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  • 四方光電(武漢)儀器有限公司

    精準監測氨逃逸丨四方儀器助力固定污染源氨排放合規

    時間:2025-6-25 閱讀:217
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    1、 背景概述

    據悉,2025年1月10日,第三輪第三批中央生態環境保護督察組向一央企進行督察反饋。在督察反饋中提到企業大氣污染防治推進不力,個別企業燃煤鍋爐氨逃逸問題嚴重。

    氨逃逸是工業脫硝過程中未反應的氨隨煙氣排放到大氣中的現象;近些年,隨著氮氧化物排放管控越來越嚴格,企業為了滿足嚴苛的氨氧化物排放標準,企業通常采用“過量噴氨"策略,犧牲氨逃逸率換取氮氧化物達標。有的企業為節省液氨成本,刻意減少噴氨量,但氨氧化物超標時又突擊加氨,形成“脈沖式逃逸"。

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    2、 排放標準

    大氣氨排放限值國家標準

    我國現行涉及大氣氨排放的標準共有11個,目前執行的排放限值范圍為8-30mg/m3。2024年1月,水泥及焦化行業的超低排放實施意見正式發布,均增加了氨污染因子的自動監測要求。如果企業廢氣排口氨濃度超過排放標準中明確規定的限值,屬于超標排放行為,企業可能面臨罰款、關停、約談等處罰。

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    大氣氨排放限值地方標準(部分行業)

    為了進一步完善國家大氣氨排放監測體系,各省、自治區等地方政府單位在國家標準的基礎上,結合各自省份的產業結構、經濟環境和排放類型等特點,陸續發布了一系列地方標準。

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    3、 監測技術

    固定污染源氨逃逸的監測方法可分為手工監測和在線監測兩大類。手工監測方法主要包括納氏試劑分光光度法、離子選擇電極法、次氯酸鈉-水楊酸分光光度法等。這些方法通常需要在現場采集樣品,然后帶回實驗室進行分析,操作過程相對復雜,且分析周期較長。相比之下,在線監測方法則具有顯著優勢,能夠實時、連續地對廢氣中的氨進行監測。常見的在線監測技術包括稀釋取樣法結合化學發光法、原位激光法、抽取激光法等。

    (1) 稀釋取樣法+化學發光法

    通過稀釋抽取的方式采集煙氣,將其中的NH3轉化為NO,再利用NO與O3反應產生熒光的原理來間接測量氨的濃度。然而,在這一轉化過程中,可能會受到氨吸附、氨去除器對氨氣去除不充分以及氨無法充分轉化等因素的影響,從而導致測量結果不準確。

    (2)原位激光法

    采用對射式式安裝,激光通過發射端窗口進入煙道,被接收端反射或接收,通過對吸收光譜的分析得到NH3的濃度,具有原位檢測、響應快速、無需采樣與預處理等優點,但其在高粉塵環境下,激光可能無法有效透過,從而影響測量效果。此外,這種測量方式對煙道壁的振動強度有一定要求。

    (3)抽取激光法

    通過采樣預處理裝置,過濾掉大量粉塵,經高溫伴熱管線進入分析室,用激光吸收光譜分析儀測量NH3的濃度,相比于原位激光法,該方法不受水分干擾,無需除水,測量準確性高;此外,該方法還可以隨時通入標準氣體進行驗證,從而確保測量結果的準確性。

    (4)插入式原位激光法

    這種分析裝置通常安裝在煙道壁上或直接置于煙道內部,將高溫采樣和光學檢測組件集成于一體。與傳統抽取式系統不同,該系統去除了伴熱管線,樣氣經探桿直接進入過濾腔,過濾后進入多次反射檢測池,檢測完的氣體返回煙道。氣體接觸部分溫度約300℃,避免氨生成和采樣損失,確保測量精度和下限。


    固定污染源氨逃逸監測技術——在線分析法

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    4、 監測難點

    固定污染源氨逃逸在線監測的核心難點源于氨自身的高水溶性、強吸附性與反應活性,以及復雜惡劣的煙氣環境(高溫、高濕、高粉塵、酸性氣體共存)。這導致在樣品采集與傳輸過程中極易發生氨溶解于冷凝水、吸附于管路部件、或與酸性氣體反應生成銨鹽而損失,造成測量值偏低和響應延遲。同時,環保法規要求的ppm級超低濃度測量需求,對分析技術的靈敏度、選擇性和抗干擾能力提出了挑戰。


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    5、 解決方案

    四方光電(武漢)儀器有限公司(以下簡稱“四方儀器")針對煙氣氨逃逸監測需求,基于先進的TDLAS氣體分析技術,開發了一套應用于SCR/SNCR脫硝工藝的在線監測解決方案。該方案能夠實時監測反應器出口和煙道排口的NH?濃度。憑借精準的監測數據,工作人員可以及時調整噴氨量,確保脫硝效率達到最佳水平,避免因噴氨過量導致的資源浪費和設備腐蝕問題,并保障煙氣達標排放,助力企業實現綠色生產與可持續發展。


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    • 激光氨逃逸氣體分析儀

    四方儀器在環境監測領域積極響應政策號召,以產品創新為核心,驅動服務升級,堅持打造自主可控的核心技術。其推出的激光氨逃逸氣體分析儀等產品,精準滿足了各行業對氨逃逸排放監測的需求。憑借深厚的技術積累和持續的創新精神,四方儀器在原有產品基礎上成功開發出二代激光氨逃逸氣體分析儀。該產品在分析儀性能指標、體積重量、采樣系統等方面進行了顯著優化,為環境保護、安全生產及科學研究等領域提供了更有力的技術支持和解決方案。


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    • 采用TDLAS技術,被測氣體不受背景氣體交叉干擾

    • 超低量程測量,采用多次反射氣室,檢出下限低

    • 氣體流路全程高溫伴熱,并采用低吸附材料和處理工藝,有效避免NH3冷凝損耗

    • 抽取式測量,不受煙道內粉塵、溫度、壓力波動的影響

    6、 應用案例

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    河北某熱電廠固定源氨逃逸監測項目



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    江蘇某浮法玻璃廠固定源氨逃逸監測項目


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