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          高爐煤氣超低量程硫化氫在線監(jiān)測系統(tǒng)介紹

          2022-12-1  閱讀(125)

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          1 概述

                 高爐煤氣中所含的硫主要分為有機(jī)硫和無機(jī)硫兩類,有機(jī)硫主要成分有羰基硫、二硫化碳、硫醚硫醇、噻吩等;無機(jī)硫主要成分有硫化氫、二氧化硫等。高爐煤氣含硫量及硫分比例與焦炭的硫密切相關(guān),焦炭的全硫、硫形態(tài)都可能影響到高爐煤氣硫含量。高爐煤氣精脫硫技術(shù)對(duì)煤氣中總硫控制應(yīng)以煤氣燃燒后煙氣中硫達(dá)到“超低排放"標(biāo)準(zhǔn)要求為目標(biāo)。因此如何能夠準(zhǔn)確、迅速的測定出H2S含量,也成為煤氣脫硫工藝中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

                 目前高爐煤氣脫硫前H2S含量一般在45mg/Nm3--80mg/Nm3;通過高爐煤氣精脫硫后H2S含量一般在10 mg/Nm3以下,脫硫效果較好的項(xiàng)目現(xiàn)場能達(dá)到5 mg/Nm3以下。

          國內(nèi)的H2S的檢測方法有很多,按照其分析原理,主要分為化學(xué)法和物理法。這些檢測方法的檢測原理各異,檢測范圍、檢測精度也不相同,所以有必要對(duì)這些檢測方法的特點(diǎn)確認(rèn)適合在高爐煤氣中H2S含量檢測方法。

          2 檢測方法介紹

          2.1 化學(xué)法

                化學(xué)法是依據(jù)H2S的化學(xué)性質(zhì),通過一定條件下吸收劑與H2S的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行相關(guān)計(jì)算,從而得H2S含量的測定方法。化學(xué)法應(yīng)用較多,包括碘量法、汞量法、亞甲基藍(lán)法等。

                碘量法的檢測范圍較大,可以檢測濃度從0到100的H2S氣體,但對(duì)于低量程的H2S無法準(zhǔn)確測量。

                汞量法由于Hg具有明顯的毒性目前應(yīng)用比較少。

                亞甲基藍(lán)法測定范圍較窄,為01~23mg/m3。而且穩(wěn)定性較差。

                醋酸鉛反應(yīng)速率法也是H2S測定的常用方法,但是其測定范圍較窄,適用的含量約為01-23mg/m3,該方法適用于含硫天然氣的實(shí)驗(yàn)室分析和在線分析。

          2.2 物理法

                物理法是依據(jù)H2S的物理特性應(yīng)用物理原理來確定H2S含量的測定方法,包括色譜法,光譜法,激光法等。

                色譜法和光譜法檢測H2S效果較好,受干擾因素少,分析精度高,結(jié)果準(zhǔn)確可靠;但是色譜對(duì)被測氣體的潔凈程度要求較高,而且測量速度較慢,只有在專業(yè)的研究機(jī)構(gòu)和檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)用較多。

                紫外光度法能夠在線檢測混合氣的濃度,,具有良好的準(zhǔn)確性和精密度,但是SO2的組分對(duì)檢測結(jié)果干擾較大,不適用超低量程硫化氫的測量。

                激光法具有響應(yīng)快速、適用范圍廣精確度和可靠性高、維護(hù)量較小等優(yōu)點(diǎn),在光程滿足要求的情況下能夠準(zhǔn)確測量超低量程的硫化氫,但是CO2會(huì)對(duì)測量結(jié)果造成一定影響,尤其在CO2濃度交高的情況下影響更大。

          3 TY-9530EX防爆壁掛式激光硫化氫分析儀介紹

                我司研發(fā)生產(chǎn)的TY-9530EX防爆壁掛式激光硫化氫分析儀在可調(diào)諧半導(dǎo)體激光光譜吸收技術(shù)TDLAS的基礎(chǔ)上采用人工智能算法,升級(jí)為MDLAS技術(shù),即多維激光吸收光譜技術(shù),解決了傳統(tǒng)激光目標(biāo)氣體是ppmv濃度,背景氣是百分比濃度的干擾問題,利用多維建模、空間重構(gòu)、人工智能算法,能準(zhǔn)確測量高爐煤氣中H2S的含量。

          4 分析系統(tǒng)外觀

           

          4.1 適應(yīng)工況

          取樣距離

          ≤10m

          樣氣含塵濃度

          ≤200mg/m3

          樣氣焦油含量

          ≤100mg/m3

          樣氣壓力

          0kPa~500kPa

          樣氣溫度

          ≤200℃

          取樣點(diǎn)

          適用于天然氣、高、焦?fàn)t煤氣中硫化氫氣體濃度分析

          4.2 工作條件

          環(huán)境溫度

          4℃-45℃

          環(huán)境相對(duì)濕度

          ≤85%

          供電電源

          AC220V 50Hz 200W

          信號(hào)電纜

          RVVP4*0.75mm2 

          環(huán)境氣壓

          海拔低于2500m

          空氣流速

          ≤0.5m/s

          工作位置

          水平

          其他要求

          無陽光直接輻射

          無強(qiáng)電磁場干擾

          無機(jī)械振動(dòng)

          4.3 分析單元具體參數(shù)

          型號(hào)

          TY-9530EX

          安裝位置及方式

          預(yù)處理柜中,與預(yù)處理系統(tǒng)連接。

          基本參數(shù):

          電源

          220-240V 50Hz AC,≤200W

          輸出

          4-20mA模擬輸出(用于組分含量輸出)或RS485串口信號(hào)輸出

          人機(jī)接口

          前面板LED觸摸屏

          測量方法

          MDLAS(多維激光吸收光譜分析技術(shù))

          量程

          H2S:0-100 ppmv

          分辨率

          0.01ppm

          主機(jī)供電

          220VAC±5%,50/60Hz

          樣品壓力

          0 KPa至150 KPa

          響應(yīng)時(shí)間

          T90≤1s

          重復(fù)性

          <2% F.S.

          樣品溫度

          標(biāo)準(zhǔn):-10℃至60℃

          箱體材質(zhì)

          不銹鋼

          防爆等級(jí)

          ExibⅡBT4

          防護(hù)等級(jí)

          IP65

          環(huán)境要求

          工作溫度:20~40℃,溫度波動(dòng)不超過1℃/h

          4.4 優(yōu)點(diǎn)

          4.4.1 不受背景氣體的影響

                傳統(tǒng)非色散紅外光譜吸收技術(shù)采用的光源譜帶很寬,其譜寬范圍內(nèi)除了被測氣體的吸收譜線外,還有很多基他背景氣體的吸收譜線。因此,光源發(fā)出的光除了被待測氣體的多條譜線吸收外還被一些背景氣體的吸收,從而導(dǎo)致測量的不準(zhǔn)確性。 而半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)中使用的半導(dǎo)體激光的譜寬小于0.001nm,遠(yuǎn)小于被測氣體一條吸收譜線的譜寬。如圖2-1所示的“單線吸收光譜"數(shù)據(jù)。 同時(shí)在選擇該吸收譜線時(shí),就保證在所選吸收譜線頻率附近約10倍譜線寬度范圍內(nèi)無測量環(huán)境中背景氣體組分的吸收譜線,從而避免這些背景氣體組分對(duì)被測氣體的交叉吸收干擾,保證測量的準(zhǔn)確性。

          4.4.2 光程多次折返保證測量精度

                激光分析的準(zhǔn)備度和激光光程息息相關(guān),TY-9530EX激光硫化氫在線分析儀采用光程多次折返使激光光程達(dá)到10m以上,保證測量精度。

          4.4.3 多維激光吸收光譜技術(shù)解決背景氣干擾問題

                TY-9530EX激光硫化氫在線分析儀在TDLAS的基礎(chǔ)上采用人工智能算法,升級(jí)為MDLAS技術(shù),即多維激光吸收光譜技術(shù),解決了傳統(tǒng)激光目標(biāo)氣體是ppmv濃度,背景氣是百分比濃度的干擾問題,利用多維建模、空間重構(gòu)、人工智能算法,能準(zhǔn)確測量煤氣中H2S的含量。


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