基于TDLAS的燃煤电厂温室气体排放检测技术研究

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随着温室效应的日益严重,温室气体减排也逐渐成为全国关注的焦点,目前发电及热力供应行业排放的CO2约占全国CO2排放总量的50%,因此对于燃煤电厂CO2气体排放的实时监测是非常重要的。与此同时,全国碳排放权交易市场于2017年在电力行业率先启动运行。在这样的背景下,碳排放监测技术也受到了前所未有瞩目。目前燃煤电厂碳排放监测方法包括排放因子法、碳平衡法和在线监测法,其中在线监测法能够直接获取直观的碳排放数据,是重要的评估和验证手段。与传统在线监测技术相比,可调谐二极管激光吸收光谱(Tunable diode laser absorption spectroscopy,TDLAS)技术具有精度高、响应快、非侵入、实时同步在线检测多个参数等特点,在各领域CO2监测均有很好的应用,发展势头十分迅猛。本文首先介绍了TDLAS技术的基本原理,包括直接吸收法和波长调制技术的测量机制,搭建了可调谐二极管激光吸收光谱测量实验台,并对实验设备及实验操作步骤进行了阐述。本文主要通过模拟实际燃煤电厂尾部烟道的检测环境,来实现CO2浓度的测量,同时对影响浓度检测精度的主要因素进行了深入研究。基于避开其他气体谱线干扰的原则,选择1.58μm附近波段的CO2吸收峰,利用HITRAN(High-resolution Transmission Molecular Absorption Database)数据库建立扫描点和谱线波数之间的关系,对谱线进行洛伦兹函数拟合并计算光强比值,用直接吸收法测出浓度对比纯氮线法与去峰拟合法两种方法的效果,探讨了适用于工业现场的吸收光谱基线拟合方法;模拟燃煤电厂尾部烟道的温度变化和浓度条件,对气体池中10%到20%(间隔2%)六组不同浓度的CO2和N2混合气体进行直接吸收信号和二次谐波峰值测量,并进行数据处理,通过研究温度对谱线线宽和线强的影响,基于浓度测量公式与最小二乘法,建立了温度变化修正模型,从而提高了TDLAS技术测量燃煤电厂碳排放的可靠性与稳定性。
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