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【论文】冲破技术难关 成就非同一般的测量
(时间:2010-9-29 8:49:37)
  ----德图强力推出testo 350 Pro / XL高湿低硫环境下SO2全新测量解决方案
  近两年来,在烟气测量中遇到的典型问题有:湿法脱硫后SO2气体测量困难。其原因可归咎于湿法脱硫后气体湿度高(达到饱和湿度),温度低以及SO2含量低。这些因素是SO2气体测量中急需解决的难题。为了有效地解决测量中的这些问题,德图隆重推出了适用于湿法脱硫出口的全新测量解决方案,即“全新专利特殊低SO2采样探针”。正如其名,该采样探针已经在中国市场成功申请并成为了专利技术。
  全新革命性测量方案
  德图本着致力于未来的口号以及为用户提供最佳测量方案的原则,历经1年的研发,终于在2010年8月隆重推出适用于湿法脱硫出口的全新测量解决方案,即“全新专利特殊低SO2采样探针”,该技术的推出极大地简化了高湿低硫环境下SO2气体的测量。只需一个外观与普通采样探针极为相似的“全新专利特殊低SO2采样探针”,便可以随时随地对高湿低硫环境下的SO2进行快捷的测量。该探针长700mm,为标准探针长度,重量和价格均与普通探针基本一致,配备标准2.2m耐硫采样管,最高耐温+200℃。整个测量系统无需使用交流电供电,测量便捷,响应快,并且能够保证测量精度。
  全新测量方案较当前测量方案比较
  2009年6月德图推出的全加热型testo 350 Pro / XL针对高湿低硫环境下SO2测量做出了解答。其系统配置即为标准的testo 350 Pro / XL主机配备全加热采样系统,其中包含热采样管(加热温度+180℃)、加热手柄(加热温度+180℃)以及全新加热采样软管(最高至+200 ℃)。这种全加热的测量方案在于对输气管路中的被测气体进行加热保温,随后进行过滤、除湿和气液分离的预处理以防止采样气体中水分在连接管和仪器中冷凝干扰测定。
  全新测量方案与之相比,优势显而易见。
  首先在价格方面,新的测量系统省去了之前系统中庞大的加热采样部分,也无需提供交流电,在节能的同时更为经济实惠。同时,新的测量测量系统的采样环节无需加热且响应快,这样一来能够大大节省宝贵的时间,对监测效率的提高有着很大的帮助。再者,在重量方面,新的测量系统极为轻巧,便于携带。
  所以,testo转战于国内外各家电厂,使用新的测量系统与全加热系统进行了多次的比对试验,两者的测量效果完全一致,具体测试结果如下: 
  2010年5月,testo 350Pro于德国Niederaussem电厂湿法脱硫喷淋后端进行测量。试验先使用testo 350 连接不同采样探针与参比仪器ABB的SO25 URAS 14连接加热采样探针、加热采样软管以及气体预处理装置进行比对测试。然后就泵采样流量对SO2读数的影响又进行了对比测试。最后还与电厂固定安装的在线系统比对SO2测量读数。首个试验结果表示testo 350Pro与参比仪器就SO2读数非常接近,偏差仅± 1 ppm。泵采样流量对SO2读数的影响的试验结果显示泵流量在0.4至1.1升/分钟之间对SO2测量读数没有产生影响。在testo 350XL与电厂在线SO2分析仪比对测试中,三台仪器在同时测量过程中,SO2值为18至26 ppm间相差±2ppm,测试结果相当的相近。这些结果都说明了配全新专利特殊低SO2采样探针的testo 350 XL,短时间测量可完全不使用交流电源,并且读数与在线或参比级光学仪器比对误差可达到±2 ppm。并且即使长时间测量 (22小时连续测量),精度也不受任何影响。
  试验1
  参比仪器:URAS 14。 
  testo 350XL配2.2 m耐硫管。 
  共用参比仪器的加热采样管,不带陶瓷前置过滤器。 
  测量结果:                
参比仪器 URAS 14
SO2
testo 350XL
SO2
偏差
SO2
38 ppm
39 ppm
+1 ppm
37 ppm
38 ppm
+1 ppm
34 ppm
35 pm
+1 ppm
44 ppm
45 pm
+1 ppm
45 ppm
46 pm
+1 ppm
40 ppm
41 pm
+1 ppm
  结果分析:
  比对结果两套系统SO2读数非常接近。(偏差仅±1 ppm) 
  testo 350XL的2.2m耐硫管效果与加热软管相同。 
  SO2读数响应快。 
  试验2
  参比仪器:URAS 14带加热采样软管、加热采样管(不带前置过滤器)以及气体预处理(出厂标配) 。
  testo 350XL配置全新专利特殊低SO2采样探针及标准不加热2.2m耐硫管。 
  2.2m耐硫管测量结果:  
参比仪器URAS 14
SO2
testo 350XL
SO2
采样管
偏差
SO2
34 ppm
32 ppm
2,2 m
不加热耐硫管
-2 ppm
33 ppm
33 ppm
0 ppm
36 ppm
36 pm
0 ppm
33 ppm
34 pm
+1 ppm
29 ppm
30 pm
+1 ppm
32 ppm
32 pm
0 ppm
  试验3
  参比仪器:URAS 14带加热采样软管、加热采样管(不带前置过滤器)以及气体预处理 (出厂标配) 。
  testo 350XL配置全新专利特殊低SO2采样探针及标准不加热10m耐硫管。 
  10 m耐硫管测量结果:   
参比仪器URAS 14
SO2
testo 350XL
SO2
采样管
偏差
SO2
34 ppm
31 ppm
10 m
不加热耐硫管
-3ppm                         (尚未完全响应)
31 ppm
30 ppm
-1 ppm
26 ppm
26 pm
0 ppm
44 ppm
44 pm
0 ppm
42 ppm
42 pm
0 ppm
45 ppm
46 pm
+1 ppm
45 ppm
45 ppm
0 ppm
37 ppm
37 ppm
0 ppm
40 ppm
40 ppm
0 ppm
  试验4
  参比仪器:URAS 14带加热采样软管、加热采样管(不带前置过滤器)以及气体预处理 (出厂标配)。 
  testo 350XL配置全新专利特殊低SO2采样探针及标准不加热10m耐硫管。 
  10 m耐硫管22小时连续测量结果:  
参比仪器URAS 14
SO2
testo 350XL
SO2
采样管
偏差
SO2
33 ppm
32 ppm
10 m
不加热耐硫管
-1 ppm
30 ppm
29 ppm
-1 ppm
  测量总结:
  比对结果两套系统SO2读数非常接近。(偏差仅±1 ppm)   
  整根全新专利特殊低SO2采样探针测量效果与参比级仪器加热采样管线相同。 
  10m长采样管在长达10小时的连续测量中,即使不带前置过滤器也始终保持稳定准确的测量结果。(烟尘浓度为1 mg / m³) 
  2010年6月28日,testo 350 Pro再次转战至国内浙江两家电厂进行同样的测试。在第一家电厂的1号机出口,使用了三台testo 350与其自身的CEMS系统Thermo Electron 43i(美国热电)进行了三次针对于O2、CO、SO2、NO、NO2以及烟温对比测试。然后,在第二家电厂,用二台testo 350同其自身CEMS在线分析系统(美国ESC)就相同的检测项目进行测量。上述两家电厂的所有测量数据都显示,testo 350测量结果与在线系统几乎完全一致。
  如下图:
  testo 350#1/2,交替使用全新专利特殊低SO2采样探针。 
  在线分析系统,ESC。   
  测试结果(2 次测量的平均值):   
 
O2
%
CO
ppm
SO2
ppm
NO
ppm
NO2
ppm
烟温
°C
testo 350 #1
全新专利特殊低SO2采样探针
5.03
11
18
24
0.2
--
testo 350 #2
全新专利特殊低SO2采样探针
5.21
5
19
27
0.9
--
在线分析系统
ESC from USA
5.2
--
14 18
NOx 30
--
50…55

  2010年8月17日,tseto 350 Pro又来到上海某电厂进行进一步的实验。实验分三次在上海该电厂11号机出口进行测量。本次测量使用了一台上海市环境监测中心的testo 350XL(配置了全新专利特殊低SO2采样探针)与该电厂自身CEMS系统(日本岛津)进行比对。在环境温度相同的情况下,检测了O2、CO、SO2、NOX以及烟温这些项目值。三次的测量结果都显示出,testo 350XL的测量结果与在线系统测得的数据几乎完全一致。 
  如下图: 
  testo 350XL (上海市环境监测中心),配置全新专利特殊低SO2采样探针。  
  在线分析系统,岛津。   
  测量结果 (2010-8-17 07:12 ~ 07.16 am 5分钟平均值) :  
  

 
O2
%
CO
ppm
SO2
ppm
NOx
ppm
烟温
°C
testo 350XL
全新专利特殊低SO2采样探针
6.84
--
8.2
355
54.4°C
在线分析系统
岛津
6.57
--
9.2
320
57°C
(环境温度: 31.6°C)

  可见使用全新专利特殊低SO2采样探针可实现快速、精确并可靠的测量。testo 350 Pro高湿低硫环境下SO2全新测量解决方案不仅满足了特殊环境下的烟气测量分析,且改善了原有测量系统中的不足,为客户提供了有效、便捷、可靠的测量,堪称测量系统的一大革命。因为德图始终以客户的需求为本,追求创新,致力于未来! 


 

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