在线逃逸氨分析仪

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在线逃逸氨分析仪相关的厂商

  • 山东联众分析仪器有限公司是一家专业生产色谱仪的高科技企业。凭借多年的生产经验及人才积累、通过不断研发、创新,已成为专业色谱领域的的行业领跑者,并建立起完善的现场安装及售后服务体系,不断服务于科研院校、环境监测、石油化工、燃气、煤矿、电力、食品等行业。  我们围绕客户的实际需求不断创新,加强校企合作,持续引进高端技术、人才,致力打造成为专业的、提供整体解决方案的分析仪器制造企业。  公司于2015年被《国家食品企业质量安全检测技术示范中心》授予实验室分析检测仪器示范单位荣誉称号,公司的气相色谱仪也同时被该中心确定为标准检测仪器并投入使用。  公司在多年经营过程中以科技为先导,不断引进、吸收、研发、创新、开发了品质优良的分析仪器。形成了以燃气分析仪、微量硫分析仪、在线气体分析仪为主的气相色谱仪三大系列。  公司的质量方针:开拓创新,精益求精,精细管理,优质服务。  公司的品质承诺:时刻关注客户,满足顾客当前和未来对产品品质的要求。  公司的服务宗旨;想客户所想,急客户所急,供客户所需,以更加完美的技术品质和真诚的服务回报用户!  经营理念:在专注的细分市场,实现领跑的差异化优势。  核心价值观:待人以诚,执事以信。凡事要利人,时刻站在用户的角度去考虑产品及服务问题
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  • 南京科环分析仪器有限公司一直专注于电化学分析仪器事业。拥有各类电化学分析仪器、传感器一百余种,其中包括各类实验室、在线和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业处于领先地位。主要产品有:分析仪器、电化学仪器、物理仪器及其集成、环境监测系统.
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  • 瑞谱分析仪器(天津)有限公司是一家专注于工业在线分析领域的分析数据服务商,目前的解决方案广泛应用于农产品深加工产业链(玉米、大豆、小麦、花生、油菜籽、大米等)、饲料、乳品、休闲食品、发酵、化工等行业,并逐步拓展到了制药,石化,烟草等新领域。目前,公司和团队已经形成了在线近红外分析仪的研发、设计、制造、销售、安装调试与售后服务、维修以及技术推广的完整解决方案能力。团队普遍具备十年以上的跨行业经验,并集成机械、光学、电子、自控,以及通讯应用领域的跨多学科综合解决方案能力。我们致力于解决用户普遍遇到的现有生产过程分析技术(PAT)和过程控制技术(PCT)的融合问题。
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在线逃逸氨分析仪相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用适用在电厂的锅炉供水、除氧水、蒸汽中的联氨在线监测。测量原理在铂电极(工作电极)和不锈钢电极(计数电极)之间有一个固定点位480 mV,联胺在工作电极表面氧化,产生电流,正比于水中溶解联胺的浓度。技术参数:测量范围:溶解联氨(N2H4)0~500ppb,可编程重 复 性:<测量值的+2%或<+1ppb(取较大者)样品温度:5~45℃样品压力:0.5~6 Bar样品流速:200 ml/min灵 敏 度: <0.2ppb响应时间:T90<60 sec环境温度: 0~45℃样水调节: 用二异丙胺、氨或二乙胺校准方法: a)零点:用不含联氨溶液或可选零点校准筒;b)斜率:参比值(实验室标准法)电极材质: 铂阳极/不锈钢阴极;Ag-AgCl参比/丙烯酸测量池样品管线: 4× 6mm不锈钢管用接套出水排放: 连接6× 8mm PE管子电源要求: 0~265VAC,50/60Hz,25VA安装方式:盘装主要特点:● 9186联氨分析仪采用3电极法,消除了传统双电极法中工作电极零点漂移的缺点;● 参比电极无需补充电解液,更换简单,无膜片堵塞现象;● 高灵敏度,响应快;● 新颖的调节液瓶,带多孔纤维棒;● 工作电极带自清洗;● 便于用户编程的友好界面菜单;● 2个自动识别仪器状态的 "智能" 摸拟输出。
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  • 一、产品简介ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是以TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)为核心,用于测量固定污染源排气中NH3浓度的便携式仪器,采用热湿法原理,高温伴热,减少管路吸附,模块、取样管与工况参数集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。二、技术特点 采样、分析一体式结构,一机可同时进行烟气测量(NH3、O2等)与工况测量,无须配置其他仪器,便携性好。 内置含湿量实时测量功能,可实时进行干基、湿基浓度转换。 内置冷凝除水模块,防止损坏传感器,蠕动泵主动排水,自动化程度高。 内置电子标签,可通过扫描设备与仪器出入库管理平台软件连接,实现智能化管理。 具有WIFI和蓝牙双通讯模式,可进行数据传输。 具有仪器故障报警功能,方便用户维护及使用。 具备彩色触摸屏,操控方便,并实时呈现仪器状态参数。 皮托管可拆卸,方便维修。 具备气密性自动检测、自动清洗气路等功能。 采用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体的测量,激光谱宽窄且只发射待测气体吸收的特定波长,无气体交叉干扰。 采用高温取样测量,不受工艺管道变形、高粉、尘,工况变化等影响,适应性强。 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对。 断电后自动对管路进行清洗,延长传感器使用寿命。 整个气路180℃以上高温伴热,内置多级滤芯可更换,避免高粉尘、铵盐结晶堵塞设备。三、参考标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 JJG 1105-2015 《氨气检测仪》 JJG 518-1998 皮托管检定规程 JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程便携式激光氨气分析仪1.jpg"便携式激光氨气分析仪2.jpg"便携式激光氨气分析仪3.jpg"便携式激光氨气分析仪4.jpg"便携式激光氨气分析仪5.jpg"便携式激光氨气分析仪6.jpg"便携式激光氨气分析仪7.jpg"
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  • 在线逃逸氨分析仪 400-860-5168转4227
    氨逃逸在线监测系统采用高温伴热抽取技术,对脱硝过程中的逃逸氨进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。   分析仪采用了可调谐激光吸收光谱技术的紫外光谱法原理,可测量过程气体成分中的特定气体的浓度,包括NH3、H2S。该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠保证。氨逃逸监测系统技术参数G800-XLD显示屏.TFT彩色触摸屏 (双层玻璃).直观友好界面.8,5’’显示屏 (800 x 480 像素) 16:9.历史数据查询通讯.8 GB数据存储.USB历史数据下载.继电器报警 & 4-20 mA 输出.RS485 Modbus通讯能量消耗.低功耗.自动屏保,减少耗能机箱.IP65不锈钢外壳.壁柜式,更省空间.防爆ATEX选件.小于14KG独特设计.基于模块式设计,可达到7个不同参数同时测量,并同时显示.专用电路板.高品质选材维护.易于安装.操作快速.最长可达到10 年寿命的UV灯.1年 1 次校准更环保.优质可回收材料.耗材使用少.无二次污染检测参数:参数量程氨气 0----10mg/m3 (量程可定制)测量原理紫外光谱法紫外光谱法根据比尔朗伯定律, 吸收光谱可以通过入射光 (IT0,在无任何化学参数的情况下)与 透射光 (ITS,在通过化学物的情况下)的对比来计算得出。 吸光度的定义如下:
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在线逃逸氨分析仪相关的资讯

  • 在线式自动化仪表---在线联氨分析仪
    我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展,加重了局部水资源的负荷,也加剧了城市地下水的污染,很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,已经引起国家和地方政府的高度重视。环保部在“十二五”规划中,已明确将氨氮、氮氧化物的监测约束性指标加入到现有的监测指标中,因此水质监测行业必将在现有基础上增加这两方面设备的投入,水质监测行业今后将会继续稳定、持续地发展 运营市场方面,随着有关部门监管力度的加强,运营企业的数量将逐渐缩小,少数规模大、实力强的运营企业将逐渐成为运营市场的主力军。随着国家对环保的日益重视,水质监测行业竞争将不断加剧,国内的水质监测企业将迅速崛起,逐渐成为水质监测行业中的翘楚。B2060在线联氨分析仪,是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用了液晶显示器,以丰富的文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;人性化的设计理念与高新技术的结合,成就了该仪器的性能优越性和产品竞争力。仪器特点1、先进的嵌入式单片机技术2、精巧结构、盘式安装、全铝框箱体,美观坚固、抗干扰能力强3、大屏幕点阵液晶,显示内容直观、丰富4、可编程实现1~6通道切换5、可编程修改通道测量周期,有效节省试剂6、抛弃蠕动泵和精密计量泵,采用恒压式加药原理,结构简单、计量精度高、免维护7、具有温度测量功能,可以根据温度进行测量数据补偿8、采用**光源和光电池,寿命长、漂移小、稳定、可靠9、具体黑匣子功能,可查询历史数据、运行记录、校准记录10、宽电压(85~265VAC)、宽频率(45~65 Hz),能够适应多条件需求技术参数量 程:(0~100)μg/L显 示:320×240点阵液晶,中文菜单测量周期:最短5分钟仪器示值误差:±2%F.S重 复 性:不大于1%稳 定 性:基线漂移:使用空白校准,对测量无影响化学漂移:±1%F.S/24h(视试剂稳定性而异)样品条件:流量:(150~300)mL/min 温度:(5~50)℃ 压力:(14~140)KPa 水样允许固体成分:不大于5微米(不允许有胶状物出现)环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)试剂种类:1种试剂消耗:不大于5升/30天,测量周期越长试剂消耗越少;隔离输出:(4~20)mA(隔离输出,每个通道一个)电 源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:60W外形尺寸:690mm×450mm×300mm(高×长×深)开孔尺寸:645mm×410mm重 量:25kg报 警:断样报警、超限报警
  • 多通道近位抽取高精度脱硝氨逃逸在线分析系统技术应用
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的意义 /span /strong br/ /p p   当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层破坏、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。 /p p   国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。 /p p   为了保证氮氧化物充分反应,提高脱硝效率,需要实现还原剂氨注入量的最优化。如果喷氨过多,则会产生氨逃逸,造成更严重的危害: /p p   1.逃逸的氨与烟气中的SO sub 3 /sub 反应生成NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub ,当后续烟道烟温降低时,NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。 /p p   2.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。 /p p   3.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,最终形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。 /p p   4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 会导致空气预热器的压损急剧增大。 /p p   5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。 /p p   所以,脱硝工艺喷氨量的控制,既要保障脱硝效率最高,又不能过量喷氨造成新的危害,需要对氨逃逸进行实时准确的在线分析。作为脱硝工艺中必不可少的关键监测设备,氨逃逸的准确稳定测量,对提高工业效率和安全生产有着重要的意义。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的现状 /span /strong /p p   目前电力行业脱硝工艺基本上已经装配了氨逃逸在线分析系统,但在实际运行过程中这些氨逃逸在线分析系统往往存在着一些普遍性问题: /p p   1.氨逃逸数据为0或某个固定值,或只有仪表自身噪声信号,没有真正检测出逃逸氨,给性能验收和环保验收带来麻烦。 /p p   2.增大或减少喷氨量,氨逃逸数据无变化,没有趋势相关性,无法为电厂控制喷氨流量提供科学的数据参考。为了NOx达标排放可能会喷氨过量,造成氨水浪费和形成大量铵盐对后面设备造成严重腐蚀。 /p p   3.传统氨逃逸不能随时通标气进行验证,不能确保数据的准确性。 /p p   通过对这些氨逃逸设备实地调研分析,发现这些设备主要采用原位测量方式,将设备的发射端和接收端分别安装在烟道上,采取对射的方式。这种测量方式会有以下几种影响: /p p   1.测量点位置粉尘量大,激光透射率不足,导致无法测量。 /p p   2.为了解决透射率不足无法测量的问题,很多原位式分析仪采用斜角安装方式,即在烟道一角采取对射安装。这种方式测量的氨逃逸不具有代表性,不能反映烟道截面的真实状况,同时粉尘对测量仍然会造成影响。 /p p   3.测量精度和测量下限与光程相关,光程越长,测量精度和测量下限越好。采用斜角安装方式测量光程短,测量下限和精度不够,无法满足氨逃逸精确测量的需求。 /p p   4.现场振动和热膨胀因素,会造成激光对射不准,影响正常使用。 /p p   5.无法通标气标定和验证。 /p p   正是由于上述原因,原位式脱硝氨逃逸分析仪在实际使用中遇到了众多的困难,为了解决这些问题,国内一些企业将国外进口的分析仪进行改造,自己设计加工样气室,采用抽取式去除粉尘,抽取样气进入样气室测量,但是由于自身不掌握TDLAS核心技术,在改造过程中存在诸多技术问题及测量光程不够等因素,也没有取得良好的测量效果。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 多通道近位抽取高精度测量技术应用 /span /strong /p p   针对上述问题和现状,北京大方科技有限责任公司基于自身掌握的TDLAS核心技术,将多通道近位抽取及多次反射高精度测量技术应用于氨逃逸在线分析,成功解决上述问题,并得到了广泛应用。 /p p   一、采用高精度多次反射长光程技术 /p p   鉴于脱硝工程中氨逃逸对环境和设备的巨大危害,环保部对脱硝工艺中氨逃逸量有严格的规范。环保部2010年1月发布的环发[2010]10号《火电厂氮氧化物防治技术政策》以及2010年2月发布的标准HJ562-2010《火电厂烟气脱硝工程技术规范----选择性催化还原法》皆要求SCR氨逃逸控制在2.5mg/m sup 3 /sup (干基,标准状态)以下。因此,脱硝工程中的氨逃逸量极低(ppm量级),这对氨逃逸分析仪的测量精度提出了极高的要求。 /p p   目前测量氨逃逸通常采用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS技术),其基本原理是朗伯-比尔定律(Beer-Lambert’s law),依据朗伯-比尔定律,当单色光穿过均匀气体介质时透射光强和入射光强的关系, 如方程(1)、(2)所示: /p p style=" margin-left:13px text-indent:21px line-height:150% text-autospace:none" span style=" font-size:21px line-height:150% font-family:仿宋" & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f1b1356f-e59a-4815-a181-8722c53bd3d8.jpg" title=" 公式.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p   其中,P 为气体的压力; /p p   T 是样品气体的温度; /p p   Xabs 是被测气体在样品气体中的摩尔百分比; /p p   L 为光程长度; /p p   S 为吸收谱线的强度; /p p   fn为吸收谱线的线型函数。 /p p   由公式可知光程长度越长,气体的吸收强度越强,所得到信号的信噪比越好,也就是说测量光程越长,测量精度越高。大方科技自主开发多次反射高温样气室,激光在样气室中多次反射,如图1为多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图,光程可达30米,极大的提高了测量精度和检测下限。通过光程的提高,很大程度的解决了传统氨逃逸光程短、测量精度不足的问题。 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/5c6248b5-acb0-4782-b0e4-1b81f607f144.jpg" title=" 图1.png" /   /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1.大方科技多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图 /span /p p   二、多通道近位抽取测量技术应用 /p p   针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟尘和烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。如果单点测量是一台通用测量设备,那么多点测量则是一台高端设备,满足高质量、高要求用户的需求。 /p p   大方科技在抽取式技术路线基础上,通过产品小型化、外置过滤装置、减震安装装置设计、近位恒温控制、流路控制等成功实现多通道近位测量技术。近位测量实现取样气体从取样探杆出来直接进入分析气室,不需要伴热管线,减少了系统的响应时间,降低氨气吸附的风险,降低伴热管线堵塞及损坏的可能,提高了系统的可靠性和耐用性。取样点的位置和取样探杆的长度可根据现场情况设计,既可实现同一烟道多点同时测量,也可以实现多烟道多通道测量,且每个取样点可独立反吹。通道数量可以1~6任意扩展。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/9f23d8c0-cf6c-42b2-ac42-dc46822639d5.jpg" title=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center "   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  图2.大方科技近位抽取氨逃逸在线分析系统主机实物图 /span /p p   大方科技率先开展氨逃逸的多点取样测量,成功实现了两点、三点、四点以及网格取样的应用,测量准确有代表性,得到了用户的高度评价。 /p p   三、复杂烟气工况高温近位抽取预处理技术应用 /p p   由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有SO3、NH3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。 /p p   针对上述复杂工况,大方科技结合自身在烟气预处理多年摸爬打滚的经验,成功开发了稳定可靠的近位抽取预处理系统。抽取气体直接进入气室,不需要经过伴热管线,烟气接触的流路全程高温伴热250℃以上无冷点,避免氨气吸附和损失,保证样气真实性。系统滤芯采用碳化硅过滤器,在高温下不会与SO2、NH3等腐蚀性气体发生化学反应,且滤芯采用后置安装,无需专业工具拆卸,更换和清理极其方便。每个通道皆具有自动反吹控制,反吹间隔和反吹时长根据工况设置,有效避免滤芯堵塞。 /p p   对于氨逃逸监测而言,复杂的烟气工况环境是造成故障率攀升的主要原因。所以,预处理系统的稳定性和耐用性是氨逃逸监测设备的核心竞争力之一。大方科技近位抽取式预处理技术的应用,极大的提高了系统稳定性,结合多次反射长光程技术的应用,保障了测量结果的准确,为合理喷氨提供了科学的数据支撑。图3为大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图,红色为喷氨量曲线,黄色为氨逃逸曲线,当系统的喷氨量发生变化时,氨逃逸数据曲线也相应地变化,从图上看喷氨量和氨逃逸曲线趋势一致,相关性高,为系统的安全、经济运行提供有价值的数据参考。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f84c9423-8972-473b-83c6-2c3ca3349309.jpg" title=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3.大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图 /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 【供稿来源:北京大方科技有限责任公司】 /span br/ /span /p
  • 蓝天保卫战中不可忽视的一个战场——氨逃逸
    p strong /strong strong   易被忽视的“大气污染元凶” /strong /p p   众所周知,机动车尾气排放、工业污染、燃煤污染、施工扬尘等是我国大气污染的主要来源。然而,还有一个重要污染源,一直被社会忽视,却是中国空气污染拼图中极重要的一块,更是PM2.5指数被持续推高的重要密码--氨气。据了解,氨气与空气中的酸反应生成的硫酸铵、硝酸铵在重污染天气可占到PM2.5质量浓度的40%以上。 /p p   除了形成PM2.5外,氨气还是一种具有刺激性的有毒有害气体,对人体具有腐蚀性作用,经呼吸道吸入后会伤害人的呼吸系统甚至脑神经系统。 /p p    strong 工业氨逃逸问题日益突出 /strong /p p   在我国,空气中氨的主要来源是农业施用的大量氮肥,约占氨气污染的60%,其次就是工业企业的氨逃逸问题。 /p p   氮氧化物(NOx)是大气污染的主要成分之一,随着我国对大气污染治理的重视不断加强,我国提出了“超低排放”的概念,率先对燃煤电厂排放的烟尘、氮氧化物、硫化物、汞等大气污染物做了严格的要求,并不断向非电行业比如钢铁、水泥行业推进。 /p p   随之而来的氨逃逸也引起了广泛的关注。据了解,在氮氧化物超低排放改造工程中,选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和炉内燃烧控制技术这三种脱硝工艺被广泛采用,而前两种技术都需要用到氨水这一原料。为了达到环保超低排放的要求,大多数电厂往往会在脱硝过程中加入过量的氨水,导致烟气中存在多余的氨气排入大气,这一现象被称为 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 氨逃逸 /strong /span 。随着电力行业超低排放改造的基本完成,和非电力行业节能改造工程的推行,大量脱硝工艺的运行导致氨逃逸问题逐渐严重起来。 /p p    strong 排放标准率先公布 检测标准亟待出台 /strong /p p   据了解,河南、山东、河北三省率先出台了地方性氨逃逸排放限制要求。2019年3月,河南省发布的《2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定,2019年年底前,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,氨逃逸不得高于8mg/m sup 3 /sup 。这是自超低排放概念在水泥行业推出后,地方首次将氨逃逸问题列入监测要求 同样在2019年3月,山东省发布《火电厂大气污染物排放标准DB 37/664-2019》,增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求 2020年3月,河北印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》三项地方标准,均在严格了烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限制的基础上,增加了氨逃逸控制指标。这意味着不仅在脱硝工艺过程中需要对氨逃逸现象进行监测,工厂总排放口的气体氨含量也需要进行监控,以往喷洒过量氨水以达到去除氮氧化物的做法将受到严格管控。 /p p   为此企业开始在烟气排放管道装设氨逃逸在线监测系统,用以监测氨气排放浓度。目前氨气的检测方法有激光法、红外法、电化学法、光腔衰荡光谱法等,由于氨在空气中的浓度低且易于吸附,因此如何对氨检测仪器进行校准和精度检验,是行业内公认的难题。当前业内对准确检测氨浓度的方法并无统一意见,基于此,行业有关专家对上述地方出台的监测标准也提出了质疑。专家认为如果仅仅列出了排放限制,并未规定具体的、经过验证的检测方法,相关标准的颁布恐会流于形式,而无法对氨逃逸控制起到有效帮助。 /p p   虽然目前在线氨逃逸监测技术仍待完善,市场还不成熟。但据了解,氨逃逸的监测问题已经得到有关部门的重视,相信在不久的将来,环境空气中氨气在线监测的相关标准会逐步颁布实施。 /p p strong 相关仪器专场: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/654.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 氨气分析仪/氨分析仪 /a /span /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5095ac24-d08a-4023-9106-e9840df09f71.jpg" title=" 绿仪社.jpg" alt=" 绿仪社.jpg" / /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加绿· 仪社为好友 及时了解科学仪器市场最新动态! /span /p

在线逃逸氨分析仪相关的方案

  • 激光氨逃逸在线分析系统在电厂的应用
    激光氨逃逸在线分析系统在现场测量中很好地反映了氨逃逸量与喷氨量的随动关系。当喷氨量超过某一限界范围时,氨逃逸量急剧增大,也解释了为什么在热电氨逃逸测值始终在1-3ppm波动的情况下,空预器仍然需要较频繁的维护。客户对设备测值与喷氨量之间的良好的随动性表示满意,但对氨逃逸量超过20ppm持怀疑,后客户从北京氦普订三瓶标气,浓度分别为2.1ppm、6ppm、10ppm,测量的绝对误差最大为0.3ppm, 证明设备是准确的。
  • 联氨分析仪检测方法的探讨
    --般在锅炉用水水质处理过程中要加入一定量的联氨,使联氨和水中的溶解氧反应,以降低水中溶解氧的含量,但联氨的加入量不可过多,在锅炉用水前处理程序中对联氨的加入有一定的要求。水中联氨的监测对工业领域环境中水质量的控制是非常重要的技术指标,特别是作为水力、火力发电厂对锅炉用水中的联氨含量的监测作为化学监督的重要参数,在GB/T 6906中关于锅炉用水和冷却水中联氨的测定,给出了明确的分析方法和相关规定。联氨分析仪是在联氨化学分析方法的基础上开发的一种检测联氨浓度的专用检测仪器。目前国家还没有制订出联氨分析仪的检定规程。笔者根据联氨化学分析方法和联氨分析仪的使用说明书,研究设计了一套对联氨分析仪的检测方法,并进行了实践验证。
  • BTB-1060型联氨分析仪在测定二甲氨基苯甲醛反应中的应用
    BTB-10060型联氨分析仪就是在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氦化合物。在测定范围内黄色颜色的深浅与联氨的含量成比例,符合朗伯–比尔定律。此偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。BTB-10060型联氨分析仪就是根据这个原理开发出来的专门测量联氨含量的专用仪器。仪器采用光电比色电路设计,根据朗伯–比尔定律,当一束单色平行光通过有色的溶液时,一-部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光被吸收的程度与溶液中有色物质的浓度成正比。

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  • 【原创】何为逃逸峰?

    何为逃逸峰?[font=宋体][size=3]在化探分析中的光谱重叠元素有哪些[/size][/font][font=Times New Roman][size=3]?[/size][/font][size=3][font=宋体]数学模型及校正公式[/font]?[/size]

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  • 波利梅特龙Polymetron9135在线pH/ORP分析仪
    波利梅特龙Polymetron9135在线pH/ORP分析仪,特点 (销售热线:13718811058,欢迎您的来电咨询,张经理)● 通用性变送器(2个高阻抗输入):可用于复合电极、pH电极、参比电极、锑电极和氧化还原电极 ● 测量自诊断: 检查pH电极和参比电极的阻抗(专利技术) ● 可用几个通讯输出:2个模拟输出,4个继电器,RS485串口 ● 完整的变送器:脉冲触点或频率输出模式,双向比例功能 ● 校准方法的多种选择: — 自动确认缓冲液的值 — 手动设置过程校准的pH值,以及电极的偏移量和斜率特性波利梅特龙Polymetron9135在线pH/ORP分析仪,波利梅特龙Polymetron9135在线pH/ORP分析仪,参数:技术规格外壳部分符合标准: EN 50081-1 & 50082-2(EMC)欧洲标准: EN 61010-1(低电压)防护标准: NEMA 4X,IP65外壳材料: 铝和聚酯涂层金属外壳,不锈钢螺丝电缆密封: 2*PG13和2*PG11电气连接: 2.5平方毫米端子带螺丝(电源和继电器可拆卸)储藏温度: -20 - +70℃环境温度: -20 - +60℃供电电源: 100 - 240VAC,50/60Hz低 电 压: 13-30VAC,50/60Hz;18-24VDC,功率25W分析技术参数pH : 量程:0-14pH、分辨率:0.01pH/1mV、重复性:±0.02pH/1mVORP: 量程:±1500mV、分辨率:1mV、重复性:±1mV温度:-20 - +200℃、分辨率:0.1℃、重复性:±0.2℃阻抗设置范围玻璃 : 5M - 1GΩ参比 : 1K - 1MΩ模拟输出: 2路0/4-20mA,量程范围可自由编程,1路用做pH或ORP和1路用做温度,2路用做pH或ORP,最大负载900ΩPolymetron9135在线pH/ORP分析仪订货号:序号名称订货号19135PH分析仪9135=A=00002超纯水PH系统08362=A=001039135CPU主板09125=A=100149135测量板09135=A=150059135电源板(标准型)09125=A=200068362PH电极08362=A=200078361PH电极08361=C=00008PH电极3米电缆359016,101109PH电极10米电缆359016,1012010PH电极20米电缆359016,1012211PT100温度探头08362=A=100112PT100的3米电缆08362=A=300113PT100的10米电缆08362=A=300214PT100的20米电缆08362=A=300315PMMA流通池08362=C=4000168350.4PH电极带温度探头08350=C=0004178350.5PH电极带温度探头08350=C=0005188351氧化还原电极08351=C=000019PH4缓冲溶液(500ml/瓶)363130,0050020PH6.88缓冲溶液(500ml/瓶)363131,0050021PH9.22缓冲溶液(500ml/瓶)363132,00500
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    波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪特点 ● 不需要样品过滤(当悬浮颗粒1%或1mm) ● 容易操作和设定 ● 自动温度补偿 ● 每一个测量周期后,自动反应器清洗 ● 每月一次维护销售热线:13718811058,张经理波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪简介:波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪原理氯离子选择电极 首先,排放阀和清洗阀同时打开,允许清洗液在设定的时间里清洗反应池(如图)。 当清洗阀关闭后,样品阀打开;这是排放阀继续开启几秒钟,让样品水冲洗掉残留的清洗液滴。然后,排放阀关闭,内置的虹吸管自动调整样品体积。这时候,搅拌泵激活,在程序设定的时间内工作。最后离子选择电位和离子浓度的数值显示出来。 根据能斯特定律:E=E0 + SlogCV1:清洗阀; V2:样品阀; V3:排放阀; P1:试剂泵; P4:自动校准泵; D:排放管; E:电极/Pt100 M: 搅拌棒; S:虹吸管; MV:反应池; K:电极电缆波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪,技术参数测量范围:0.5-500mg/L CL-(高浓度采用稀释方法)检测下限:0.5mg/L分析周期:可编程:1个周期/5min,最长时间999分钟样品通道:购置8811样品序列器,可以选择1-6个样品进样检测次序:多流路循环检测,或遵照程序设定检测次序水样参数:温度:0-50℃; 压力:0.5-6bar; 流速:50-300L/h清洗液压力:1-6bar清洗液流速:50-300L/h水样稀释:可编程安装方式:面板式安装:约25Kg; 壁挂式安装:约50Kg; 独立柜安装:小于100Kg电源功耗:220VAC/50-60Hz;100VA水管尺寸:样品管:12/14mm;清洗液管:6/8mm; 仪器空气:4/6mm仪器气源:4-7bar,经过过滤的气体重量尺寸:面板式安装:约25Kg; 壁挂式安装:约50Kg; 独立柜安装:小于100Kg;见仪表尺寸图工作电极:氯离子选择电极,PT100温度电极环境温度:5-55℃测量试剂:通常3-6ml/周期,根据测量周期决定试剂消耗量,用户自己配置试剂测量数据:浓度单位:mg/L,ppm;准确度±2%;再现性±3%防护等级:IP65LCD显示 :数字:4个数字,高度为17.8mm;文字:2行,16个字符,高度为5.86mm系统校准:手动系统校准(两个标准溶液);自动校准系统(可选)模拟输出:2路0/4-20mA继 电 器:3路继电器:1路系统报警,2路高限值或低限值警报控制功能:1路水样/稀释液位检测器,1路试剂液位检测器,1路校准溶液液位检测器,RS232接口,远程启动/停止 波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪,订货号:基本配置P/N368810,31220: 8810氯离子分析仪,19"面板安装型包括:试剂添加模块,氯离子选择电极/温度参考电极PT100,试剂泵可选备件368810,71050:自动校正系统(建议订购)368810,56000:化学清洗系统08810=A=5300:自动稀释模块,当氯离子浓度超过500mg/L368810,76000:自动加热模块/控制器368810,65000:手动加热模块/控制器368810,40000:玻璃纤维机箱,墙装型368810,45000:钢质机箱,立式安装型368810,93001:两年用备件多通道样品序列器08810=A=2032:双通道样品序列器08810=A=2033:三通道样品序列器08810=A=2034:四通道样品序列器08810=A=2035:五通道样品序列器08810=A=2036:六通道样品序列器波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪,波利梅特龙Polymetron8810在线氯离子分析仪
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