[实用新型]一种SO3 有效
申请号: | 202122804840.1 | 申请日: | 2021-11-16 |
公开(公告)号: | CN216525443U | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 李传亮;刘强强;邱选兵;郭古青;朱宏历 | 申请(专利权)人: | 太原科技大学 |
主分类号: | G01N21/3504 | 分类号: | G01N21/3504;G01N21/359;B01J7/00 |
代理公司: | 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674 | 代理人: | 郑海 |
地址: | 030024 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 so base sub | ||
本申请公开了一种SO3标气发生及校准装置,涉及机械设备技术领域,包括臭氧发生器、四组标准气体气瓶、反应装置和采样装置,四组标准气体气瓶依次为二氧化硫气瓶、臭氧气瓶、氮气气瓶和甲烷气瓶,臭氧发生器的输入端通过管道连通有纯氧气气瓶,臭氧发生器的输出端通过管道与臭氧气瓶相连通,二氧化硫气瓶、臭氧气瓶和氮气气瓶的输出端分别通过管道与反应装置相连通,甲烷气瓶的输出端和反应装置的输出端分别通过管道与采样装置相连通,反应装置的外部设置有控温加热装置A,采样装置的外部设置有控温加热装置B,采样装置连接有实验室分析校准装置。本申请解决了SO3标准气体的发生及对SO3监测装置的校准,为燃煤电厂和环保部门提供了更加准确可靠的数据。
技术领域
本实用新型涉及燃煤电厂烟气测量技术领域,尤其是涉及一种SO3标气发生及校准装置。
背景技术
为实现煤炭的清洁利用,国家相关部委发布了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,计划提出了实现硫化物、氮化物和颗粒物的“超低排放”或“近零排放”。虽然燃煤烟气中SO3的含量较低,只有SO2的百分之几,但是其危害特别严重。主要危害概括为以下:①SO3的毒性约是SO2的10倍,SO3极易与水蒸气结合生成H2SO4雾滴,这些H2SO4溶胶是酸雨和细颗粒物的前驱体,当其浓度在5-10ppm时就会产生蓝色或黄色烟羽;②SO3与水结合生成的H2SO4雾溶胶使烟气露点提高,导致设备腐蚀风险增大,但若提高排烟温度又会降低热效率;③SO3会与SCR脱硝过程中的NH3反应生成NH4HSO4或(NH4)2SO4沉积到催化剂反应器和空气预热器表面造成催化剂寿命变短和预热器堵塞;④SO3还会影响Hg等重金属的协同脱除。
然而目前,我国尚未对SO3排放提出控制要求,由于SO3特殊的物理化学性质,且含量低(ppm量级),因而其测量技术是该领域的一个难点,所以,目前亟需一种SO3标气发生及校准装置。
实用新型内容
为了改善上述提到的问题,本实用新型提供一种SO3标气发生及校准装置,解决了SO3标准气体的发生及对SO3监测装置的校准,为燃煤电厂和环保部门提供了更加准确可靠的数据。
本实用新型提供一种SO3标气发生及校准装置,采用如下的技术方案:
一种SO3标气发生及校准装置,包括臭氧发生器、四组标准气体气瓶、反应装置和采样装置,四组所述标准气体气瓶依次为二氧化硫气瓶、臭氧气瓶、氮气气瓶和甲烷气瓶,所述臭氧发生器的输入端通过管道连通有纯氧气气瓶,所述臭氧发生器的输出端通过管道与臭氧气瓶相连通,所述二氧化硫气瓶、臭氧气瓶和氮气气瓶的输出端分别通过管道与反应装置相连通,所述甲烷气瓶的输出端和反应装置的输出端分别通过管道与采样装置相连通,且反应装置的输出端与采样装置相连通的管道上缠绕有加热带,所述反应装置的外部设置有控温加热装置A,所述采样装置的外部设置有控温加热装置B,所述采样装置连接有实验室分析校准装置。
优选地,所述臭氧发生器为商用臭氧发生器。
基于上述技术特征,使用商用臭氧发生器时,通过给臭氧发生器通入纯氧氧气便于产生臭氧。
优选地,所述管道采用聚四氟乙烯管道。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于太原科技大学,未经太原科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202122804840.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种升降弹压全向话筒结构
- 下一篇:一种新型内置振动机夯具
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法