
概述
痕量(ppm级)NO气体分析仪专为痕量一氧化氮的连续定量监测而设计。该设备广泛应用于燃煤电厂、水泥窑、钢铁冶金及工业锅炉领域的烟气连续排放监测系统(CEMS)和脱硝(SCR/SNCR)工艺控制中。它能精确测量脱硝系统进出口及烟囱排放口的NO浓度,实时评估脱硝效率,优化喷氨量以防止氨逃逸,是实现超低排放与环保合规的关键设备。
原理
UV-LED 辐射光束经分光镜分为测量光路和参考光路。参考光束直接到达检测器,并转换为参考电压值。利用该参考信号,几乎可以完全补偿 UV-LED 的老化效应。测量光束进入样品池,池内气体吸收辐射能量。测量检测器记录吸收情况,并据此计算测量池中的气体浓度。
一氧化氮(NO)的测量需要波长在 226 nm 附近的光谱范围内具有选择性的紫外辐射源。为此,通常使用充有 NO 气体的气体放电灯,它能精确发射 NO 测量所需的辐射。这种测量模式也被称为 UVRAS(紫外共振吸收光谱法)。
应用
• 连续排放监测系统 (CEMS)
超低排放合规性:连续监测发电厂和重工业排放烟囱中的低浓度 NO(ppm 级),以确保符合针对总氮氧化物 (NO_x) 的严格环保法规。
船用及固定式发动机测试:测量大型柴油发动机、燃气轮机和船舶的 NO 排放量,用于环保认证及研发工作。
• 脱硝 (DeNOx) 工艺控制 (SCR/SNCR 系统)
脱硝入口负荷分析:监测选择性催化还原 (SCR) 或选择性非催化还原 (SNCR) 装置入口处的 NO 浓度,以计算基准 NO_x 负荷。
前馈式氨喷射控制:提供实时 NO 数据,动态调整氨 (NH_3) 或尿素的喷射量,在保持高脱硝效率的同时,防止代价高昂的氨逃逸现象。
催化剂效率评估:对比催化剂床层前后的 NO 水平,监测催化剂活性、衰减情况及反应器的整体性能变化。
• 工业炉窑与锅炉优化
燃烧诊断:监测水泥回转窑、玻璃熔窑及高炉高温区域内的 NO 生成情况,以评估燃烧效率。
低氮燃烧器 (LNB) 调试:在低氮燃烧器调试过程中提供反馈数据,以最大限度减少热力型 NO 的生成。
• 化工与硝酸生产
工艺气体监测:跟踪硝酸制造及化肥生产中间环节的 NO 浓度,以优化氧化反应回路。
测量组分及量程
• NO: 0~ 300ppm 至 5,000ppm
详细介绍请参见紫外分析仪。