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NH3濃度氨逃逸在線監測儀:是針對脫硝系統(如 SCR、SNCR 工藝)尾氣中微量氨氣(NH?)泄漏 / 逃逸濃度進行實時、連續監測的專用設備,核心用于控制脫硝效率、防止催化劑中毒、避免下游設備腐蝕及滿足環保排放要求,廣泛應用于火電、水泥、鋼鐵、玻璃窯爐等行業。
一、核心監測原理及選型對比
氨逃逸監測以激光光譜法為主流技術,輔以其他原理適配不同工況,具體參數對比如下:
監測原理 核心技術特點典型量程測量精度適用工況局限性
激光原位抽取法(TDLAS)采用特定波長激光穿透煙氣,利用 NH?分子吸收光譜定量;原位測量無需采樣,抗粉塵、水汽干擾能力強0-10/20/50 mg/m3≤±1% FS 或 ≤±0.1 mg/m3火電 SCR 脫硝出口、水泥窯尾、鋼鐵燒結機脫硝煙道設備成本較高,需定期清潔光學鏡片
激光抽取式(TDLAS)抽取煙氣預處理后送入分析模塊,激光光譜檢測;適配高粉塵、高濕度復雜煙道0-50/100 mg/m3≤±2%FS垃圾焚燒脫硝、化工窯爐需配套預處理單元,維護工作量略高
電化學法電極與 NH?發生氧化還原反應,產生與濃度成正比的電流;靈敏度高、成本低0-50 ppm≤±3%FS低濃度氨泄漏檢測、實驗室小量程監測易受 SO?、NO?等氣體交叉干擾,壽命較短(1-2 年)
紅外吸收法利用 NH?對特定紅外波段的吸收特性;結構簡單、穩定性好0-100 mg/m3≤±2%FS低粉塵、低濕度的潔凈煙道抗干擾能力弱,高粉塵工況易失準
核心推薦:火電、水泥等脫硝主流場景優先選用 激光原位式(TDLAS),兼顧測量精度與抗干擾能力;中小鍋爐或低預算場景可選用抽取式激光或紅外法。

二、系統組成與關鍵技術參數
1. 系統整體架構(以主流激光原位式為例)
氨逃逸在線監測系統為一體化集成設計,主要包含 3 大單元:
原位測量單元:激光發射端、接收端、吹掃裝置
功能:發射特定波長激光穿透煙道,接收端捕捉吸收光譜信號;吹掃裝置(壓縮空氣)防止粉塵覆蓋光學鏡片,保障長期穩定運行。
信號處理單元:控制器、光譜分析模塊
功能:將光學信號轉化為電信號,通過算法計算 NH?濃度值;支持數據存儲、本地顯示、報警觸發。
數據傳輸與輔助單元:數據采集儀(DAS)、4G/5G 模塊、UPS 電源
功能:遵循 HJ 212-2017 環保協議,將監測數據實時上傳至環保監管平臺;UPS 電源確保斷電后系統持續運行≥4 小時。
2. 關鍵技術指標(行業核心要求)
指標類型 核心參數 達標要求
量程與精度 量程0-10 mg/m3(常規脫硝出口需求),可定制 0-50 mg/m3
檢出限 ≤0.1 mg/m3
示值誤差 ≤±1%FS
響應性能 響應時間(T90)≤10s(原位式)/ ≤30s(抽取式)
環境適配 煙道溫度-20℃~300℃(支持高溫煙道直接安裝)
粉塵濃度 ≤1000 mg/m3(無需預處理,原位式)
防爆等級 Ex d ⅡBT4(適用于鍋爐房等防爆區域)
數據傳輸 通信協議支持 HJ 212-2017、Modbus RTU/TCP
數據有效率 ≥90%(滿足環保聯網要求)
三、行業適配場景與核心作用
1. 典型應用場景
火電行業:燃煤機組 SCR 脫硝系統進出口監測,控制氨逃逸濃度≤3 mg/m3,防止催化劑堵塞、空預器腐蝕。
水泥行業:水泥窯 SNCR 脫硝出口監測,避免氨逃逸過高造成熟料質量下降、煙囪 “白煙" 現象。
鋼鐵 / 玻璃行業:燒結機、玻璃窯爐脫硝尾氣監測,滿足《鋼鐵工業大氣污染物排放標準》《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》要求。
2. 核心價值
環保合規:實時監測氨逃逸濃度,數據聯網環保部門,規避超標排放處罰。
工藝優化:通過監測數據調整脫硝噴氨量,提升脫硝效率(NO?達標排放)的同時,降低氨耗成本。
設備保護:控制氨逃逸濃度,防止下游空預器、除塵器等設備腐蝕和堵塞,延長設備使用壽命。

4. 應用場景
電力行業:燃煤電廠脫硝出口氨逃逸監測,控制空預器堵塞。
水泥/冶金行業:高溫高粉塵環境(如窯尾、C1出口)監測。
化工/垃圾焚燒:過程控制及環保排放監測。
5. 優勢特點
高可靠性:全程高溫伴熱減少吸附損失,紫外級鏡面腔體能抵御濕度、粉塵及振動干擾。
維護便捷:模塊化設計支持現場更換部件,自動反吹和在線校準功能降低人工干預。
經濟性:無運動部件,功耗低(約3kW),長期運行成本較低。
NH3濃度氨逃逸在線監測儀:我店專營煙氣CEMS在線監測,水質在線監測,VOCs在線監測,工業過程氣體分析,氨逃逸氣體在線分析,酸露點分析儀,原位式NOx/O2 氮氧化物檢測儀等其它氣體檢測儀器及其配件,數據采集與分析系統廠家直銷,歡迎致電詢價對比。
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