| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-NH07 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD100-10000 |
| Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
| Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung, T/T |
Bei den SCR/SNCR-Entstickungsprozessen von Kohlekesseln in Wärmekraftwerken und Heizwerken ist eine Online-Überwachung des NH3-Schlupfes in Echtzeit erforderlich. Die Überwachungsergebnisse können als Leitfaden für die Optimierung der Injektionsmenge des Reduktionsmittels Ammoniak dienen, um die Denitrifikationseffizienz zu verbessern. Gleichzeitig reduziert eine wirksame Kontrolle des NH3-Schlupfes die Bildung von Ammoniumsalzen, verhindert Korrosion und Schäden an nachgeschalteten Anlagen, verlängert die Lebensdauer des Katalysators und spart Betriebskosten.
Die SCR/SNCR-Denitrifikationsverfahren nutzen meist das Hochtemperatur-Ammoniak-Reduktionsprinzip, das die Hochtemperatur- und Staubmessumgebung für NH3-Schlupf bestimmt. Die berührungslose Messung und die spektralen Eigenschaften der Ultraviolett-Absorptionsspektroskopie machen sie zur besten Methode zur Messung von NH3-Schlupf. Herkömmliche Schlupf-NH3-Analysatoren verwenden eine In-situ-Messstruktur (In-situ), deren Installation und Wartung komplex ist. In praktischen Anwendungen wird es stark durch die Einschränkungen der Rauchgaskanalgröße und -bedingungen beeinflusst, und die Testergebnisse können die Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen für die Überwachung des NH3-Schlupfes in Denitrifikationsprozessen nicht erfüllen.
Das Laser-Ammoniak-Schlupf-Online-Überwachungssystem AG-NH07 verwendet eine Hochtemperatur-Heizextraktionstechnologie und löst so effektiv das Problem des Probenverlusts von NH3-Schlupf. Es zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktion, keine Störungen durch Hintergrundgase und berührungslose optische Messung aus und ist in der Lage, Änderungen im Ammoniakschlupf in Echtzeit genau wiederzugeben.
Bei der abstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) handelt es sich im Wesentlichen um eine spektrale Absorptionsanalysetechnologie, die die selektiven Absorptionseigenschaften von Gasmolekülen bei Lasern bestimmter Wellenlänge nutzt, um die Gaskonzentration zu ermitteln. Der Unterschied zu herkömmlichen spektralen Absorptionstechnologien besteht darin, dass die spektrale Breite von Halbleiterlasern viel kleiner ist als die Verbreiterung der Gasabsorptionslinien. Daher ist die Halbleiterlaser-Absorptionsspektroskopie-Technologie eine hochauflösende spektrale Absorptionstechnologie.
>>Produktmerkmale
● Verwendet eine Heiß- und Nassprobenahmemethode, ist nicht durch die Installationsbedingungen vor Ort eingeschränkt, hat eine breite Anwendbarkeit und ist einfach zu verwenden und zu warten.
● Nutzt die hochauflösende Spektraltechnologie von TDLAS, wird während der Messung nicht durch andere Gase gestört und kann Störungen durch Staub und Hintergrundgase wirksam reduzieren, was einen klaren Vorteil gegenüber anderen Analysemethoden darstellt.
● Verwendet das Prinzip der zweiten Harmonischen, wodurch eine hohe Auflösung unter den gleichen optischen Wegbedingungen erreicht wird und die Messung von NH3 bei extrem niedrigen Konzentrationen möglich ist.
● Verwendet Mehrzeilen-Scantechnologie, um die Position des Absorptionspeaks effektiv zu fixieren, Hintergrundstörungen zu reduzieren und das Signal-Rausch-Verhältnis und die Empfindlichkeit des Tests zu verbessern.
>>In-Situ-Extraktion AG-NH07 Ammoniakschlupf-Überwachungssystem
Das In-situ-Absaugsystem integriert die Hochtemperatur-Probenahmesonde und die Hochtemperatur-Detektionszelle, die direkt am Rauchgaskanal installiert sind. Das Rauchgas wird abgesaugt und gelangt zur Analyse direkt in die Hochtemperatur-Detektionszelle, bevor es abgesaugt wird. Durch den Wegfall der Probenahmeleitung und des Gastransportprozesses in herkömmlichen Absaugsystemen wird der Probenahmeverlust von Rauchgas minimiert. Dieses System kommt in seiner Form der In-situ-Messmethode (In-situ) am nächsten und überwindet die Installationsbeschränkungen der In-situ-Methode, während die integrierte Hochtemperatur-Detektionszelle die Messempfindlichkeit verbessert und eine Online-Kalibrierung ermöglicht, wodurch eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei der Überwachung des NH3-Schlupfes gewährleistet wird. Das In-situ-Absaugsystem benötigt weniger Installationsfläche und kann eine Mehrpunktmessung vor Ort durchführen.
Direkt am Rauchgaskanal montiert, beinhaltet es folgende Einbaubedingungen:
● Rauchgas-Probenahme- und Filtersystem (Hochtemperatur-Probenahme und Feinstfiltrationstechnologie);
● Filter-Rückblassystem (Analysator stellt die Rückblasfrequenz ein);
● Optische Mehrfachreflexions-Detektionszelle (≥10 m optischer Weg, Erkennungsempfindlichkeit ≥0,2 ppm);
● Temperaturkontrollsystem (Gaskontaktteile werden auf über 200 °C erhitzt, um ABS-Bildung zu verhindern).
>>Wichtigste technische Parameter
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Kategorie |
Parameter |
Leistungsindikator |
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Technische Indikatoren |
Erfassungsbereich |
0–10 ppm, 20 ppm, 100 ppm (wählbar) |
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Auflösung |
≤0,2 ppm |
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Drift |
≤1 % FS |
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Optischer Pfad |
≥1,5 m |
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Ansprechzeit |
≤10s (einschließlich Probenahme) |
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Probengastemperatur |
≤800℃ |
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Probengasdruck |
Atmosphärendruck ±5 kPa |
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Schutzklasse |
IP65 |
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Aufwärmzeit |
30 Minuten |
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Schrankgröße |
1200*1200*400 (L*H*W) |
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Schnittstellensignale |
Analoger Ausgang |
4-20mA, maximale Last 900Ω |
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Digitaler Ausgang |
RS232/485 |
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Relaisausgang |
Belastbarkeit AC/DC 24/1A Konzentrationsgrenzwertalarm Transmissions-Ausnahmealarm Lasertemperatur-Ausnahmealarm |
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Umgebungsparameter |
Stromversorgung |
AC200-240V |
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Probenahmedurchflussrate |
3 l/min |
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Umgebungstemperatur |
-10~55℃ |
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Umgebungsdruck |
70 kPa-120 kPa |