BBK-S系列TDLAS激光氨气分析仪
-在线原位抽取式测量
随着环保意识的不断提高,氨逃逸在线监测设备在工业生产中扮演着越来越重要的角色。这种设备能够实时监测氨气NH3的排放情况,从而帮助企业有效控制氨气的排放,保护环境。TDLAS技术(可调谐半导体激光吸收光谱技术,Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)氨逃逸在线监测系统是一种基于先进光谱分析技术的环境监测设备,它专门用于实时监测和控制氨气(NH3)在排放过程中的逃逸情况。
TDLAS技术氨逃逸在线监测系统利用可调谐半导体激光器作为光源,通过测量氨气分子对特定波长激光的吸收来**测定氨气的浓度。该系统通常包括激光发射器、光路系统、探测器以及数据处理单元等关键部件。在监测过程中,激光束穿过含有氨气的样品,氨气分子会吸收特定波长的激光,导致激光强度的衰减。探测器检测这种衰减,并将信号转换为电信号,经过数据处理单元处理后,*终得到氨气的浓度值。
TDLAS激光氨气分析仪具有高灵敏度与高精度:TDLAS技术具有极高的光谱分辨率和灵敏度,能够实现对超低浓度氨气的**测量。其分辨率通常可达0.1ppm甚至更低,满足了严格的环境监测要求。由于采用了窄线宽激光器和**的光谱控制技术,TDLAS技术能够避免背景气体的干扰,提高测量的准确性和可靠性。
TDLAS激光氨气分析仪快速响应:TDLAS技术具有极快的响应速度,能够在短时间内完成对氨气浓度的测量。这使得系统能够实时反映氨气逃逸的变化情况,为及时采取控制措施提供了有力支持。
TDLAS激光氨气分析仪非接触式测量:TDLAS技术采用非接触式光学测量方法,无需与被测气体直接接触。这避免了传统测量方法中存在的污染和腐蚀问题,延长了设备的使用寿命。
黛尔特(北京)科技有限公司的BBK-S系列激光气体分析仪采用了原位抽取式测量方法,将高温取样探头和高温检测池集成一体。稳定的高温检测光池结构,实现了高精度的气体检测。该系统集成度高,不受安装点和工况条件的限制,适用于多种应用现场,也可根据客户要求实现对被测气体的多点测量。
TDLAS激光氨气分析仪优势
◎更高集成度,一体化设计
◎更高灵敏度,分辨率0.01ppm
◎原位抽取测量的方法,解决取样损失问题
◎可集成湿度测量,提供干基标况值
◎采用TDLAS技术,无交叉干扰,测量准确
TDLAS激光氨气分析仪主要技术参数
|
性能参数
|
|
型号
|
气体
|
检测量程
|
分辨率
|
重复性
|
线性度
|
响应时间
|
漂移
|
|
BBK-100S
|
NH3 氨气
|
0-20mg/m3
|
0.01mg/m3
|
≤1%FS
|
≤1%FS
|
≤10s
|
≤1%FS 7d
|
|
BBK-200S
|
HCL 氯化氢
|
0-200mg/m3
|
0.1mg/m3
|
≤1%FS
|
≤1%FS
|
≤10s
|
≤1%FS 7d
|
|
BBK-300S
|
HF 氟化氢
|
0-10mg/m3
|
0.01mg/m3
|
≤1%FS
|
≤1%FS
|
≤10s
|
≤1%FS 7d
|
|
功能参数
|
|
预热
|
30 min
|
数字输出
|
RS232/485
|
模拟输出
|
4-20mA*大负载750Ω
|
|
电源
|
AC100-240V/47-63Hz/1.5kVA
|
报警功能
|
浓度超限报警、继电器输出报警、激光器温度异常报警
|
|
环境参数
|
|
采样方式
|
原位抽取
|
样气温度
|
≤800℃
|
样气压力
|
大气压±5kPa
|
|
采样流量
|
2-3L/min
|
环境温度
|
-30-55℃
|
环境压力
|
70kPa-120kPa
|
|
吹扫气源
|
0.4-0.6MPa压缩空气
|
防护等级
|
IP65
|
|
外形尺寸
|
800(L)*230(W)*630(H)mm
|
重量
|
45Kg
|
TDLAS激光NH3分析仪主要应用
◎CEMS氨气排放监测 ◎垃圾焚烧发电 ◎SCR/SNCR脱硝工艺控制
◎氨气储存及管道浓度监测 ◎水泥行业超低排放 ◎化工生产工艺控制
黛尔特(北京)科技有限公司的BBK-S系列激光气体分析仪定制项
1、可定制其他气体测量 3、检测量程可根据客户要求定制
2、测量单位用户可选ppm或mg/m3 4、NH3分析仪可选防爆结构设计
TDLAS技术(可调谐半导体激光吸收光谱)在氨逃逸监测中相比电化学传感器原理具有显著优势,主要体现在以下几个方面:
一、精度与量程优势:超低量程精准监测:TDLAS技术NH3分辨率可达 0.1ppm甚至更低(如0.05ppm级别),而电化学传感器在0-10ppm超低浓度区间误差显著,无法满足当前严苛的氨逃逸限值要求(如SCR工艺需≤2.5ppm)。
抗背景干扰能力:通过窄线宽激光锁定氨分子特征吸收谱线,有效避免SO₂、CO等气体的交叉干扰(抗干扰系数达0.98),电化学法则易受温湿度波动及共存气体影响导致读数漂移。
二、环境适应性更强:高温高粉尘工况:TDLAS配套高温伴热设计(300℃)及双光程补偿算法,可防止铵盐结晶并消除粉尘、水雾干扰;NH3电化学传感器在高温、高腐蚀性烟气中易失效或寿命骤减。
非接触式测量:激光光谱无需直接接触氨气气体,避免探头腐蚀和污染;电化学氨气传感器的电极易被铵盐覆盖或化学腐蚀,需频繁更换。
三、运维成本与可靠性:维护周期显著延长:TDLAS采用免标定设计及自清洁滤芯,维护周期可延长至30天;电化学氨气传感器需定期校准并更换电解液,平均维护间隔不足7天。
长期稳定性:TDLAS激光氨气分析仪设备寿命超5年,故障率较电化学法降低40%以上;电化学NH3传感器因元件老化需高频更换,综合运维成本高60%。
四、响应速度与数据价值:毫秒级实时响应:TDLAS技术激光氨气分析仪实现秒级连续监测,可捕捉瞬态逃逸峰值并联动脱硝控制系统动态调氨;电化学传感器响应延迟明显(通常>30秒),难以支持工艺优化。