广东锅炉干法脱硫脱硝
什么是SNCR4.0干法烟气脱硝技术?SNCR4.0干法烟气脱硝技术即选择性催化还原技术,是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂,利用催化剂(铁、钒、铬、钴或钼等碱金属)在温度为200-450℃时将烟气中的NOx转化为氮气和水。由于NH3具有选择性,只与NOx发生反应,基本不与O2反应,故称为选择性催化还原脱硝。在通常的设计中,使用液态纯氨或氨水(氨的水溶液),无论以何种形式使用氨,首先使氨蒸发,然后氨和稀释空气或烟气混合,之后利用喷氨格栅将其喷入SNCR4.0反应器上游的烟气中。干法脱硝技术已经成为各国控制烟气污染的研发热点。广东锅炉干法脱硫脱硝
SNCR4.0干法脱硝技术的特点:1、放宽氨逃逸限制亦无ABS问题。尿素SNCR4.0工艺与其他工艺不同,不会使烟气中SO3浓度增加。逃逸NH3与SO3产生的亚硫酸氢铵(NH4HSO3,ABS)容易沉积在锅炉尾部的受热面上,易造成空气预热器堵塞或腐蚀。SNCR4.0工艺的逃逸氨一般控制在5~15ppm以下,而其他工艺则必须控制在1~5ppm。2、通过仿真模拟技术,喷射注射方案相比其他公司设计选点更少,注射剂量更少,系统性价比更高。3、由于采用高安全型还原剂尿素,系统安全性较高。4、SNCR4.0系统,炉膛就是反应器,所占空间极小,同时SNCR4.0系统还具有投资少。株洲锅炉干法脱硫脱硝干法脱硝技术中的硫酸铵产品回收率高且品质纯。
SNCR4.0干法脱硝的关键技术:喷氨装置。喷氨装置作为干法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,用于干法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。
SNCR4.0干法烟气脱硝技术的分类:常用的SNCR4.0干法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干法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干法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。干法脱硝技术工艺设备可靠。
SNCR4.0干法脱硝效率影响因素:1.温度的影响:一般认为SNCR4.0干法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,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,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。SNCR4.0干法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。沈阳烟气脱硫脱硝工艺
SNCR4.0干法脱硝工艺的系统简单,安装期短,仅需10天左右停炉时间即可完成施工。广东锅炉干法脱硫脱硝
NCR4.0干法脱硝技术的催化反应系统运行需注意那些要点?(1)反应器声波吹灰系统的稳定运行对于机组和脱硝系统的安全稳定运行极为重要。因此无论是否喷氨,在锅炉引风机运行以后,就应该把声波吹灰系统顺控投入运行,当锅炉需要进行检修时,在引风机停运后方可把声波吹灰系统停运;(2)声波吹灰系统在每一个反应器的每一层的就地管路上都有一个压力调节阀,应该把压缩空气的压力调整在0.5MPa,日常巡捡时应该检查该压力是否在0.5MPa左右,否则应该进行调整。广东锅炉干法脱硫脱硝
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