹套设计,磁力驱动液体内循环泵,并可按用户应用特殊要求设计,如自动化控制等。
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  • LGT-100激光气体分析仪是公司针对国内外工业在线分析、环保在线监测研制的隔爆型原位式可调谐仪表,可以在多种复杂工况下在线分析O2、CO、NH3、CO2、CH4、HCl、HF、HCN及H2O等多种气体(注:单个分析仪仅分析1~2个组分),被测气体浓度涵盖常量到微量。产品特点:光路实现非耦合方向调节,现场光路调节简单;采用“单线光谱”技术,测量不受背景气体交叉干扰;采用一体化结构方式,无运动部件,可靠性高,稳定性好;仪器漂移小,维护量小,常规组分的漂移不超过±1%F.S./半年;隔爆一化结构,相比正压模式,吹扫气体消耗量少,运行成本低;采用原位测量,无需预处理系统,避免预处理采样吸附、堵塞和器件损坏等问题,降低运行成本。应用领域: 高炉喷煤气体分析干熄焦循环气体分析转炉煤气回收气体分析水泥行业氨逃逸气体分析焦炉煤气电捕焦后测氧分析环保、化工等行业的微量HCl和HF分析电力、水泥、环保等行业的微量CO检测分析
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  • 气体浓度分析仪 400-860-5168转1432
    G2401气体浓度分析仪 测量 CO、CO2、CH4 和 H2OPicarro G2401 气体浓度分析仪可同步精确测量一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、灵敏度为十亿分率 (ppb) 的甲烷 (CH4) 和灵敏度为百万分率 (ppm) 的水汽 (H2O) ,针对大气科学、空气质量和量化排放应用所产生的漂移可忽略不计。这款分析仪符合世界气象组织 (WMO) 和综合碳观测系统 (ICOS) 针对 CO、CO2 和 CH4 大气监测方面的性能要求。同步连续测量四种大气痕量气体十亿分率 (ppb) 灵敏度、精度和准确度,具有极低的漂移符合 WMO 和 ICOS 国际环境大气监测要求具有水汽校正功能,自动报告干气摩尔分数 对于 CO,5 秒、5 分钟和 60 分钟时的精度分别为 15 ppb、1.5 ppb 和 1 ppb;对于 CO2 分别为 50 ppb、20 ppb 和 10 ppb;对于 CH4 则分别为 1 ppb、0.5 ppb 和 0.3 ppb。对于 CO、CO2 和 CH4,在标准温度和压强 (STP) 下 24 小时内的最大漂移分别为 10 ppb、100 ppb 和 1 ppb。水汽校正软件会自动报告干气摩尔分数,以助力降低研究工作的复杂性并节省耗材成本。Picarro G2401 确保性能规格(干空气)CO2COCH4H2O精度(1σ) 无需参考气体5 秒50 ppb 典型值 = 17 ppb15 ppb 典型值 = 3.5 ppb*1 ppb 典型值 = 0.10 ppb*30 ppm5 分钟20 ppb 典型值 = 5.0 ppb*1.5 ppb 典型值 = 0.4 ppb*0.5 ppb 典型值 = 0.04 ppb*5 ppm1 小时10 ppb1 ppb0.3 ppb-标准温压下的最大漂移 (50 分钟平均值的最值之差)无需参考气体24 小时100 ppb 典型值 = 17 ppb*10 ppb 典型值 = 2.7 ppb*1 ppb 典型值 = 0.10 ppb*100 ppm ±5% 读数每月500 ppb50 ppb3 ppb-使用参考气体时的最大不确定度 (2σ, 1 小时平均) WMO 对 GAW 站的数据质量目标50 ppb2 ppb1 ppb-测量可重复性(10 分钟, 1σ)[1] ICOS 大气站规格50 ppb1 ppb0.5 ppb-自主确定干气摩尔分数包含包含包含-测量范围0–1000 ppm0–5 ppm0–20 ppm0–7% 水汽确保精度范围300–500 ppm0–1 ppm1–3 ppm0–3% 水汽测量间隔 5 秒 典型值 = 2.5 秒*上升/下降时间 (10-90% / 90-10%) 5 秒* 典型性能定义为按顺序制造的 63 台 G2401 分析仪的测试结果的中位数。可索取结果。 [1]交替测量干燥自然空气气瓶 30 分钟和环境空气 280 分钟,根据 30 分钟气瓶测量的最后 10 分钟平均数据进行统计。Picarro G2401 分析仪规格测量技术光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术测量池温度控制±0.005 ℃测量池压强控制±0.0002 大气压样品温度-10 至 45 ℃样品压强300 至 1000 托(40 至 133 千帕)样品流量0.4 标准升每分钟 ( SLM ),在 760 托气压下,无需过滤样品湿度99% 相对湿度(在 40 ℃ 无冷凝条件下),无需干燥环境温度10 至 35 ℃(仪器工作时),-10 至 50 ℃(仪器储存条件)环境湿度85% 相对湿度(无冷凝条件下)配件(随附)真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选)数据输出RS-232,以太网,USB,模拟信号(可选)0–10 伏进气口接头? 英寸 Swagelok尺寸分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.5 英寸深(43.2 x 17.8 x 44.5 厘米),不包括 0.5 英寸垫脚 外置泵:7.5 英寸宽 x 4 英寸高 x 11 英寸深(19 x 10.2 x 28 厘米)安装形式工作台式(标准)或 19 英寸机架式安装底盘(可选)重量59.3 磅(26.9 千克),包括外置泵电源要求100–240 伏交流电,47–63 Hz(自动侦测),375 瓦开机总功率 ~120 瓦(分析仪)+ 150 瓦(真空泵),在稳定运行时。
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干熄焦循环气体分析仪相关的方案

干熄焦循环气体分析仪相关的论坛

  • 气体分析仪各行业监测点介绍

    行业解决方案行业工艺过程应用领域作用测量气体适用产品冶金高炉炼铁高炉炉气分析 CO、CO2、O2、CH4 高炉喷煤安全控制安全控制CO、O2、H2 热风炉烟气分析 CO、O2 转炉炼钢转炉煤气回收安全控制CO、O2 转炉煤气安全控制安全控制O2 转炉烟气定碳 CO、CO2、O2、 煤气炉煤气炉电捕焦安全控制O2 焦化生产电捕焦安全控制安全控制O2 干熄焦循环气分析 CO、O2、H2、CO2 焦炉煤气分析 H2S、NH3 电石电石炉直排烟道安全控制H2 尾气净化监测 CO、O2、H2 冶金环保炼焦炉尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量 烧结厂尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量、NO 其它煤气热值分析 CO、CH4 锅炉烟道分析 CO、O2 炼油催化裂化烟气分析 CO、CO2、O2、 催化重整进料石脑油、中间液体产物和重整生成油的成分分析 辛烷值(RON、MON)、PLONA(直链烷烃、异构烷烃、芳烃、环烷烃和稀烃),馏程 MTBE进料的原料、产物 甲醇、乙丁烯、MTBE 裂解汽油管道油品成分分析 辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯异构体含量 油品调和汽油、柴油管道的油品成分分析 辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烃、烯烃、苯含量、MTBE、乙醇含量 烷烃制氢过程气体分析 CO、CO2、CH4 硫磺回收酸性原料气 H2S Claus尾气 H2S/SO2 急冷塔顶气中氢气 H2 硫磺回收装置焚烧尾气中SO2 SO2 尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量、O2、H2S 石化PX/芳烃联合装置过程气体 H2、微量水 苯、乙苯、二乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、芳烃、非芳烃、C5C10+等 PTA过程气体 CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH EO/EG过程气体 CO2、O2、CH4、C2H6、C2H4、EO、Ar、N2等 乙二醇中H2O中的含量 PE过程气体 CO、CO2、C2H4、C2H6[

  • 【分享】气体分析仪的各种分析原理

    测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。1、热导式气体分析仪  一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。

干熄焦循环气体分析仪相关的耗材

  • MC系列制冷水循环器
    仪器简介 MC系列制冷水循环器自1995年投入市场以来,经过不断开发,由改进国内外落后产品到仿制国外先进产品,再到承担科技部国家十五攻关项目,自主创新,目前已经有启停和变频式两大系列,制冷量在7000W以下均可采用变频控制。MC系列制冷水循环器能产生恒温、恒流、恒压冷却水,适用于各种需用水冷却和恒温的仪器、设备。产品原理先进,技术日臻成熟,性能适用可靠,在市场上享有盛誉。仪器研发背景 分析仪器中的发热部件在工作中所产生的热量如不及时散去,仪器便无法工作,必须采用冷却水对其发热部件进行冷却。过去对分析仪器的冷却常采用自来水长开的方式。正常情况下自来水耗量按10L/min计算,如果每天工作8小时,则年耗水量约为1440吨,极大地浪费了宝贵的水资源,制冷效果差;对于水质较硬的地区,“结垢”问题还会影响仪器的正常使用。 因此目前最经济、最实用的冷却方式是采用冷却水循环仪器。仪器特性 ☆ 控制精度高 微处理芯片控制,控制精度高,性能稳定可靠,与PID温控技术结合,实现精密控温(±0.1℃)。☆ 温度调节方便,节能效果好 冷却水温5-35℃范围内可根据要求调节,通过改变压缩机频率,自动调节制冷系统输入输出功率,从而实现温度控制,节能效果显著,同制冷量下比启停式节电30%以上。☆ 质量有保证 制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用进口名牌产品,温度平衡时压缩机低速运行,噪音最低; 采用进口循环泵,循环流量大,最高压力达到7.0bar以上;压力可调。☆ 压缩机性能好,整机使用寿命长 通过改变压缩机的频率来实现温度的控制,自动调节制冷系统的输入输出功率;压缩机启动时输入功率20秒内,逐渐由小变大“软启动”,从而避免了像定速式压缩机启动时的大电流冲击,延长以整机寿命。技术指标(Specification)型号MC-1000C/BPMC-1600C/BPMC-2500C/BPMC-3500C/BPMC-7000C/BPMC-8000MC-12000制冷量1000W1600W2500W3500W7000W8000W12000W温控范围5~35℃5~35℃5~35℃5~35℃5~35℃5~35℃5~35℃温控精度± 0.1℃± 0.1℃± 0.1℃± 0.1℃± 0.1℃± 1℃± 1℃回差000000℃-4℃0℃-4℃控制方式PIDPIDPIDPIDPID数字控制数字控制压缩机变频式变频式变频式变频式变频式启停式启停式水箱容积15L15L15L20L20L80L100L安装方式一体移动式一体移动式一体移动式分体固定式分体固定式分体固定式分体固定式输入功率850W850W850W1300W2300W3300W4800W电源要求220V 10A220V 10A220V 10A220V 10A220V 10A380V380V泵流量6L/min6L/min6L/min6L/min6L/min6L/min6L/min设备尺寸W×D×H(mm)360×350×540700×485×780700×485×780室内机710×445×690室外机800×280×600室内机710×445×690室外机1020×340×830室内机420×650×800室外机900×310×840室内机420×700×1040室外机900×310×840出水压力7bar7 bar7bar7bar7 bar7 bar7bar备注1、MC系列制冷水循环器为国家“十五”科技攻关项目,目前变频制冷领域在国内处于领先地位。7000W以下为变频控制制冷水循环器。2、所列配置为标准配置,可根据用户实际需要选配增压水泵和水箱。
  • 半导体恒温温控型液体循环器(PCB1500) | N1015158
    产品特点:半导体恒温温控型液体循环器(PCB1500)这是一种与各种温控型样品池夹具配合使用的外部液体循环器,可实现半导体恒温温控效应。这种循环器因同时具有加热和冷却能力而可提供20℃ - 60 ℃的温度范围,并且准确度可达到±0.1 ℃。本品也包括一个串行端口以及如何进行计算机程控的文件资料。订货信息:半导体恒温温控型液体循环器(PCB1500)产品描述部件编号半导体恒温温控型液体循环器 (PCB1500)N1015158
  • KF 气体分析仪装备 6.7209.010
    KF 气体分析仪装备,用于通过溶剂进行冲洗订货号: 6.7209.010KF 气体分析仪附件,用于通过溶剂冲洗管路。

干熄焦循环气体分析仪相关的资料

干熄焦循环气体分析仪相关的资讯

  • BILON品牌高温循环器特惠活动强势来袭
    BILON品牌GX系列高温循环器是我公司自行研发设计的一款高温加热源,适用于夹套反应釜,化工中试反应,高温蒸馏,半导体工业等。GX系列高温循环器弥补了国内同类产品的不足之处,价格又极大的低于进口产品,是理想的选择。   比朗高温循环器内置BILON最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家),微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。水油两用:最高温可达 300℃。LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便。外循环泵流量大,可达15L/min。可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。   11月8日&mdash &mdash 11月11日期间凡购买高温循环器、分子杂交仪、低温恒温槽仪器。只需电话订购即可享受打折优惠(此优惠活动只针对前一百名客户)。高温循环器更多信息链接:http://www.mitutoyo17.com
  • 上新 | IKA lite系列恒温循环器 - 聚焦核心功能,助力降本增效
    IKA 恒温循环器产品的控温范围涵盖了从-30℃到250℃,控温精度最高可达±0.01K,且根据应用类型还设置了内循环套装和外循环套装,是实验室不可或缺的恒温设备。新品ICC 100 lite、 ICC 150 lite、CBC VISC lite,聚焦最核心的功能,拥有强劲的动力,卓越的品质,出色的性能以及简洁高效的操作界面,旨在为用户提供更具性价比的产品选择。ICC 100 lite& ICC 150 lite紧凑型设计,独特的支架&底盘固定方式控温范围:ICC 100 lite(RT-100℃)ICC 150 lite(RT-150℃)温度稳定性可达±0.05K (DIN 12876(@+70℃)加热功率高达2000W,且可根据需求灵活调整高液位&低液位报警(ICC 100 lite仅低液位报警)带USB和RS232接口,可通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录ICC 150 lite适用于内循环及外循环应用性能出色◆价格美丽主机ICC 100 lite未税价¥6400ICC 150 lite未税价¥7300内循环套装(包含主机、浴槽、浴桥)ICC 100 lite eco 8未税价¥9500ICC 100 lite eco 18未税价¥9999ICC 150 lite pro 9未税价¥12800ICC 150 lite pro 12未税价¥13500ICC 150 lite pro 20未税价¥14500外循环套装(包含主机、浴槽、浴桥、泵连接件)ICC 150 lite pro 9 c未税价¥14900ICC 150 lite pro 12 c未税价¥15800加热制冷型恒温循环器/ CBC VISC lite加热制冷型恒温循环器/ CBC VISC lite粘度测量的最佳样品控温搭档工作温度范围:-25℃~125℃温度稳定性可达±0.05K(DIN 12876(@+70℃)加热功率高达2000W,且可根据需求灵活调整适用于内循环及外循环应用,通过外循环可实现对外部DINS-1,ELVAS等带夹套适配器的样品控温更高效,可同时放置2个600ml烧杯进行样品控温标配USB/RS232接口,可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录CBC VISC lite未税价¥26900关于 IKAIKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场专家。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温混匀器、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、真空泵、加热板、加热锅、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜、生物反应器,发酵罐等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与著名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
  • 红外气体分析仪技术之焦炉煤气脱硫为什么要选择负压脱硫?
    国内外对焦炉煤气的脱硫工艺分为正压脱硫和负压脱硫二种。某公司焦炉煤气净化一开始采用HPF正压脱硫工艺,但脱硫效率低,且正压脱硫需将煤气冷却,送入脱硫塔进行脱硫、脱氰,经过脱硫后,煤气进入硫铵单元,又需对煤气进行预热,煤气经过冷却、预热存在较大的能源浪费,不利于节能降耗生产,对此该公司将正压脱硫工艺改为负压脱硫工艺,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对脱硫效果进行监测,项目运行3年来,脱硫效率提高,节能效果显著,具有良好的经济效益和环保效益。 一、正、负压脱硫工艺对比1、正压脱硫工艺 从鼓风机来的约55~60℃的煤气,先进入预冷塔,用循环水冷却至30℃左右,然后进入脱硫塔。预冷塔用冷却水自成循环系统,从塔底排出的热水经循环泵送往冷却器,用循环冷却水换热后进入预冷塔顶部喷洒用于冷却煤气,预冷循环水定期进行排污,送往机械化澄清槽,同时往循环系统中加入剩余氨水予以补充。 从预冷塔来的煤气进入脱硫塔底部与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触,脱除H2S、HCN后由塔顶溢出去往硫铵单元。 从脱硫塔底排出的脱硫液经液封槽进入反应槽,再由脱硫液循环泵送出,一部分经过冷却器冷却后与另一部分未冷却液体混合后经预混喷嘴送入再生塔底部,同时在再生塔底部鼓入压缩空气,使脱硫液在塔内得以再生,再生后的脱硫液于塔上部经液位调节器流至脱硫塔循环喷洒使用,上浮于再生塔顶部扩大部分的硫泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至离心机离心分离,滤液返回反应槽,硫膏装袋后外销。 脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫反应槽加入脱硫液循环系统。 2、负压脱硫工艺 电捕来的约25℃煤气进入填料脱硫塔底部,与塔顶喷洒下来的再生溶液逆向接触,吸收煤气中的H2S和HCN(同时吸收煤气中的NH3,以补充脱硫液中的碱源)。脱硫后煤气进入鼓风机单元。脱硫塔底吸收了H2S、HCN的循环液,经脱硫液泵进入再生塔底预混喷嘴(脱硫液温度高时,部分进入板框式换热器进行冷却),与压缩空气剧烈混合,形成微小气泡后进入再生塔底部,沿再生塔上升过程中,在催化剂作用下氧化再生。再生后的脱硫液于再生塔上部经液位调节器进入U型管后,进入脱硫塔顶分布器,循环喷淋煤气。 上浮于再生塔顶部扩大部分的硫磺泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至板框式压滤机,滤液进入放空槽后,由放空槽自吸泵送至脱硫塔底继续循环使用,硫膏装袋后外销。脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫塔底,加入脱硫液循环系统。 3、正、负压脱硫运行指标对比 在同等煤气发生量情况下,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对正负压脱硫工艺的脱硫效果进行对比监测,再综合脱硫工艺各方面运行参数,可得出正压脱硫与负压脱硫运行指标如下。 由上表可知,负压脱硫较正压脱硫,脱硫塔入口煤气温度降低了6℃,脱硫液温度降低了5.5℃,脱硫液温度的降低,有利于挥发氨(游离氨)浓度的提高,挥发氨浓度提高了5.2g/L;副盐浓度由300g/L以上降低至250g/L以下,降低了52.8g/L,副盐浓度的降低有利于脱硫效率的提高,脱硫效率由86.3%提高至99.0%,提高了12.7%。 二、正、负脱硫工艺特点对比1、 温度变化 正压脱硫位于鼓风机后,进入脱硫工段的煤气温度约55~60℃,而脱硫反应适宜温度为25~35℃左右,脱硫工段后为硫铵工段,而硫铵工段适宜吸收反应温度为50~55℃,因此煤气经正压脱硫进入硫铵工段需对煤气现冷却再加热,存在较大的能源浪费。 负压脱硫位于电捕后,鼓风机前,进入脱硫工段的煤气约25℃,满足脱硫吸收、再生要求,而经过风机后的煤气直接进入硫铵工段,避免了对煤气冷却和预热,温度变化梯度更加合理,节约了冷能和热能,降低了系统能耗。 2、游离氨浓度 HPF法脱硫是以氨为碱源的湿法氧化脱硫,吸收过程为化学反应,即通过吸收煤气中的氨(或外加氨水),增加氨的浓度提高对硫化氢、氰化氢等物质吸收效率,脱硫液中游离氨的浓度越高越有利于脱硫反应。 正压脱硫经过预冷后煤气温度一般在30℃左右,负压脱硫煤气温度为25℃左右,其脱硫液温度较正压降低5℃左右,脱硫液温度低有利于氨的吸收、溶解,同时避免了正压条件下预冷喷洒液的直接接触吸收煤气中的氨。因此,负压脱硫工艺有效提高了游离氨(挥发氨)浓度,游离氨浓度由正压脱硫的4~6g/L提高至负压脱硫的10~12g/L,达到较高的吸收效率,进而提高了脱硫效率。3、设备投资 负压脱硫与正压脱硫设备上相比,脱硫工段不再用预冷塔及其配套的循环喷洒泵、换热器等设备,硫铵工段不再用预热器,节约大量设备投资,占地面积减少近80m2。 负压脱硫根据工艺特点,不用反应槽,节省两个约150m3的反应槽,占地面积减少约120m2。 4、环保效益 负压脱硫再生尾气回收至煤气系统内,减轻对大气污染的同时,尾气中的氧气、氨气等有效组分进入脱硫吸收塔内,参与脱硫吸收、解离反应,进一步增强了脱硫效率。 三、负压脱硫经济经济效益 负压脱硫较正压脱硫减少预冷塔、预冷喷洒泵、预冷换热器、反应槽等设备;减少煤气冷却消耗循环冷却水量150m3/h;节省硫铵预热器蒸汽量1t/h(冬季)。因此负压脱硫较正压脱硫节省成本为: 1)降低循环消耗成本:节约循环水量为150m3/h,按0.5元/m3、年运行360天计,则年节约循环冷却水成本为150×24×360×0.5=64.8万元。2)降低蒸汽消耗:节约蒸汽量为1t/h,蒸汽按150元/t、冬季按120天计,则年节约蒸汽消耗成本为1×24×120×150=43.2万元。 3)降低设备投资成本:减少预冷塔、循环泵、换热器、反应槽等设备及工程投资费用约500万元。按设备折旧费用计,年降低投资费用50万元。 则年降低成本为:64.8+43.2+50=158万元。另外,脱硫效率的提高,降低了脱硫后煤气中硫化氢含量,进一步降低燃烧时二氧化硫排放量,环保效益显著。 四、结论 1、负压脱硫较正压脱硫减少预冷系统、反应槽等设备,投资费用低,占地面积小,操作简便。 2、负压脱硫较正压脱硫较好地利用了煤气温度变化梯度,避免煤气经过冷却再加热,降低了循环冷却水及蒸汽消耗成本,经济效益显著。 3、负压脱硫入口煤气温度、脱硫液温度较正压脱硫降低约5℃,挥发氨浓度提高至10g/L以上,提高了对硫化氢的吸收,进而提高了脱硫效率。 4、负压脱硫再生尾气全部并入煤气负压系统,实现了脱硫尾气“零”排放,改善了工作环境,降低了大气污染。 5、负压脱硫较正压脱硫效率显著提高,降低了煤气中硫化氢含量,进而减少燃烧时二氧化硫的排放量,具有显著的环保效益。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)

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