本发明属于氮氧化物检测,尤其涉及一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置和检测方法。
背景技术:
1、水泥行业是我国国民经济发展的重要基础产业,水泥生产的制备过程中又会排放大量的大气污染物,尤其是氮氧化物。氮氧化物能够引起酸雨和光化学烟雾,危害人们的身体健康。随着人们环保意识的提高,对降低水泥行业氮氧化物排放的呼声越来越高,水泥行业已成为继电力、汽车之后的第三大氮氧化物排放来源。
2、目前水泥行业的脱硝治理,在高温窑炉中产生的氮氧化物做了大量的研究工作与治理措施,水泥行业排放的氮氧化物也显著降低,取得了良好效果。但水泥生产过程中除了在高温窑炉中产生大量的氮氧化物外,目前处理sncr工艺下游的300~800℃较低温度状态下原料中也会产生氮氧化物,这部分产生的氮氧化物也会对排放造成影响,现有生产企业只关注生产过程中的氮氧化物排放,而缺乏对氮氧化物来源的检测预判断。因此,亟需一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置和检测方法。
技术实现思路
1、为解决上述技术问题,本发明提出了一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置和检测方法,旨在解决或改善上述技术问题中的至少之一。
2、为实现上述目的,本发明提供了一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于,包括:
3、高温炉,所述高温炉用于放置并加热检测样品并使所述检测样品在恒温中释放出氮氧化物气体;
4、气体分析仪,所述气体分析仪与所述高温炉相连通,所述气体分析仪用于分析所述检测样品释放的氮氧化物气体含量。
5、可选的,所述高温炉开设有气体进口和气体出口,所述气体出口与所述气体分析仪连通,所述气体进口用于投入所述检测样品。
6、可选的,所述气体出口连通有气体连接管,所述气体连接管与所述气体分析仪连通。
7、可选的,所述气体连接管内设置有滤芯。
8、可选的,所述高温炉电性连接有控制电脑。
9、可选的,所述高温炉温度为300-1150℃。
10、一种水泥原料产生氮氧化物的检测方法,包括以下步骤:
11、检测样品加热释放氮氧化物气体;
12、气体分析仪测量检测样品的氮氧化物气体含量。
13、可选的,所述气体分析仪记录检测样品释放氮氧化物气体的时间变化曲线。
14、可选的,对曲线进行分析计算得出氮氧化物气体重量,根据氮氧化物气体重量计算得出氮氧化物含量。
15、可选的,氮氧化物含量计算方式为其中f(x)为氮氧化物气体变化曲线与时间的函数关系,a为开始产生氮氧化物的时间,b为氮氧化物结束产生的时间,a表示常数,与检测气体状态有关。
16、与现有技术相比,本发明具有如下优点和技术效果:
17、本发明通过高温炉模拟水泥预热器的特定温度状态,并通过气体分析仪分析计算出检测样品(水泥原料)中的氮氧化物含量,可以检测出检测样品中氮氧化物的含量,使用方法简单方便;依据本发明获得的数据,对于氮氧化物含量高的检测样品应在水泥生产配比使用时采取措施,替换为含量较低的原料或者掺加低含量的原料搭配使用,可以减轻后端的脱硝治理压力以及减少还原剂使用,指导水泥工厂进行氮氧化物减排。
1.一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于:所述高温炉(3)开设有气体进口(2)和气体出口(5),所述气体出口(5)与所述气体分析仪(8)连通,所述气体进口(2)用于投入所述检测样品(4)。
3.根据权利要求2所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于:所述气体出口(5)连通有气体连接管(6),所述气体连接管(6)与所述气体分析仪(8)连通。
4.根据权利要求3所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于:所述气体连接管(6)内设置有滤芯(7)。
5.根据权利要求1所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于:所述高温炉(3)电性连接有控制电脑(1)。
6.根据权利要求1所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于:所述高温炉(3)温度为300-1150℃。
7.一种水泥原料产生氮氧化物的检测方法,基于权利要求1-6任一项所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测装置,其特征在于,包括以下步骤:
8.根据权利要求7所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测方法,其特征在于:所述气体分析仪(8)记录检测样品(4)释放氮氧化物气体的时间变化曲线。
9.根据权利要求8所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测方法,其特征在于:对曲线进行分析计算得出氮氧化物气体重量,根据氮氧化物气体重量计算得出氮氧化物含量。
10.根据权利要求9所述的一种水泥原料产生氮氧化物的检测方法,其特征在于:氮氧化物含量计算方式为其中f(x)为氮氧化物气体变化曲线与时间的函数关系,a为开始产生氮氧化物的时间,b为氮氧化物结束产生的时间,a表示常数,与检测气体状态有关。