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氮氧化物轉化爐在紅外氣體分析儀上的應用
閱讀:368發布時間:2025-1-7
氮氧化物轉化爐在紅外氣體分析儀上的應用

在固定污染源煙氣監測中氮氧化物的監測是必需的,使用非分散紅外吸收法來測量氣態污染物濃度是比較常用的一種方法。在實際排放中的,氮氧化物包括了NO和NO2。由于NO2在紅外波段的特征吸收峰不明顯,很容易受到其他氣體和水的干擾,所以在紅外氣體分析儀器中只檢測了NO濃度,然而為了準確測量煙氣中的氮氧化物濃度,就需要在不改變原有污染物組分的基礎上將氮氧化物中的NO2轉換為NO后再測量,在HJ75標準中也明確提出,不允許只監測煙氣中的NO。

現在的轉化方法是通過加熱的方式來實現NO2到NO的轉化,為了使其充分轉化必須用到催化劑,目前比較理想的催化劑是碳鉬型催化材料。
當使用其他催化材料時,想要需保證高轉化率急需要將溫度設置在300℃以上或更高,低于這個溫度就會嚴重影響轉化率,較高的轉化溫度增加了潛在的危險,而碳鉬型催化材料在150℃時就能達到較高的轉化效率,對設備的穩定性和可靠性起到了良好的效果。
同時在HJ76環保標準中也規定NO2轉換為NO的效率:≥95%。通過實驗證明,碳鉬型催化材料連續使用2000h,性能是穩定的,達到了環保標準的規定,也保證了使用的壽命,所以,碳鉬型催化材料具有使用溫度低、壽命長、轉化效率高等顯著特點。
采用高精度紅外氣體傳感器+GFC方法,
一臺儀器能夠同時測量8種氣體和水。
通過轉化方法將NO2轉換為NO進行測量,
符合相關環保標準,能夠準確的測量出煙氣中氮氧化物濃度。
儀器內置轉換爐,開機自動加熱,高溫轉換NO2,無需單獨配帶,
催化劑材料壽命長,更換方便,價格低廉,降低了用戶的使用成本。
儀器多組份同時分析測量,內置了特殊數據算法,對干交叉擾進行了補償。

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