SNCR4.0干喷脱硝技术主要有:选择性催化还原法、选择性非催化还原法、联合脱硝法电子束照射法和活性炭联合脱硝法。选择性催化还原法是目前商业应用普遍的烟气脱硝技术。其原理是在催化剂存在的情况下,通过向反应器内喷入氨或者尿素等脱硝反应剂,将一氧化氮还原为氮气,石家庄高温脱硫脱硝,脱硝效率可达90%以上,主要由脱硝反应剂制备系统、反应器本体和还原剂喷淋装置组成。优点是吸附容量大,吸附和催化过程动力学过程快,可再生,机械稳定性高,石家庄高温脱硫脱硝。缺点是易形成热点和着火问题,且设备的体积大。干喷脱硝技术能去除废气中的hf,石家庄高温脱硫脱硝、hcl、砷、汞等污染物,是深度处理技术。石家庄高温脱硫脱硝
SNCR4.0干喷脱硝技术:适合排气量大,连续排放源。脱硝系统燃烧烟气中去除氮氧化物的过程。优点和不足:二次污染小,净化效率高,技术成熟;设备投资高,关键技术难度较大,要求烟气温度高,不能脱硫,烟气易结露腐蚀后续设备和管道。脱脂率:脱硝80%~90%。氨水喷枪能用于冷却,也可以用于除尘。火力发电厂、水泥厂、耐火材料加工厂及燃煤锅炉等在生产运行过程中会产生大量的烟尘和废气,针对其对环境的污染,国内外出现了袋式除尘、静电除尘、机械除尘、空气过滤以及湿法喷雾除尘等技术。佛山燃烧天然气脱硫脱硝干喷脱硝工艺系统主要有氨制备及氨存储运输系统、脱硝反应系统和其它辅助设备组成。
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。
SNCR4.0干喷脱硝技术的工程应用:SNCR4.0干喷脱硝技术是一种通过催化剂同步对NOx进行催化氧化的方法,同步脱除烟气中的NOx,使排放烟气达到非常低排放的要求。该工艺设备简单,在烟气治理的过程中,采用一种催化剂、一套装置,同时对烟气中的二氧化硫和氮氧化物进行处理,相互协作、相互促进。此外,整套设备还使用了自动化控制系统,一方面,在线监测系统可以监测出口烟气中NOx的浓度,以此来控制催化剂使用量;另一方面,可以在手机、PAD、电脑上远程监控和调节,并且通过云存储来保存和分析数据。干喷烟气脱硝技术无废水和废弃物处理。
SNCR4.0干喷脱硝的关键技术:喷氨装置。喷氨装置作为干喷脱硝装置的关键部分之一,直接影响脱硝效率及烟气系统阻力,从而影响脱硝系统的运行成本。目前,用于干喷脱硝的喷氨装置主要有涡流混合器、喷氨静态混合器、喷氨格栅及矩齿喷氨格栅等。流场模拟试验。进入反应器催化剂层入口的烟气流场分布均匀与否直接影响脱硝系统的各项性能指标,如果流场分布不均匀,不但会严重影响脱硝效率、增加氨的逃逸、加速催化剂磨损,严重时还会堵塞催化剂或引起空气预热器的堵塞和严重腐蚀,从而影响主机的正常运行,因此,流场模拟试验研究在脱硝系统设计中极为重要。干喷脱硝效率80%-95%,不仅能达到较低排放标准,同时解决了干喷脱硝带来的锅炉爆管、热效率损失等问题。佛山燃烧天然气脱硫脱硝
干喷脱硝技术系统包括着吸收剂制备与补充工艺。石家庄高温脱硫脱硝
SNCR4.0干喷烟气脱硝技术的优点:①具有很高的脱硝率(98%)和低温(100~200℃)条件下较高的脱硝率(80%)。②处理后的烟气排放前不需加热。③不使用水,没有二次污染。④吸附剂来源普遍,不存在中毒问题,只需补充消耗掉的部分。⑤能去除湿法难去除的SO2。⑥能去除废气中的hf、hcl、砷、汞等污染物,是深度处理技术。⑦具有除尘功能,出口排尘浓度小于10mg/m3。⑧可以回收副产品,如:高纯硫磺、浓硫酸、液态NO2、化学肥料等。除上述特点优势外,固体吸附/再生法还具有建设费用低,运转费用经济,占地面积小等特点。石家庄高温脱硫脱硝
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