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紅外線氣體分析儀在煙氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用
0 引言
工業(yè)發(fā)展帶來經(jīng)濟(jì)騰飛的同時(shí),也給環(huán)境帶來極大的負(fù)擔(dān)。環(huán)境污染,尤其是大氣污染程度不斷加深,嚴(yán)重影響了人們的正常生活和身體健康。固定污染源煙氣的排放是大氣污染氣體的主要來源之一,研發(fā)具有實(shí)時(shí)性、智能化、穩(wěn)定性好、可靠性高且操作簡單的煙氣監(jiān)測系統(tǒng),對于我國煙氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)的發(fā)展,控制煙氣中污染物質(zhì)的排放具有實(shí)際意義。
1 紅外線氣體分析儀在煙氣自動(dòng)檢測系統(tǒng)中的應(yīng)用
1.1 測量原理 我國當(dāng)前使用的氣體分析儀器在監(jiān)測范圍、測量精度、組分分析方面,存在較大的局限性,而新型的非分散紅外線(NDIR)技術(shù),則能實(shí)現(xiàn)對多組分煙氣濃度的檢測,該技術(shù)檢測原理為氣體紅外吸收,在測量過程中無需消耗物質(zhì),因此具有使用壽命長、穩(wěn)定性好、選擇性強(qiáng)、測量范圍廣、高度,具有廣泛的推廣意義。
煙氣中的主要成分為硫、氮、碳的氧化物,主要以二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)、一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)為主,這類氣體在紅外波段有*的吸收波,被稱為特征吸收波。特征吸收波根據(jù)物質(zhì)不同,波形各異,因此可用作鑒別各類物質(zhì)的依據(jù)。而氣體濃度的確定,則是根據(jù)特征吸收光譜對紅外能量的吸收能力進(jìn)行檢測的。根據(jù)朗伯-比爾吸收定律可知,當(dāng)待測氣體組分有紅外光通過時(shí),氣體分子吸收特定波長的紅外線。
1.2 測量方式 單光束雙波長法中有測量濾光片和參比濾光片,其中測量濾光片是對有特征吸收紅外光譜通過的待測組分進(jìn)行測量,透過測量氣室的光線強(qiáng)度受煙氣濃度的影響,測量值記為I;而參比濾光片測量組分不吸收通過的紅外光,因此透過測量氣室的光線強(qiáng)度幾乎不受被測組分濃度變化的影響,測量結(jié)果作為參照,記為I0。根據(jù)朗伯-比爾定律,待測氣體吸收光度與其濃度關(guān)系滿足關(guān)系式:-In(I/I0)=LkC,I為測量光強(qiáng)度,I0為參照光強(qiáng)度,L是紅外線經(jīng)過吸收氣體的路徑,k待測氣體的吸收系數(shù),C為氣體的濃度,單位為mg/m3。
氣體濾波相關(guān)法是將被測氣體填充在氣體濾光池中,代替上述方法中的參比濾光片,利用此法可提高被測氣體組分對特征波的吸收效果。這一測量系統(tǒng)由五部分組成:光源由能斯特?zé)舭l(fā)射紅外光;測量氣室有抽氣孔和充氣孔,為待測氣體組分濃度的穩(wěn)定提供了保障,而高溫伴熱功能,可有效防止水蒸氣和污染物冷凝,造成對測量結(jié)果的干擾;切光輪主要負(fù)責(zé)將光束信號射頻模式化;濾波輪上安裝不同被測氣體的氣體濾光池和測量濾光片,濾波輪和切光輪的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作由無刷直流電動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,對各組分的測定則由自動(dòng)化控制系統(tǒng)發(fā)送控制指令完成測量;光電管前安裝放大器,以提高弱信號接收的可靠性。
被測氣體濾光池和測量濾光片的位置由設(shè)備內(nèi)部處理器控制,一次測量過程可對待測氣體進(jìn)行多次掃描,以提高信號的信噪比,減少測量誤差。利用微處理器可對各式干擾進(jìn)行有效處理;使用靠減去干擾組分濃度的方法可對不同待測組分光譜重疊進(jìn)行有效處理;而校正因子則是用來處理干擾組分對測量組分吸收系數(shù)的影響。
1.3 技術(shù)分析 ①煙氣分析。煙氣分析儀采用的分析技術(shù)為單光束雙波長與氣體濾波相關(guān)技術(shù)的結(jié)合,濾波輪上的氣體濾波池能實(shí)現(xiàn)對不同氣體的同時(shí)測量,并利用干擾參數(shù)扣除技術(shù),大大提高了測量結(jié)果的度,并能實(shí)現(xiàn)對一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、甲烷、氨氣以及氯化氫八種氣體的高