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图1.湿烟羽形成机理
Fig.1Formationprincipleofmoistureinfluegas
由此可见,烟羽的形成主要原因是排放烟气过程中温度降低使得近饱和状态的水汽冷凝饱和所产生。在这种环境中,液态水雾或水滴含量很高,传统的湿敏电阻电容法极易发生中毒现象,使得测量数据失真,严重影响其他测量参数。同时,腐蚀性溶液造成其使用寿命急剧下降。目前,烟气消白技术大部分采用先冷凝后升温的方法,为核算消白效率,消白前后均需对烟气含湿量进行准确地实时在线测量,而湿敏电阻电容法这种接触式测量设备先天不适应高温高湿高腐蚀性的特性恐难胜任未来环保监测的需求。因此,本文提出一种基于TDLAS技术的在线湿度分析产品,可有效避免上述问题。
1检测原理
TDLAS技术依据气体吸收光谱进行气体浓度检测。因为原子和分子可以在吸收特定波长的光子后进入激发态,并在一段很短随机时间之后,通过向随机方向释放光子或无辐射跃迁的方式,回到基态。因此,当符合气体特征吸收波长的光通过气体时,就会被气体分子吸收,导致出射光减弱。该吸收可以由比尔-兰伯特(Beer-Lambert)公式表述[2,3]:
其中It为穿过待测气体后的透射光光强;I0为进入待测气体时的入射光强;α为吸收系数;C为待测气体的浓度。L为光所经过的待测气体的吸收路径长度。通过检测出射光与入射光之比,即可以得到待测气体的浓度:
TDLAS技术正是通过控制半导体激光器工作温度以及工作电流,使得激光器输出波长等于待测气体的特征吸收波长,以检测气体浓度的方法。由于激光光源功率谱密度非常大,这种方法可以获得极高的精度;同时光与气体作用时间短,该技术具有非常高的响应速度[4,5]。
由HITRAN数据库[6]可以得到,水分子(H2O)在1.37微米波长附近有几个十分显著的吸收峰,并且在这个波段对作为干燥用空气主要成分几乎没有吸收,十分适用于湿度检测,如图2所示。
图2.1.37微米附近水分子的特征吸收峰
Fig.2Characteristicabsorptionpeakofwatermoleculesat1.37um
根据该技术原理,设计了基于TDLAS技术测量湿度传感器系统框图,系统采用激光波长动态扫描技术、高精度光学耦合探测技术、抗干扰信号处理算法等,传感器结构图如图3所示。
图3.TDLAS技术产品检测框图
Fig.3TDLASproducttechnologydiagram
2技术优势
基于TDLAS技术烟气湿度分析仪在环境保护在线监测的应用相对于传统的湿度分析仪具有极大的优势:
首先,测量准确度高。基于TDLAS技术的湿度(水汽)分析仪,使用半导体激光器作为光源,参考气室提供光谱调节反馈,构成了一种高精度水汽含量检测系统,系统采用激光波长动态扫描技术、高精度光学耦合探测技术、抗干扰信号处理算法等,达到测量准确度高。
其次,响应时间快。基于TDLAS技术的湿度(水汽)分析仪采用非接触测量,不会存在从高湿向低湿变化时脱湿困难的问题,而且探测光与大气中的水汽分子属于瞬间作用,因此相对于传统的湿度分析仪,响应时间得到了大大缩减,可以达到毫秒量级。
再次,可靠性好。传统的湿度分析仪采用的是接触式测量,但是不同场景的环境气体是非常复杂的,高温、高压、酸性、碱性等很容易造成测量主机故障甚至毁坏。然而基于TDLAS技术的湿度分析仪采用非接触测量,高温高压耐腐蚀的气室大大提高了分析仪的使用寿命,因此基于TDLAS技术的湿度分析仪可靠性好。
综上所述,传统的湿度分析仪在使用中出现高温高湿测不准,测量响应时间慢,易污染,数据不准确等特点,无法满足湿度在线监测需要[1]。为获取高精度、重复性好的湿度参数,本文提出基于可调谐半导体激光吸收光谱(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLAS)技术的湿度(水汽)分析仪,并在某石油炼化厂进行实际应用,对高温高湿情况下的湿度进行测量,准确性、可靠性得到了用户较高的认可。
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