氮氧化物(NOx)排放,作为大气污染的主要源头之一,长期以来一直是环保领域关注的焦点。我国氮氧化物排放总量中,煤炭直接燃烧产生的氮氧化物占比高达七成,特别是在电力、炼铁、烧结及水泥等高能耗行业中,这一问题尤为显著。据数据统计,2024年我国氮氧化物排放总量已达到926.5万吨,这一数字再次敲响了加强氮氧化物排放控制的警钟。
在应对氮氧化物排放的挑战中,烟气脱硝技术发挥了至关重要的作用。其中,选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)作为主流脱硝工艺,通过向烟气中注入还原剂氨,成功实现了氮氧化物的有效转化,显著降低了NOx的排放水平。然而,在脱硝过程中,NH3逃逸问题逐渐凸显,成为制约脱硝效果的关键因素之一。NH3逃逸不仅可能引发新的环境污染,还可能对脱硝设备造成严重的损害,影响设备的稳定运行。
为了有效解决NH3逃逸问题,业内开始探索更加准确的监测手段。在线激光氨逃逸气体分析系统的出现,为NH3逃逸的准确控制提供了可能。该系统利用激光技术,能够实时监测脱硝前后的氨含量变化,为企业调整脱硝工艺参数提供了科学依据。通过该系统的应用,企业能够实现对氮氧化物还原过程的全程把控,有效遏制氨的过量排放,提升脱硝效率。
然而,NH3逃逸问题的潜在危害远不止于此。逃逸的氨气不仅会对脱硝设备造成腐蚀,导致催化剂失活、堵塞等故障,还会与烟气中的SO3发生化学反应,生成硫酸氨盐,对下游的空气预热器造成堵塞和腐蚀,进一步加剧设备故障风险。此外,过量的逃逸氨被飞灰吸附后,还会影响细灰的品质和市场价值,给企业带来经济损失。因此,加强NH3逃逸监测,对于保障设备稳定运行、减少环境污染、提升企业经济效益具有重要意义。
针对NH3逃逸问题的严峻性,西安极善思传感科技有限公司凭借其深厚的技术积累,成功研发出激光氨气分析模组。该模组具有量程灵活、抗交叉干扰能力强等显著优势,特别适用于高粉尘、高腐蚀性烟气环境的监测任务。通过该模组的应用,企业能够实现对工业烟气中未反应氨气浓度的准确监测,及时发现并处理NH3逃逸问题,有效避免环境污染和设备腐蚀问题的发生。同时,极善思还为客户提供多方位的解决方案和服务,包括售前咨询、安装调试及售后技术支持等,确保客户在使用过程中得到专业的支持。
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