仕様説明:火力発電所の品切れプロセスへの応用
光学原理:UVスペクトル法
※UVスペクトル法は堅固で高度に安定した低維持量測定システム(移動部分なし)を保証する。
※UV光源は超長寿命(1~3年)のストロボキセノンランプを採用。熱効果がなく、測定ドリフトを小さくする。
※異なる濃度範囲に適応するために、40 mmから1200 mmの間の異なる光路の流通池を選択することができる。
※光学電気機械設計を大幅に低減するため、分光計設計は主に凹面格子に基づいている。スペクトルは512または2048ピクセルダイオードアレイまたはCCDに記録される。
※基準信号は空気又は窒素ガスにより自動的に較正することができる。キャリブレーションサイクルは、一般に2時間ごとまたは4時間ごとに設定することができ、場合によっては設定することもできます。
マルチガスパラメータの構成:
サンプルガスの各構成成分が選択されたアルゴリズムと波長が互換性がある場合、同じ機器上で複数のガスを同時に測定することができる。分析器によるガス測定の高度な選択性は、正しいアルゴリズムを用いた各ガスの特殊UV吸収スペクトルの識別によるものである。
アンモニア脱走検出
CO、CO 2、CH 4は、これらの主要な排出ガスにUV吸収がないため、測定ガスに干渉しない。
UV分光法:
アンモニア脱走検出
簡単なユーザー操作インタフェース
カラータッチパネルは、ユーザが機器の設置、検査などのインタフェースを操作するのに便利である。タッチスクリーンの表面には保護フィルムが取り付けられており、スクリーンの損傷を防ぐことができ、特に溶解性または腐食性の液体によるスクリーンの損傷を防ぐことができる。
窒素酸化物(NOx)は高温燃焼過程で生成され、主要な空気汚染物であり、肺疾患と酸性雨を引き起こす。排気ガス中のほとんどの一酸化窒素(NO)は、以下の反応により効果的に減少することができる:
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
ここでは、過剰なアンモニアガスはアンモニア塩を生成し、特に硫酸アンモニウムの生成は非常に強い腐食性を持ち、排気ガス管路に閉塞をもたらすため、アンモニアガスの量を制御することに非常に注意しなければならない。アンモニアも非常に重要な大気汚染物質である。
石炭に硫黄が含まれているため、石炭発電所では二酸化硫黄(SO 2)が大量に発生するため、脱硫プロセスの前後の過程でSO 2の含有量を検出する必要がある。
煙突から排出される窒素酸化物(NOx)と二酸化硫黄(SO 2)の含有量は低く、この場合もその含有量を監視する必要がある。NO及びSO 2の排出を厳密に制御するため(対応濃度は通常50 mg/m 3及び30 mg/m 3を超えない)、
同社はこのニーズを満たすためにマルチパスフロープールを新たに開発した。