1 LKF2型高精度探头过滤器的技术性能
LKF2型超微孔SiC高精度探头过滤器采用特殊结构设计和特殊制造工艺。
粉尘过滤精度:0.3um 99%(仅用1级)
气流阻力:80Pa(流量1L/min)(八件实测平均值75.1Pa)
外形尺寸:Ф50×Ф20×135mm
表面过滤方式(Surface):低阻力,不易堵塞,反吹扫效果特别好。耐高温、抗化学腐蚀、抗污染、高强度、长寿命。
如遇含油雾样气,可特供具有纳米疏水、疏油特性的探头过滤器。
2 系列化采样探头的成功研制
2007年11月,朱良漪教授在第二届国际论坛(此年他已85岁)上作的主旨报告,特别关注的四大难点和闪点中,取样系统被列在首位。采样探头肯定是最核心和最关键的样气处理部件,属于21世纪的前沿技术。
采样探头必须采取不断优化的针对性、差异化、系列化设计,方能有效保障所有工程项目的长寿命无堵塞连续采样,也是在线分析仪最可靠的保护。
航天益来研制并成功应用的采样探头如下:
CYA-CP101 通用型中温采样探头(<
CYA-CP102 型高温采样探头(全程高温系统230±
CYA-CP103 型全程加热采样探头(高温高粉尘的垃圾焚烧)
CYA-CP104 型蒸汽加热采样探头(本安防爆)
CYA-CP201 型稀释法采样探头(稀释法CEMS)
CYA-CP301 型脱硝SCR专用探头(SCR进出口采样,包括微量逃逸氨的旁路测量装置)
入口样气条件:除尘器前,>300℃高温,2~10g/m3的高粉尘。
3 CYA-863N系列升级换代CEMS的成功研制
采用以上六型高性能系列化采样探头,研制成功CYA-863N系列CEMS升级换代新产品。在2011年8月至2013年8月的两年中。采用LKF2型高精度探头过滤器约400件。
4 LKF2型探头过滤器的工程应用效果
4.1 应用方式
(1)因为样气粉尘含量没有>10g/m3,所以过滤器只采用内吹扫,没有外吹扫设计;
(2)压缩空气应使用>4L的储气罐,不得<3L;
(3)压缩空气0.45~0.6MPa,如果压力<0.4MPa应报警,<0.3MPa时会积尘严重,应拆下清洁过滤器;
(4)如果储气罐距离采样探头远(如>10~20m),应加宽反吹脉冲(吹≥1.3秒,停≥2秒);
(5)探头过滤器全部采用PTC陶瓷自限温电加热器,如CP101型探头加热160±5℃。
4.2 应用效果
(1)反吹扫效果全部都特别好;
(2)已在环保工程中投用的近400套采样探头,尚无一例因粉尘堵塞探头过滤器引发采样中断的故障报告。
5 探头过滤器的技术史
5.1 早在上世纪七十年代初,川分、南分的采样探头采用的“SiC过滤器”,过滤精度约为20um,其气流阻力很小。北分长期采用陶瓷过滤器,技术路线有所不同。
5.2 早在技术引进潮流的上世纪八十年代,德国H&B公司(现ABB公司)的先进样气处理技术开始进入中国市场,已有25年以上历史。其探头过滤器已经是高精度(0.3um)且低气流阻力,是高精度除尘技术的真正突破。
5.3 川分和H&B公司有技术引进及长期合作关系,当然特别看重高精度、低气流阻力的探头过滤器,由金义忠先生主持的探头过滤器国产化于1993年取得成功,至今已20年。
5.4 重庆凌卡分析仪器有限公司于2009年研制成功具有纳米疏水、疏油特性的LKF2型探头过滤器,仍然保持0.3um的高精度和90Pa的低气流阻力。
6 探头过滤器的行业现状应该有所改变
6.1 在线分析系统采用的探头过滤器,除ABB、川仪、凌卡等少数企业外,其它集成商(包括某些知名外企),无论过滤器的材质如何,探头过滤器精度几乎都在10~20um左右,落后全然不觉,采用2级(或3级)过滤的采样探头,过滤精度多能提高到3~5um,但结构肯定复杂得多。
6.2对高精度过滤器的质疑
业界几乎众口一词:高精度固然好,但气流阻力肯定大,还是不适用。
殊不知,技术的持续创新真能取得良好协调性的技术突破:确保过滤精度高(0.3um),气流阻力反而小(90Pa),而且还有油水双疏的纳米特性,这就是LKF2型探头过滤器创造的奇迹。
6.3采样探头的工程应用实况并不乐观
我国在线分析系统的工程应用,故障率最高、维护最困难、维护成本最高的样气处理部件肯定是采样探头。
最近听一位系统工程师朋友谈及,华能山东某电厂采用某知名外企的CEMS产品,其采样探头采用陶瓷过滤器,过滤器精度为20um。该系统尚处调试阶段,还没通过验收,就过早出现探头堵塞现象,用户产生了整改替换该探头的强烈念头,集成商技术上的保守思维已令工程用户不满。
6.4 学习《仪器仪表行业十二·五发展规划》的体会
分析仪器行业,应牢记“十二五”的历史使命,外企的先进技术,定然应该努力缩小差距,并与之看齐;外企的某些技术如果落后,毫不犹豫地超越才是正途。
研究分析仪器行业57年的发展历程,得出的历史经验至为简单,那就是:“开放和创新”。应用这一经验反思取样技术,不难得出显而易见的结论。
2013年8月16日于北京
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