【2017年整理】烟气成分分析方法及设备

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1、现行烟气成分分析及其一些设备在烟气成分测量中用的比较普遍的是测量烟气中氧含量的各种氧量计,测量二氧化碳的各种二氧化碳分析仪。但随着色谱分析技术,质谱分析技术,色谱质谱联用技术以及红外线光谱分析技术的迅速发展,在烟气成分测量中也越来越的的采用这些先进的技术,下面仅介绍传统的奥式气体分析仪器法和那些先进技术的工作原理及相关设备。奥式气体分析仪器法工作原理:传统的烟气分析方法即奥式气体分析仪器法是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用 40的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分

2、的含量。奥氏气体分析仪特点是结构简单,虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要 1 万多元,而且必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。奥氏气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。色谱分析法工作原理:色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程,然后用面积归一化计算出各组分的含量。色谱法特点

3、是分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。但是价格高且样品质量要求高,对操作员素质要求也很高,因此,一般小厂难以承受。红外分析法工作原理:是基于某些气体对不同波长的红外线辐射具有选择性吸收的特性,其吸收程度取决于被测气体的浓度。对于不同的分子化合物,每种分子只能吸收某一波长范围的红外辐射能,即每种分子化合物都有一个或几个特定的吸收频率,叫特征频率。CO、CO 有其固定的特征频率,因此烟气中的 CO、CO 含量很容易被检测出来。红外分析仪还有以下几个方面的优点: 良好的选择性。对于多组分的混合气体,不管背景气中的干扰组分浓度如何变化,它只对待测组分的浓度有反应;分析范围广;分析周期短、响应时问快;可同时测量若干个组分。但对分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体不适用

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