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长沙电厂的脱硫脱硝 欢迎来电 上海泰北实业供应

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所在地: 上海市
***更新: 2021-05-17 05:37:21
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SNCR4.0干喷脱硝技术反应温度高(与湿法脱硝相比),因而净化后烟气不需再加热,而且反应系统中不采用水洗工艺,省去后续废水处理问题。因此,干喷是目前烟气脱硝应用较多的技术。SNCR4.0干喷脱硝基本原理:SNCR4.0干喷脱硝目前主要包括催化还原法和无催化还原法两种。所谓催化还原法是利用不同的还原剂,在一定温度和催化剂作用下,NOx还原成N2和水,长沙电厂的脱硫脱硝。催化还原法的效果如何,关键是选用有效的还原剂,一般多采用甲烷,长沙电厂的脱硫脱硝、氨等作还原剂。无催化还原法不用催化剂,长沙电厂的脱硫脱硝,但需在高温区进行。干喷脱硝技术的效率很高。长沙电厂的脱硫脱硝

SNCR4.0干喷脱硝主要技术:选择性非催化还原法。选择性非催化还原法工艺原理是在高温条件下,由氨或其他还原剂与氮氧化物反应生成氮气和水。该工艺存在的问题是:由于温度随锅炉负荷和运行周期变化及锅炉中氮氧化物浓度的不规则性,使该工艺应用时变得较复杂。联合烟气脱硝技术结合了选择性和非选择性还原法的优势,但是使用的氨存在潜在分布不均,目前没有好的解决办法。活性炭法是利用活性炭特有的大表面积、多空隙进行脱硝。烟气经除尘器后在90~150℃下进入炭床(热烟气需喷水冷却)进行吸附。长沙电厂的脱硫脱硝干喷烟气脱硝技术不易造成二次污染。

SNCR4.0干喷烟气脱硝技术常用的方法有哪些?1、活性碳吸附法:原理:NO2被活性碳吸附并被催化氧化为三氧化硫(NO3),再与水反应生成H2NO4,饱和后的活性碳可通过水洗或加热再生,同时生成稀H2NO4或高浓度NO2。可获得副产品H2NO4,液态NO2和单质硫,即可以有效地控制NO2的排放,又可以回收硫资源。2、电子束辐射法:原理:用高能电子束照射烟气,生成大量的活性物质,将烟气中的NO2和氮氧化物氧化为NO3和二氧化氮(NO2),进一步生成H2NO4和硝酸(NaNO3),并被氨(NH3)或石灰石(CaCO3)吸收剂吸收

SNCR4.0干喷脱硝的关键技术:催化剂选型。目前,常用于干喷脱硝的催化剂主要为氧化钛基催化剂,其主要成分为TiO2,V2O5,WO3和MoO3等,主要有蜂窝式、平板式和波纹板式。蜂窝式催化剂为均质一次挤出成型,具有较高的比表面积;平板式催化剂以不锈钢网格为基材,浸镀活性材料,有较高的耐飞灰磨损性和较低的压力损失,抗砷中毒能力强;波纹板式催化剂以强化的玻璃纤维为基材,浸镀活性材料,质量小、活性高、抗CaO中毒能力强。原则上,不同类型的催化剂均能满具体项目的各项性能指标要求,但不同类型的催化剂其活性、节距、有效比表面积、催化剂体积与阻力等均不相同,因此,可以通过比较来选择一种较佳的催化剂形式与布置方式,以提高项目的性价比,有效降低项目初建与运行成本。SNCR4.0干喷脱硝投资节省、占地节省、操作简单、维修方便。

SNCR4.0干喷烟气脱硝技术的优点:(1)在运行过程中不需随时向系统中加入脱硝剂,脱硝剂消耗少,另外,脱硝剂可通过水洗或加热等方式进行再生,实现重复利用,有利于节约原料,降低运行成本;(2)脱硝产物能以硝酸、硝磺等形式加以回收,在一定程度上缓解了我国硝酸类产品需求量大的压力:设备相对较少,工艺比较简单,易于操作;不存在二次污染问题。尽管如此,炭法烟气脱硝也存在一些不足之处:普通的工业活性炭对二氧化硝的吸附容量有限,一般只为2%,造成设备庞大,再生频繁等问题。(3)副产品硝酸浓度低,难以浓缩。干喷脱硝工艺投资成本和运行成本低,占地面积小。长沙电厂的脱硫脱硝

干喷脱硝技术的效率很容易达到95%以上。长沙电厂的脱硫脱硝

SNCR4.0干喷脱硝的关键技术:流场模拟试验。典型流场设计要求的反应器顶层催化剂层入口烟气,如果要求脱硝效率达到85%以上,则催化剂层入口的烟气条件还要更严格。流场模拟试验研究主要分为计算流体力学CFD计算与物理模型试验验证部分。CFD计算较为关键的是计算模型的建立与边界条件的设定,计算模型建立时要根据实际烟气系统设计情况确定烟气系统内部件是否简化以及计算网格的大小,以达到计算速度和精度统一的目的;为了便于脱硝系统入口边界条件的设定,通常将省煤器换热管束出口作为脱硝系统CFD计算的入口,将锅炉空气预热器入口作为脱硝系统CFD计算的出口,易于设定CFD计算条件。进行物理模型试验验证时,通常选用1∶15~1∶10的比例搭建试验装置,冷态试验时较大程度上使雷诺数与实际工程雷诺数一致,以准确地反映实际工程的流动特性,用以验证CFD计算结果,从而保证实际工程烟气系统设计满足流场分布要求。长沙电厂的脱硫脱硝

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