
背景
环境部发布《2018年第一季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单和处罚整改情况,共通报158家企业,其中涉气厂家有62家,截止至9月末一期改造完成但是仍然存在阶段性超标现场,企业按照专家制定的方案进行施工,对脱硝系统进行再次升级。
在升级过程中,脱硝设备厂家征询kaiyun开云官方网页版厂家意见。关于臭氧脱硝技术,该技术是将烟气中的NOx的主要组成是NO(约为95%),NO难溶于水,而N2O5、NO2等可溶于水生成HNO2和HNO3,溶解能力大大提高,从而与后期的SO2同时吸收,达到脱硝脱硫的目的。
在洗涤塔内将氮氧化物和二氧化硫转化为溶于水的物质,LOTOx/EDV技术是典型的臭氧氧化工艺,结合EDV湿式洗涤。
挑战
某脱硝设备厂家在改造现有脱硝设备的过程中提出,臭氧对NO2和SO2传感器是否有影响。在测量过程中发现,SO2和NO2的值与仪器以及CEMS在线数据有差异,而且差异值不在误差范围内。如直接将浓度150ppm的O3气体通入testo350Blue烟气分析仪,SO2和NO2显示值会在短短几秒升高至数千ppm,最后显示为“---”。
解决方案
德国总部根据测试发现,臭氧对SO2和NO2传感器有交叉干扰存在,SO2交叉值在-125%,对NO2传感器有+140%的交叉干扰。而且O2传感器会受到O3的影响,甚至导致损坏。因为O3是氧化性强的物质,无法通过过滤器进行去除。但是臭氧在常温常压下稳定性较差,可慢慢自行分解为O2,含量为1%以下的臭氧,在常温常态常压的空气中分解半衰期为16h小时左右,随着温度的升高,分解速度加快,温度超过100℃时,分解非常剧烈,达到270℃高温时,可立即转化为氧气。所以在此工况下,我们建议客户使用加热型工业采样探针配置
kaiyun开云官方网页版烟气分析仪testo350Blue进行使用。
成效和优势
使用标准烟气采样探头采样时,烟气随着采样管线的延伸其温度会逐步降低,而使用加热型烟气采样探头采样时,金属管内气路温度为120-180℃,气路长度为1000mm,气路软管内气路温度为120-180℃,气路长度为4000mm。
结合O3化学特性,加热型采样探头会加快O3气体的分解,进而削弱其对NO2和SO2电化学传感器的干扰。
所以使用两种不同的采样探头会有不同的测量结果,而使用加热型烟气采样探头的测量结果更为精准。并且与CEMS在线式烟气分析仪设备数据相吻合。