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深圳脱硝原理及工艺
发布时间:2020-07-17 点击量:761
即便喷氨装置没有优化调整, 通常也能满足性能要求。由于喷氨系统调试工作量较大, 脱硝工程往往会忽略喷氨系统的优化调试, 这将严重影响脱硝系统的长期运行, 脱硝
清华大学环境研究院和烟气多污染物控制技术国家工程实验室对部分地区进行了现场检查,发现该行业NH3逸出超标问题严重。部分企业烟气出口NH3逸出量甚至超过NOx浓度。在各地排放要求不断提高的背景下,采用SCR技术已成为水泥行业实现超低NOx排放的主要选择。经过多年的国内外实际应用,
典型流场设计要求的反应器顶层催化剂层入口烟气条件见表2, 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2部分。CFD计算最为关键的是计算模型的建立与边界条件的设定,
工程建设中需特别注意。脱硝系统运行与维护管理,脱硝系统的正确运行与定期维护是保证脱硝装置正常运行的关键,降低催化剂的活性。排风阻力限制:因装设SCR,排风阻力将增加500~1000pa,受此影响,吨熟料将增加烧成电耗0.75~1.5kWh/t。脱硝
为了防止反应器内部导流板、支撑结构等部件掉落的积灰以及烟道内絮状杂物堵塞催化剂孔道, 反应器内应设置碎灰格栅。催化剂的吊装是通过布置在反应器外的吊轨和电动葫芦来实现的, 吊轨的设计要充分考虑催化剂模块、吊具、电动葫芦的重量以及吊装过程中各种摆动引起的惯性力的作用。
成本限制:采用SCR技术脱硝需要要、占用空间、投资大、运行费用较高。5000t/d生产线利用SCR减排NOx总投资在4000万元左右。那么,低温脱硝催化剂受到青睐的原因有哪些呢?可节省大量的时间,低温脱硝催化剂是一种能够加快物质反应速率的催化剂,脱硝
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。
因而只要在生产产品的过程中放入少量的低温脱硝催化剂就能起到加快反应速率的效果。这样就能够节省了大量的时间,并且也不会破化产品原有的物理性质。