MEASUREMENT OF ALKALIHALIDES IN COMBUSTION PROCESSES
A method for measuring alkalihalide content of flue gas. The method comprises generating a light beam (170), wherein the light beam (170) comprises photons having a first wavelength (lambda1), guiding the light beam (170) to a first optical path (160), wherein the first optical path (160) runs throu...
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Format | Patent |
Language | English French |
Published |
13.06.2013
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Summary: | A method for measuring alkalihalide content of flue gas. The method comprises generating a light beam (170), wherein the light beam (170) comprises photons having a first wavelength (lambda1), guiding the light beam (170) to a first optical path (160), wherein the first optical path (160) runs through a space (110) containing the flue gas, whereby the light beam (170) is attenuated to an attenuated light beam (175) and detecting a first value indicative of a first intensity (Ik0) of the attenuated light beam (175). The method further comprises generating a light pulse (710), wherein the light pulse (710) comprises photons having a second wavelength (lambda2), dissociating at least part of the alkalihalide molecules (510) on the first optical path (160) to alkali atoms (520) and halogen atoms (525), using the light pulse (710), wherein the light beam (170) is further attenuated to an attenuated light beam (175) by absorption to the alkali atoms (520) on the first optical path (160), detecting a second value indicative of a second intensity (Ik) of the attenuated light beam (175), and determining, using the first value and the second value, the alkalihalide content of the flue gas. Furthermore, a device (990) for measuring alkalihalide content of flue gas by performing the method. Still further, a boiler (100) comprising the device (990).
L'invention concerne un procédé de mesure de la teneur en halogènes alcalins d'un gaz de combustion. Le procédé comprend la génération d'un faisceau lumineux (170), le faisceau lumineux comprenant des photons ayant une première longueur d'ondes (lambda1), le guidage du faisceau lumineux (170) vers un premier chemin optique (160), le premier chemin optique (160) traversant un espace (110) contenant le gaz de combustion, ce pourquoi le faisceau lumineux (170) est atténué en un faisceau lumineux atténué (175), et la détection d'une première valeur indicative d'une première intensité (Ik0) du faisceau lumineux atténué (175). Le procédé comprend également la génération d'une impulsion lumineuse (710), l'impulsion lumineuse (710) comprenant des photons ayant une seconde longueur d'ondes (lambda2), la dissociation d'au moins une partie des molécules d'halogènes alcalins (510) sur le premier chemin optique (160) en atomes alcalins (520) et atomes d'halogènes (525), à l'aide de l'impulsion lumineuse (710), le faisceau lumineux (170) étant encore atténué en un faisceau lumineux atténué (175) par absorption des atomes alcalins (520) sur le premier chemin optique (160), la détection d'une seconde valeur indicative d'une seconde intensité (Ik) du faisceau lumineux atténué (175), et la détermination, en utilisant la première valeur et la seconde valeur, de la teneur en halogènes alcalins du gaz de combustion. L'invention concerne également un dispositif (990) pour mesurer la teneur en halogènes alcalins du gaz de combustion par mise en oeuvre du procédé. L'invention concerne également une chaudière (100) comprenant le dispositif (990). |
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Bibliography: | Application Number: WO2012FI51153 |