| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG-NH07 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD100-10000 |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny karton |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, T/T |
W procesach denitryfikacji SCR/SNCR kotłów węglowych w elektrowniach cieplnych i instalacjach grzewczych konieczne jest przeprowadzenie w czasie rzeczywistym internetowego monitorowania ślizgu NH3.Wyniki monitorowania mogą stanowić wskazówkę do optymalizacji ilości wstrzykiwań aminokwasu redukującego w celu poprawy wydajności denitryfikacjiJednocześnie skuteczne kontrolowanie poślizgu NH3 zmniejsza tworzenie się soli amonowych, zapobiega korozji i uszkodzeniu urządzeń niższego szczebla, wydłuża żywotność katalizatora i oszczędza koszty eksploatacji.
Procesy denitryfikacji SCR/SNCR w większości stosują zasadę redukcji amoniaku w wysokiej temperaturze, która określa środowisko pomiarowe wysokiej temperatury i dużego pyłu dla NH3 ślizgu.Bezkontaktowe pomiary i spectralne właściwości spektroskopii absorpcyjnej ultrafioletowej sprawiają, że jest to najlepsza metoda pomiaru przeskoku NH3Tradycyjne analizatory NH3 używają struktury pomiarowej in situ (in situ), której instalacja i utrzymanie jest skomplikowane.jest silnie pod wpływem ograniczeń wielkości i warunków kanałów spalin, a wyniki badań nie mogą spełniać wymogów dotyczących dokładności i niezawodności w zakresie monitorowania ślizgu NH3 w procesach denitryfikacji.
System monitorowania ślizgu amoniaku laserowego AG-NH07 wykorzystuje technologię ekstrakcji podgrzewanej o wysokiej temperaturze, skutecznie rozwiązując problem utraty próbek ślizgu NH3.szybka reakcja, brak zakłóceń ze strony gazów tła i pomiar optyczny bez kontaktu, który jest w stanie dokładnie odzwierciedlić zmiany stężenia amoniaku w czasie rzeczywistym.
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) is essentially a spectral absorption analysis technology that utilizes the selective absorption characteristics of gas molecules to specific wavelength lasers to obtain gas concentrationRóżnica od tradycyjnych technologii absorpcji widmowej polega na tym, że szerokość widma lasera półprzewodnikowego jest znacznie mniejsza niż szerokość linii absorpcji gazu.DlategoTechnologia spektroskopii absorpcyjnej laserowej półprzewodnikowej jest technologią absorpcji widmowej o wysokiej rozdzielczości.
>>Wyznaczenia produktu
● Przyjmuje metodę pobierania próbek na gorąco i mokro, nie jest ograniczona warunkami instalacji na miejscu, ma szerokie zastosowanie i jest łatwa w obsłudze i konserwacji.
● Wykorzystuje technologię spektralną o wysokiej rozdzielczości TDLAS, nie jest ingerowana przez inne gazy podczas pomiaru i może skutecznie zmniejszać ingerencję pyłu i gazów tła,co stanowi wyraźną zaletę w porównaniu z innymi metodami analizy.
● Wykorzystuje drugą zasadę harmonii, osiągając wysoką rozdzielczość w tych samych warunkach ścieżki optycznej, umożliwiając pomiar NH3 o bardzo niskim stężeniu.
● Wykorzystuje technologię skanowania wielo-liniowego, aby skutecznie zablokować pozycję szczytu absorpcji, zmniejszyć zakłócenia tła i poprawić współczynnik sygnału do hałasu i wrażliwość.
>> System monitorowania poślizgu amoniaku AG-NH07 w ekstrakcji na miejscu
System ekstrakcji in situ obejmuje sondę do pobierania próbek o wysokiej temperaturze i komórkę wykrywającą wysoką temperaturę, zainstalowaną bezpośrednio na kanale gazowym.Gazy spalinowe są wydobywane i bezpośrednio wprowadzane do komory wykrywania wysokiej temperatury do analizy przed wydechemWyeliminując w tradycyjnych systemach ekstrakcji proces pobierania próbek przez rurociąg i proces przesyłania gazu, utrata próbek gazu spalin jest zminimalizowana.System ten jest najbardziej zbliżony pod względem formy do metody pomiaru in situ (in situ), przezwyciężając ograniczenia instalacyjne metody in situ, a zintegrowana komórka wykrywająca wysoką temperaturę poprawia czułość pomiaru i umożliwia kalibrację online,zapewnienie wysokiej precyzji i niezawodności w monitorowaniu ślizgu NH3System ekstrakcji in situ ma mniejszy zasięg instalacyjny i może osiągać pomiary wielopunktowe na miejscu.
Zainstalowany bezpośrednio na kanale gazowym, zawiera następujące wbudowane warunki:
● System pobierania próbek i filtrowania gazów spalinowych (próbkowanie w wysokiej temperaturze i ultrafinia filtracja);
● System oddychania filtrów (czynniki analizatora określają częstotliwość oddychania);
● Komórka detekcji optycznej wielokrotnego odbicia (drogę optyczną ≥ 10 m, czułość detekcji ≥ 0,2 ppm);
● System regulacji temperatury (części kontaktowe z gazem podgrzewane do temperatury powyżej 200°C w celu zapobiegania tworzeniu się ABS).
>>Główne parametry techniczne
|
Kategoria |
Parametry |
Wskaźnik wydajności |
|
Wskaźniki techniczne |
Zakres wykrywania |
0-10 ppm, 20 ppm, 100 ppm (wybrane) |
|
Rozstrzygnięcie |
≤ 0,2 ppm |
|
|
Drift |
≤ 1% FS |
|
|
Ścieżka optyczna |
≥ 1,5 m |
|
|
Czas reakcji |
≤ 10 s (w tym pobieranie próbek) |
|
|
Temperatura gazu próbki |
≤ 800°C |
|
|
Ciśnienie gazu próbki |
Ciśnienie atmosferyczne ±5 kPa |
|
|
Ocena ochrony |
IP65 |
|
|
Czas rozgrzewki |
30 minut. |
|
|
Rozmiar szafki |
1200*1200*400 (L*H*W) |
|
|
Sygnały interfejsu |
Wyjście analogowe |
4-20mA, maksymalne obciążenie 900Ω |
|
Wyjście cyfrowe |
RS232/485 |
|
|
Wyjście przekaźnika |
Pojemność obciążenia AC/DC 24/1A Alarm o ograniczeniu stężenia Alarm wyjątkowy w zakresie przenoszenia Alarm o wyjątkowej temperaturze lasera |
|
|
Parametry środowiskowe |
Zasilanie |
AC200-240V |
|
Prędkość przepływu próbek |
3 l/min |
|
|
Temperatura otoczenia |
-10~55°C |
|
|
Ciśnienie otoczenia |
70 kPa-120 kPa |