以scr领域结论来考虑这个问题,氮氧化物应包括一氧化氮,二氧化氮,以及一氧化二氮。首先,实际燃煤电厂中,三种氮氧化物产生机理产生都应以一氮为主,其中尤以燃料型氮氧化物产生机理为多(与煤种有关),其次,二氮易结合水产生相应酸,理论上更易于脱除。在scr研究中,主要研究对象是对一氧化氮的氧化或还原过程进行吸附催化,所以排放应主要集中在一氧化氮指标。作为NDIR红外吸收式氮氧化物分析仪器,化学发光式氮氧化物分析仪器的测量前的转化装置,将总氮氧化物NOx(NO+NO2)中的NO2转化成NO进行测量,测量出二氧化氮NO2或总氮氧化物NOx的浓度。宜先机架式氮氧化物转换器催化剂碳基转换效率很高,但是也会对测CO浓度有一定的影响。福建高精度氮氧化物转换器转换效率
热力型产生NOx关于热力NOx的生成机理是高温下空气的N2氧化形成NO;其生成速度与燃烧温度有很大关系,当燃烧温度低于1400℃时热力NOx生成速度较慢,当温度高于1400℃反应明显加快,根据阿累尼乌斯定律,反应速度按指数规律增加。这说明,在实际炉内温度分别不均匀的情况下,局部高温的地方会生成很多的NOx;并会对整个炉内的NOx生成量起决定性影响。热力NOx的生成量则与空气过剩系数有很大关系,氧浓度增加,NOx生成量也增加。当出现15%的过量空气时,NOx生成量达到:当过量空气超过15%时。由于NOx被稀释,燃烧温度下降,反而会导致NOx生成减少。热力NOx的生成还与烟气在高温区的停留时间有关,停留时间越长,NOx越多。这是因为窑炉燃烧温度下,NOx的生成反应还未达到平衡,因而NOx的生成量将随烟气在高温区的停留时间增长而增加。吉林金属氮氧化物转换器技术参数宜先NOX转化炉是烟气在线监测系统配套部件,分析氮氧化物的浓度。
NOX应包括NO,NO2,以及N2O。首先,实际燃煤电厂中,三种氮氧化物产生机理产生都应以一氮为主,其中尤以燃料型氮氧化物产生机理为多(与煤种有关),其次,二氮易结合水产生相应酸,理论上更易于脱除。在scr研究中,主要研究对象是对一氧化氮的氧化或还原过程进行吸附催化,所以排放应主要集中在一氧化氮指标。作为NDIR红外吸收式氮氧化物分析仪器,化学发光式氮氧化物分析仪器的测量前的转化装置,将总氮氧化物NOx(NO+NO2)中的NO2转化成NO进行测量,测量出二氧化氮NO2或总氮氧化物NOx的浓度。
NOx的生成因素1、温度对NOx生成的影响:温度主要影响热力型NOx的生成量,从而影响总的NOx生成量。温度越高所占的比例越大。2、空气过剩系数(a)对NOx生成的影响:α对燃料NOx、热力NOx及快速NOx均有影响,但影响的趋势不同。当α开始增加的时候,热力型NOx和燃料型NOx都增加;当α>1.1,热力型NOx减少,燃料型NOx继续增加;总的NOx随着α增加而增加。3、预热温度对NOx生成的影响:如果提高预热温度则提前着火,这样预热带温度升高,挥发分大量析出,挥发分NOx(属于燃料型)大量增加。所以预热带急升温,NOx生成量越多。4、煤质对NOx生成的影响(1)挥发分的影响:当挥发份增加时,着火提前,温度峰值和平均温度均有所提高。同时挥发分含量增多,使得燃料型NOx也会提高(2)含氮量的影响:随着含氮量的增加,NOx增加。氮氧化物转换器功率消耗。
宜先YX-NOX100氮氧化物分析仪系统主要是以氮氧化物转换器及预处理等部件组成,氮氧化物分析系统主要采用完全抽取冷干法测量,氮氧化物分析仪系统由主机、烟气采样系统、气体传输系统、预处理系统、烟气分析子系统等组成。烟气经过烟气采样器、气体传输管线、预处理系统,进入分析仪进行分析。预处理系统对烟气进行冷凝,去除烟气中的水分和腐蚀性气体。分析仪测量计算烟气污染物中NOx浓度的同时可计算氮氧化物的排放速率和排放量,显示和记录各种数据和参数,形成相关图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门等功能。分析仪测量的氮氧化物气体浓度通过无线链路传输到监控平台。宜先氮氧化物转换器采用高分子材料作为载体,装载进口催化剂,填放合理。在一定的温度条件下,可以将二氧化氮转换成一氧化氮。氮氧化物转换器适合大流量通气。福建机架式氮氧化物转换器技术参数
氮氧化物转换器的工作温度。福建高精度氮氧化物转换器转换效率
热NOx:是在燃烧过程中,空气中的N2和O2在高温下产生的NOx。主要条件是较高的燃烧温度导致氮分子增加化学活性。为了减少热NOX的产生。我们可以:(1)减小燃烧的高温度范围;(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;(3)降低过量空气系数和局部氧气燃烧浓度。需要了解更多的NOX转换器可以咨询上海宜先环保仪器有限公司,我们有着专业的团队和技术支持,为您解决降低氮氧化物的一切问题,宜先氮氧化物转换器适用于化工、钢铁、锅炉燃烧、汽车发动机尾气检测等各行业。福建高精度氮氧化物转换器转换效率
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