隨著國內各行業“超低排放”改造的呼聲增大,作為煙氣脫硝過程SCR/SNCR的關鍵工藝指標,
氨逃逸分析檢測的需求也日益增多。目前現有
氨逃逸分析技術主要基于氣體吸收光譜技術,根據光源波長不同可分為中紅外激光、近紅外激光、紫外差分3種吸收光譜分析技術。本文主要對比探討這3種技術在現場使用中存在的優缺點。
逃逸氨行業解決方案:
煙氣脫硝技術是我國控制氮氧化物排放的主要方法之一。目前,國內外應用較多且工藝成熟的選擇性催化還原法(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)煙氣脫硝,均需要向煙氣中噴入還原劑氨,使煙氣中的氮氧化物還原成氮。為了保證氮氧化物充分反應并避免氨過量造成新的污染,需要對NH3逃逸進行實時監測分析,以達到還原劑氨注入量的*化,提高脫硝效率。安裝在線激光氨逃逸氣體分析系統監測脫硝前后氨的含量是實施控制NH3逃逸的有效依據,從而避免造成對下游設備的腐蝕和破壞。
氨逃逸分析檢測的意義:
1、逃逸掉的氨氣造成資金的浪費,環境污染;
2、氨逃逸將腐蝕催化劑模塊,造成催化劑失活(即失效)和堵塞,大大縮短催化劑壽命;
3、逃逸的氨氣,會與煙氣中的SO3生成硫酸氨鹽(具有腐蝕性和粘結性)使位于脫硝下游的空氣預熱器蓄熱原件堵塞與腐蝕;
4、過量的逃逸氨會被飛灰吸收,導致細灰(灰磚)無法銷售。