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分析控制联锁单元:由氧分析器完成样气氧含量的在线连续分析,连续输出4-20信号。氧分析仪带报警输出接点,可在量程范围内设定报警和联锁值,当2含量浓度****进行报警和联锁。
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主要研发、生产、销售各种在线和便携式氧分析仪、露点仪、氢气分析仪、红外线分析仪、报警仪等。还有各行业应用到的气体分析系统如:焦炉煤气氧分析系统、水泥窑气体分析仪、电石炉尾气分析系统、高炉喷煤分析系统、半水煤气分析系统、合成氨气体分析系统、石油化工分析系统等。
在干法和半干法烟道气脱硫系统中,固体碱性吸收剂被喷入烟道气流中,或通过让烟气穿过碱性吸收剂床的方式使其与烟道气相接触。无论哪种情况,烟气中的SO2都是与固体碱性物质反应,生成相应的亚硫酸盐和硫酸盐。为了使这种反应能够进行,固体碱性物质必须是十分疏松或相当细碎。在半干法烟道气脱硫系统中,水被加入到烟道气中,以在碱性物质颗粒物表面形成一层液膜,SO2溶入液膜,加速了与固体碱性物质的反应。干法脱硫技术的脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程度较轻,烟气在净化过程中无明显降温、净化后烟温高、利于烟囱排气扩散等优点,但存在脱硫效率低、脱硫剂利用率低、反应速度较慢、设备庞大、反应后烟气含尘量大需要增加除尘装置等问题。
焦炉因其生产工艺的特殊性,烟囱排放的热烟气中含二氧化硫、氮氧化物、粉尘,氮氧化物含量较高,烟气需进行脱硫脱硝除尘处理后方可满足排放要求。烟气中NOx主要是在煤气高温燃烧条件下产生的,焦炉煤气含0%以上的氢气,燃烧速度快,火焰温度高达1700-1900度,煤气中氮气与氧气在1300度左右会发生激烈的氧化反应,生成NOx。
先脱硫后脱硝较明显的特点就是烟气经脱硫后,烟气中的SO2浓度降低,减少了脱硝反应过程中硫酸铵、硫酸氢铵杂质的形成,保护了脱硝催化剂的活性,延长其使用寿命。
场旨在减轻这种伤害的努力正在进行,利用焦化煤气发电即是解决之道。但是在数年前,将废气转化为电能的技术并不成熟。
焦化煤气是制取焦炭的副产品。隔绝空气,在900—1000摄氏度高温下,每吨煤产生焦化煤气300—30立方米,每立方米热值为1000千卡—1800千卡。 大小加起来,我国目前有焦化企业2000余家。一些较大钢铁企业的焦化厂,其产生的焦化煤气可以作为优质燃料用于炼钢,有些焦化厂则供煤气于城市民用。但是相当一批焦化企业的炼焦煤气无法综合利用,只能点上火炬任其燃烧。
2002年,我国炼焦1.4亿吨,共产生00多亿立方米的炼焦煤气。据不完全统计,空排的炼焦煤气达到120亿立方米以上,相当于正在建设中的西气东送工程的年输气量。目前,中国钢铁行业还继续保持着快速增长的态势,炼焦煤气还将继续增长。
另据介绍,随着西气东送工程的实施,由于焦化煤气与天然气的不可比性,国内目前管道煤气30%—40%将被管道天然气取代,一些焦化企业的煤气将逐渐退出民用领域,这又意味着更多的煤气无地可去。焦化煤气的主要成分是氢气和甲烷以及一氧化碳,它们排往空中,无疑将使生态环境遭到破坏。为这些废气寻找出路已成为中小焦化企业生存的必由之路。
利用煤气发电是解决焦化煤气的一条新路。胜利动力机械厂厂长陈谊亮说:“120亿立方米的废气大约可生产10多亿度电,按每度电4毛钱算,可以赢利0多亿元。”
国内较早是利用燃气蒸汽轮机发电,此类发电,不仅建设周期长,运行成本高,发电效率低,而且不能保证安全可靠。其后的燃气轮机发电也不能克服类似困难,而且由于焦化煤气可燃成分中含氢过高,燃烧不稳定,致使发电效率虽略有提高,但并未有本质改善。很长时间以来,利用焦化煤气发电未能被国内焦化企业看好。
SCR系统反应如下(在催化剂的作用下):