焚烧炉脱硝特点

时间:2021年12月18日 来源:

    SCR脱硝催化剂公司的主要产品为钒钨钛基蜂窝式选择性催化还原脱硝催化剂,从产品的规格来分,目前主要生产的规格如下:SCR脱硝催化剂主要生产规格产品用途公司产品主要应用于大型火力发电厂的烟气脱硝(去除氮氧化物),也可用于钢铁、化工、运输、建材等工业领域的烟气脱硝,去除方法是选择性催化还原法(SCRSelectiveCatalyticReduction)。根据国标GB13223-2011[火电厂大气污染物排放标准]的相关描述,钒钛基蜂窝式选择性还原脱硝催化剂适用于单台出力65t/h以上除层锅炉、抛煤机外的燃煤发电锅炉;各种容量的煤粉发电锅炉;单台出力65t/h以上燃油、燃气发电锅炉;各种容量的燃气轮机组的发电厂;单台出力65t/h以上采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料的发电锅炉。整体煤气化联合循环发电的燃气轮机组的烟气脱硝。SCR脱硝催化剂工艺流程图4、流程说明(1)配料:根据生产配方对原材料进行精确称重。(2)混炼:在混炼阶段,活性成份与TiO2(-WO3,-WO3-SiO2)充分混合,混炼成易于挤出的可塑性材料。(3)过滤、预挤:去除混成料中的杂质,并用挤压设备制成所需要规格的蜂窝型胚体。。脱硝工程应建立在窑炉的低氮燃烧基础上;焚烧炉脱硝特点

    一、NO、脱除效率脱硝效率是脱硝系统性能的重要指标之一。在实际工程中通过反应器进出口的N0x分析仪表测量N0x的浓度,经DCS控制系统计算比较后将信号反馈给氨流量调节阀,调节阀根据反馈信号来控制喷入烟道中的氨量,从而保证设计的脱硝效率。二、氨逃逸率SCR系统在正常运行时,喷入反应器内的氨不能100%地与N0,进行反应,未参加化学反应的氨会随烟气或飞灰从反应器的出口被带入下游的空气预热器,这种现象称为氨的逃逸。通常所说的氨逃逸率是指反应器出口烟气中氨的浓度(ppm),转换成6%氧量、标态、干基的数值。氨逃逸率也是脱硝系统性能的重要指标之一。在实际工程中氨的逃逸量可以用氨的分析仪在反应器的出口测量得出,也可以通过脱硝效率经DCS控制系统计算得到。通常氨逃逸率越小越好,因为烟气中残余的NH3会与SO3反应生成NH4HS03,这是一种很粘的物质,附着在空气预热器表面,影响空气预热器的效率。另外多余的NH3进入大气,也是对空气的污染。高含尘量布置的SCR系统氨的逃逸率一般小于5ppm。三、烟气在反应器内的空间速度空间速度是SCR的一个关键设计参数,它是烟气体积流量(标准状态下的湿烟气)与SCR反应塔中催化剂体积的比值。焚烧炉脱硝特点精细脱硝工艺有助于降低氨水消耗、降低氨逃逸;

    使液滴更容易穿透炉膛进入烟气流。(NSR)氨氮摩尔比NSR即反应中氨与NO的摩尔比值,按照SNCR反应式,还原1molNO需要1mol氨或。但实际运行中喷入还原剂的量要比此值高,根据脱硝实验表明,当NSR小于,NOx的脱除效率会随着NSR值的增加而***增加,同时有效温度区域范围会扩大。但是当NSR大于,随着NSR值的逐渐提升,NOx的脱除效率增加并不明显,NSR过大则会引起氨逃逸量增大,氨耗量升高。为提高脱硝效率、减少氨耗量和降低氨逃逸,SNCR的NSR值一般控制在。4、工程应用实例以某热电厂490t/h循环流化床锅炉实际运用情况为例,该发电机组采用氨水SNCR脱硝装置,在左右旋风分离器位置各设置从上到下4层喷射装置,每层内外侧各1套喷射装置,共16套喷射装置。经过一段时间运行后,业主反馈脱硝效率降低、氨耗量增加和氨逃逸提高等一系列问题。通过现场分析,对SNCR脱硝进行如下性能优化调试:1)控制燃烧温度,调节旋风分离器入口烟温为920-950℃;2)检查喷枪的雾化效果(适当提升雾化气体压力)、清理喷嘴的堵塞、更换磨损喷嘴以及调整喷枪的插入深度(喷枪喷嘴与外管向炉外微缩数毫米)。3)检查氨水浓度和配比溶度,控制氨氮摩尔比在;4)通过现场试验比较。

    NH3泄漏是SNCR脱硝技术的基本工艺参数,应该持续监测工艺优化。原位测量原理**适合这种监测任务,因为它可以实时提供测量数据以实现快速反应(如LDS6原位激光气体分析仪)。它直接安装在过程气流中,并提供快速准确的NH3逃逸浓度数据。本文研究介绍了SNCR脱硝技术的缺陷,并提出了相应的解决措施。燃料燃烧过程会产生对环境有害的排放物,尤其是二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),一氧化氮(NOx)和粉尘。对于烟气脱硝,除了优化空气供应的特殊炉子等前端主要措施外,还采用后端措施,以减量工艺为基础。SNCR脱硝技术是一种重要的脱硝方式,但其自身也存在一些缺陷。通过对这些问题的研究,可以进一步完善SNCR脱硝技术,提高脱硝效果。选择性非催化还原(SNCR)是一种减少传统发电厂燃烧生物质、废物和煤炭的氮氧化物排放的方法。该工艺包括将氨或尿素注入锅炉的燃烧室,在烟气温度介于760和1,090℃(1,400和2,000�H)之间的地方与燃烧过程中形成的氮氧化物反应。所产生的化学氧化还原反应产物是分子氮(N2),二氧化碳(CO2)和水(H2O)。尿素(NH2CONH2)比更危险的氨(NH3)更容易处理和储存。在这个过程中,它像氨一样反应:NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2减少发生根据。脱硝系统的还原剂储量应满足系统使用4~7天为宜,并能够满足消防和安全环保要求;

    促使很多电厂脱硝系统倾向于用尿素作为还原剂。。因此,脱硝还原剂液氨改尿素,在安全方面将得到**的提升。经济性方面无论是选用液氨还是尿素作为还原剂,在运行维护费用中,检修费用相当,蒸汽、水等消耗也相近,还原剂的采购成本和运行电费则为主要费用,因此控制还原剂费用和消耗的电费是控制脱硝生产成本的关键。1)还原剂采购费用中能自备电厂如选用液氨作为还原剂,液氨的耗量为115kg/h,而尿素作为还原剂时的耗量为200kg/h,按8000h计算,年耗氨量为920t,年耗尿素量为1600t,根据当前市场价格按液氨到厂价3200元/吨、尿素到厂价1900元/吨计算,年原材料费用分别为液氨、尿素304万元。2)电耗选用液氨作为还原剂时,脱硝系统电负荷不大于50kw,而选用尿素时,脱硝系统电负荷不大于480kw,相差430kw,按年运行8000h,厂用电,选择尿素时年电费增加。3)简单性价比(1)采购费用无论是选用液氨还是尿素作为还原剂,在运行维护费用中,检修费用相当,蒸汽、水等消耗也相近,还原剂的采购成本和运行电费则为主要费用,因此控制还原剂费用和消耗的电费是控制脱硝生产成本的关键。以一台350MW超临界抽凝燃煤发电机组为例,脱硝装置入口设计NOx为300mg/Nm3。分级燃烧工艺、富氧燃烧工艺均可以在一定程度上减少NOX的生成;焚烧炉脱硝特点

脱硝设备宜采用不锈钢材质,也可以使用PP、PE等高分子材料;焚烧炉脱硝特点

    氧量、一氧化碳浓度)的影响7.氮剂类型和状态04SNCR技术的应用前景SNCR在不同的锅炉中的应用。对于某些垃圾炉、CFB锅炉,由于其炉膛内的温度正好处于其反应温度窗内,因此SNCR适应性比较好,喷氨点的设置和控制比较简单。而且由于不经过对流受热面,炉膛内的温度又相对稳定,所以运行的可靠性相对要好一些。因此SNCR在这类锅炉的应用比较多。对于电站锅炉,反应温度窗处于高温对流受热面区域。在这个区域,烟气温度受燃料,燃烧配风等调整和变化以及锅炉负荷的变动影响较大,反应温度窗会沿着烟气流动方向迁移,因此SNCR设计时会设置多个喷射取。另外,在烟道截面上,烟气温度分布不均匀,在不到200℃的**佳反应温度窗内,烟气温度偏差可能达到100℃以上,SNCR的先天补足在此暴露无疑。要解决反应温度窗的迁移的问题,烟气温度的测量就是良好控制的前提。在这么高的温度下,现有的技术水平,从测点数量、成本、测量的可靠性、仪表的损坏率都会有一些问题。另外一个问题就是氨氮摩尔比的问题。氨氮摩尔比是获得高的脱硝效率、低的漏氨和稳定的性能的重要因素。首先,SNCR还原反应的氨氮摩尔比不象SCR一样固定为1:1,随着反应条件的变化,这个比例是一个变化的值。然后。焚烧炉脱硝特点

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