SNCR4.0干喷脱硝效率影响因素:1.温度的影响:一般认为SNCR4.0干喷脱硝技术反应的窗口温度为800~1100℃,如反应温度过低,反应速率会随之降低,氧化还原反应不能及时充分地发生,导致脱硝效率降低,同时未参加反应的还原剂随烟气进入后部设备,排入大气?但是反应温度也不能过高,当温度高于一定温度时,还原剂会被烟气中的O2氧化生成NOx,造成NOx浓度不降反升。2.还原剂类型:氨剂类型主要是液氨,燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产,氨水,尿素三种,各有优缺点。喷液氨容易与烟气很好地混合,但液氨的储存和使用都具有一定的安全问题。尿素较为安全,且有便于运输和储藏,但是在进行喷入时均匀性相对较差,影响反应效率,氨逃逸量高,容易生成高粘度的积灰,燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产,对设备造成堵塞和腐蚀。喷入氨水的优缺点则介于液氨和尿素之间。干喷脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX,燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产,按治理工艺可分为干喷脱硝。燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产
SNCR4.0干喷烟气脱硝技术的分类:常用的SNCR4.0干喷烟气脱硝技术有活性碳吸附法、电子束辐射法、荷电干式吸收剂喷射法、金属氧化物脱硝法等。SNCR4.0干喷烟气脱硝技术在钢铁行业中已经有应用于于大型转炉和高炉的例子,对于中小型高炉该方法则不太适用。SNCR4.0干喷脱硝技术的优点是工艺过程简单,无污水、污酸处理问题,能耗低,特别是净化后烟气温度较高,有利于烟囱排气扩散,不会产生“白烟”现象,净化后的烟气不需要二次加热,腐蚀性小;其缺点是脱硝效率较低,设备庞大、投资大、占地面积大,操作技术要求高。燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产高的分子干喷脱硝法:高的分子脱硝剂是整个技术的重要,脱硝剂是以高的分子材料作为载体。
影响NCR4.0干喷脱硝性能的因素有哪些?影响NCR4.0干喷脱硝性能的几个关键因素有:反应温度、烟气速度、催化剂的类型、结构和表面积以及烟气/氨气的混合效果。催化剂是NCR4.0系统中的主要部分,其成分组成、结构、寿命及相关参数直接影响NCR4.0系统的脱硝效率及运行状况。不同的催化剂适宜的反应温度也差别各异。反应温度不只决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性。如果反应温度太低,催化剂的活性降低,脱硝效率下降,则达不到脱硝的效果。
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,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。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。每天要对干喷脱硝设备喷巡检两次,检查喷是否堵塞,如有堵塞立即清理疏通;每月对声波吹灰器检查两次。
干喷脱硝又称干喷烟气脱硝,是指应用粉状或粒状吸收剂、吸附剂或催化剂来脱除烟气中含硝化物的气体。优点:SNCR4.0干喷烟气脱硝技术为气同反应,相对于湿法脱硝系统来说,设备简单,占地面积小、投资和运行费用较低、操作方便、能耗低、生成物便于处置、无污水处理系统等。典型的干喷脱硝系统是将脱硝剂(如石灰石、白云石或消石灰)直接喷入炉内。以石灰石为例,在高温下煅烧时,脱硝剂煅烧后形成多孔的氧化钙颗粒,它和烟气中的SO2反应生成硝酸钙,达到脱硝的目的。干喷脱硝装置使烟气阻力增加500Pa左右,而且对蜂窝式催化剂容易积灰堵塞,且随着运行时间的增长。燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产
干喷脱硝技术能去除废气中的hf、hcl、砷、汞等污染物,是深度处理技术。燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产
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)吸收剂吸收燃烧后SNCR4.0干喷脱硝生产
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