[发明专利]测量燃气发电厂废气中的三氧化硫的基于激光的红外光谱有效
申请号: | 201680016422.5 | 申请日: | 2016-02-23 |
公开(公告)号: | CN107407636B | 公开(公告)日: | 2020-09-11 |
发明(设计)人: | 凯文·布雷希特尔;拉尔夫·西林;卡特林·拉克;亨宁·施拉姆;赖纳·斯特佐达 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | G01N21/39 | 分类号: | G01N21/39;G01N21/3504;G01N21/03 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 丁永凡;张春水 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 燃气 发电厂 废气 中的 三氧化硫 基于 激光 红外 光谱 | ||
1.一种用于确定气体(1)中的三氧化硫含量的方法,其中提取所述气体(1)的试样(2),并且降低所述试样(2)的气体压力,并且借助波数可调协的单色光源(3)对所述试样(2)执行波数分辨的透射率测量,并且根据测量推导出三氧化硫含量,
其中所述测量在1360cm-1和1410cm-1之间的三氧化硫吸收带中进行,
其特征在于,
所述测量在1365.49cm-1处的三氧化硫吸收附近的窗口中在利用所述三氧化硫吸收的条件下进行。
2.根据权利要求1所述的方法,其中将所述试样(2)置于低于100hPa的压力上。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中将试样温度设定成高于200℃。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中所述测量借助于波长调制光谱学借助2次谐波的探测进行。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其中光谱测量在具有多重弯折的光路(5)的长路径单元(4)中进行。
6.根据权利要求5所述的方法,其中吸收路段(6)最大为15m。
7.根据权利要求5所述的方法,其中吸收路段(6)最大为10m。
8.根据权利要求5所述的方法,其中吸收路段(6)最大为5m。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其中将测量的光谱以曲线拟合的方式与模型光谱进行比较,并且将三氧化硫的浓度作为参数引入所述模型光谱。
10.根据权利要求9所述的方法,其中除了三氧化硫的浓度之外,还将干涉气体的浓度作为从第二独立的测量方法中得出的已知值或者作为拟合参数引入模型中。
11.一种用于运行具有燃气轮机(8)和废热蒸汽发生器(9)的发电厂设施(7)的方法,其中根据权利要求1至10中任一项确定所述燃气轮机的废气(1)中的三氧化硫含量,并且基于所述三氧化硫含量调整所述废热蒸汽发生器(9)中的废气温度,使得所述废气温度不低于在所述废热蒸汽发生器(9)中的硫酸露点。
12.一种用于确定气体(1)中的三氧化硫含量的测量系统(10),所述测量系统包括从气体提取部位(12)至测量单元(13)的第一气体管路(11)、用于所述测量单元(13)的压力调节装置(14)、在三氧化硫吸收带的范围中的波数可调谐的单色光源(3)、用于在所述测量单元(13)中执行透射率测量的控制装置(15)、以及用于确定三氧化硫含量的评估单元(16),
其中所述波数可调谐的单色光源(3)适合于,在1360cm-1和1410cm-1之间产生单色光,
其特征在于,
所述光源(3)适合于在1365.49cm-1处的三氧化硫吸收附近的窗口中产生单色光。
13.根据权利要求12所述的测量系统(10),其中所述压力调节装置(14)包括压力调节器(17)和真空泵(18),所述压力调节器和所述真空泵经由第二气体管路(19)与所述测量单元(13)连接。
14.根据权利要求12或13所述的测量系统(10),其中第一气体管路(11)和测量单元(13)二者中的至少一个是可加热的。
15.根据权利要求12或13所述的测量系统(10),所述测量系统还包括连接到所述第一气体管路(11)中的颗粒过滤器(20)。
16.根据权利要求12或13所述的测量系统(10),所述测量系统还包括连接到所述第一气体管路(11)中的节流装置(21)。
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