Zvolte Lonnmeter pro přesné a inteligentní měření!

Řešení pro odsiřování bioplynu

Bioplyn nabývá na hodnotě stále více v souvislosti s vyčerpáváním fosilních paliv. Obsahuje vysoce korozivní složku sirovodík (H₂S), která reaguje s kovovými materiály, jako jsou potrubí, ventily a spalovací zařízení. Tato reakce se ukazuje být škodlivá pro mechanickou pevnost a životnost zařízení.

Odsiřování je ekologický proces, který snižuje emise oxidů siřičitých, které jsou hlavní příčinou kyselých dešťů a znečištění ovzduší. Odsiřování je nezbytným opatřením pro splnění přísných environmentálních předpisů. Kromě toho zlepšuje účinnost spalování pro čistší hoření, čímž se zvyšuje energetický výkon a zároveň se snižují provozní náklady.

odsiřování bioplynu

Výzvy v tradičním odsiřování bioplynu

V procesu tradičního odsiřování bioplynu existují klíčové problémy, jako je odložené měření, manuální chyby, vysoká pracnost a bezpečnostní obavy. Pojďme se nyní na výše uvedené problémy podívat jeden po druhém.

Hlavní metodou monitorování hustoty je manuální odběr vzorků v intervalech. Hustota odsiřovací kapaliny se však může v časových intervalech měnit, což způsobuje, že při náhlém zrychlení nebo zpomalení odsiřovacích reakcí zůstávají přehlédnuty kritické anomálie. Odložené měření brání koncovým uživatelům v odhalení problémů a jejich včasném řešení.

Manuální operace při odběru vzorků a jejich přenosu vytvářejí prostor pro chyby. Například odsiřovací kapalina má tendenci reagovat se vzduchem nebo je kontaminována nečistotami, což vede k nepřesnosti měření. Nespolehlivé hodnoty mohou být navíc způsobeny úhlem pozorování, bublinami v kapalině nebo změnami prostředí.

Ruční odběr vzorků a měření, které je náročné na práci, přispívá k vysoké pracovní zátěži a vysokým provozním nákladům, zejména ve velkých odsiřovacích zařízeních s mnoha měřicími body. Obsluha vystavená škodlivým látkám z odsiřovacích kapalin se do určité míry často potýká se zdravotními problémy. Častá ruční obsluha v prostředí hořlavého bioplynu může navíc způsobit statickou elektřinu a dokonce i jiskry.

Funkce měřiče hustoty kapalin

V procesech odsiřování bioplynu hrají online hustoměry klíčovou roli ve zvyšování efektivity, bezpečnosti a dodržování environmentálních předpisů. Zde jsou jejich klíčové aplikace:

  1. Monitorování koncentrace odsiřovací kapaliny
    Při mokrém odsiřování bioplynu se k odstranění sirovodíku (H₂S) protiproudým kontaktem používá alkalický roztok. Koncentrace odsiřovací kapaliny koreluje s její hustotou, kterou mohou online hustoměry sledovat v reálném čase. To umožňuje operátorům udržovat optimální koncentrace kapaliny, což zajišťuje efektivní odstraňování H₂S a stabilitu procesu.
  2. Optimalizace reakčních podmínek
    Hustota odsiřovací kapaliny se mění s tím, jak se spotřebovávají reaktanty a vznikají produkty během chemické reakce. Sledováním těchto změn hustoty poskytují online hustoměry informace o průběhu a účinnosti reakce. Operátoři mohou upravovat parametry, jako je teplota, tlak a poměry přísad, aby zvýšili rychlost odsiřování a zlepšili výkon odstraňování síry.
  3. Řízení čištění odpadních vod
    Proces odsiřování produkuje odpadní vodu s vysokým obsahem síranů a dalších znečišťujících látek. Monitorováním hustoty této odpadní vody pomáhají online hustoměry určovat koncentrace kontaminantů, což umožňuje přesné úpravy strategií čištění odpadních vod tak, aby splňovaly environmentální normy.
  4. Prevence zablokování zařízení
    V procesech, jako je atmosférické mokré oxidační odsiřování (např. za použití roztoků uhličitanu sodného), může nedostatečná cirkulace kapaliny nebo nesprávná hustota postřiku vést k ucpání odsiřovacích věží. Online hustoměry poskytují včasné varování detekcí změn hustoty, což pomáhá předcházet problémům, jako je znečištění nebo ucpávání náplňových vrstev.
  5. Zajištění stability a bezpečnosti systému
    Díky zpětné vazbě v reálném čase o kritických parametrech hustoty tyto měřiče podporují stabilní provoz systému a snižují riziko poškození zařízení nebo přerušení procesu. Navíc minimalizují vystavení lidí nebezpečným materiálům tím, že eliminují potřebu častého ručního odběru vzorků v potenciálně nebezpečném prostředí.

Doporučené produkty a odpovídající výhody

Hustoměr s ladičkou č. 1

Je ideální pro kaly, jako jsou ty, které se nacházejí v procesech mokrého odsiřování. Umožňují nepřetržité měření hustoty v reálném čase a vyznačují se snadnou instalací přímo do systému. Jejich robustní konstrukce snižuje náklady na údržbu a zvyšuje spolehlivost systému, díky čemuž jsou vhodné pro průmyslové aplikace v oblasti bioplynu.

online měřič hustoty a koncentrace

Hustoměr s ladičkou

 

Ultrazvukový hustoměr č. 2

Měřič je kompatibilní s různými aplikacemi, včetně chemické výroby. Díky robustní konstrukci, kompatibilitě s korozivními kapalinami a digitálním datovým výstupům je cenný pro monitorování systémů odsiřování bioplynu.

ultrazvukový hustoměr lonmetr

Coriolisův průtokoměr č. 3

Přestože se jedná primárně o Coriolisovy průtokoměry, dokáží také s vysokou přesností měřit hustotu v procesech zahrnujících kapaliny s proměnlivou hustotou. Jsou spolehlivé pro odsiřování bioplynu, kde je nezbytná přesná regulace chemické reakce.

Řešení pro odsiřování bioplynu by mělo zdůraznit klíčovou roli průmyslové automatizace a přesného řízení v optimalizaci procesu. Implementací nástrojů pro monitorování v reálném čase, jako jsou například hustoměry integrované do potrubí, mohou průmyslová odvětví efektivně řídit koncentrace odsiřovacích kapalin a zajistit tak vysokou účinnost a stabilitu systému. To nejen zabraňuje korozi a ucpávání zařízení, ale také snižuje provozní náklady a zvyšuje environmentální shodu minimalizací škodlivých emisí, jako je sirovodík.

Automatizace procesu odsiřování navíc výrazně snižuje pracnost, zvyšuje bezpečnost a zajišťuje nepřetržitý a spolehlivý provoz. Přesné řízení odsiřovací kapaliny umožňuje jemné doladění reakčních podmínek, což v konečném důsledku zlepšuje využití energie a kvalitu bioplynu. Tento pokrok představuje krok vpřed v udržitelných průmyslových postupech a je v souladu s moderními energetickými cíli a ochranou životního prostředí.


Čas zveřejnění: 31. prosince 2024