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广州发电机脱硝原理及工艺
发布时间:2020-08-13 点击量:686
除了反应器及烟道的设计不容忽视外,催化剂的参数设计同样至关重要。一般来说,脱硝催化剂都是为项目量身定制的,即依据项目烟气成分、特性,效率以及客户要求来定的。发电机脱硝
催化剂NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
一般情况下,采用合适的催化剂,可在200℃~450℃的温度范围内有效地进行上述反应,在NH3/NO=1的条件下,脱硝效率可达80~90%。烟气中NOx浓度通常较低,但烟气体积较大,因此SCR装置中使用的催化剂必须具有较高的性能。因此,
以及燃烧后产生的水蒸气、飞灰、硫及硫铵等都对催化剂的使用造成影响,这些成分通过扩散进入催化剂的活性点,占据着催化剂活性点位,发电机脱硝
水泥行业污染物排放控制标准进一步收紧,低排放标准。在现行国家标准要求下,水泥行业普遍采用SNCR技术实现氮氧化物的去除。该技术改造简单,投资成本低,基本能满足现行标准下的排放要求。但由于行业内普遍不开展氨气逸出监测,行业内氨气逸出过多问题突出。2019年,
催化剂将逐渐被钝化,催化剂的活性随着运行时间的推移而降低,NOx还原效率下降,氨耗量增加,氨逃逸量增加,SCR系统运行成本将因有害元素的影响而上升。SNCR的脱硝效率没有SCR技术的脱硝效率高,但是相对于SCR技术,具有以下优点:降低成本。首先,SNCR技术不需要改变锅炉的设备装置,发电机脱硝
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。
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,
仅需加装氨或者尿素储槽,脱硝喷枪装置和喷射口即可;其次,不需要使用催化剂,大大降低了其使用成本。系统简单,占地少。