極低排放脫硝配件

來源: 發布時間:2021-10-21

    目前SCR脫硝催化劑的研究熱點之一是過渡金屬負載或者離子交換的微孔分子篩催化劑,該催化劑一般以Cu或者Fe為活性組分。Cu基分子篩催化劑具有良好的低溫催化能力;Fe基分子篩催化劑能在高溫下保持較高的NOx轉化率;過渡金屬氧化物CeO2因良好的氧化還原能力和強烈的金屬間相互作用,在催化劑上的應用前景也相當廣闊。唐劍驍等以等體積浸漬法為基礎,探究微波干燥和普通干燥制得負載型Cu基分子篩催化劑M-4Cu-ZSM-5和4Cu-ZSM-5的脫硝活性。研究結果表明,銅的引入對ZSM分子篩的脫硝活性有明顯的提升作用;M-4Cu-ZSM-5催化劑在低于200℃時顯示比4Cu-ZSM-5略高的脫硝活性。黃增斌等分別以β、ZSM-5和USY分子篩為載體,采用浸漬法制備了錳鈰催化劑,并對催化劑的低溫脫硝性能進行了測試。實驗結果表明,3種分子篩負載的錳鈰催化劑均有較好的低溫活性,其中Mn-Ce/USY催化劑在107℃時NOx轉化率能達到90%。活性組分MnOx主要以無定型態分布于催化劑表面,催化劑表面弱酸對反應起主要作用。Zhao等分別以ZSM-5、SAPO-34為載體,制備了Cu-Mn雙金屬分子篩催化劑Cu-Mn/ZSM-5、Cu-Mn/SAPO-34。實驗結果表明,當Cu/Mn比為3∶2時。SNCR脫硝可以達到50mg的排放標準;極低排放脫硝配件

    SNCR脫硝技術的應用及前景SNCR在不同的鍋爐中的應用。對于垃圾爐、某些工業鍋爐,由于其爐膛內的溫度正好處于其反應溫度窗內,因此SNCR適應性比較好,噴氨點的設置和控制比較簡單。而且由于不經過對流受熱面,爐膛內的溫度又相對穩定,所以運行的可靠性相對要好一些。因此SNCR在這類鍋爐的應用比較多。對于電站鍋爐,反應溫度窗處于高溫對流受熱面區域。在這個區域,煙氣溫度受燃料,燃燒配風等調整和變化以及鍋爐負荷的變動影響較大,反應溫度窗會沿著煙氣流動方向遷移,因此SNCR設計時會設置多個噴射取。另外,在煙道截面上,煙氣溫度分布不均勻,在不到200℃的比較好反應溫度窗內,煙氣溫度偏差可能達到100℃以上,SNCR的先天補足在此暴露無疑。要解決反應溫度窗的遷移的問題,煙氣溫度的測量就是良好控制的前提。在這么高的溫度下,現有的技術水平,從測點數量、成本、測量的可靠性、儀表的損壞率都會有一些問題。另外一個問題就是氨氮摩爾比的問題。氨氮摩爾比是獲得高的脫硝效率、低的漏氨和穩定的性能的重要因素。首先,SNCR還原反應的氨氮摩爾比不象SCR一樣固定為1:1,隨著反應條件的變化,這個比例是一個變化的值。然后,在SNCR的噴氨區,NOx的分布的均勻性很差。SNCR脫硝設備制造脫硝系統已經進入精細化、數據化、全自動化階段;

    SNCR脫硝技術一、概述選擇性非催化還原(SNCR)系統是一種燃燒后的煙氣脫硝技術,通過在火力發電鍋爐,垃圾燃燒爐、水泥窯爐或其他工業鍋爐的適當位置噴入適量的還原劑來去除NOx的化學反應過程。二、特點1.系統簡單,占地面積小。2.投資成本少,運行費用低。3.適合各種燃料的鍋爐。4.全自動高效控制,自動*****佳溫度區間。5.模塊化的供給系統,使得系統安裝、操作和維護簡單。6.應用范圍廣,適用與新建生產線和老生產線改造。7.脫硝效率為40%~60%,結合低氮燃燒器,脫硝效率可達70%以上。三、工藝流程圖四、脫硝裝置的總體要求脫硝裝置(包括所有需要的系統和設備)至少滿足以下總的要求:●鍋爐出口煙氣NOx濃度不大于500mg/Nm3時,采用SNCR技術時煙氣NOx濃度控制在200mg/Nm3以下;●脫硝裝置在設計機組60%~100%BMCR負荷范圍內有效地運行,脫硝效率不低于60%;●脫硝裝置和所有輔助設備能投入運行而對鍋爐負荷、運行方式沒有任何干擾,SNCR脫硝系統不增加煙氣阻力;●脫硝裝置在運行工況下,氨的逃逸率小于8ppm;●使用20%氨水作為脫硝還原劑,但濃度會在15%-25%范圍內波動,技術方案應能適應氨水濃度的變化;●煙氣脫硝工程內電氣負荷為低壓負荷情況。

    V對生態環境有0作用,不利于V基催化劑的未來發展。因為環境法規的嚴格要求,包括工業NOx的排放標準要求、柴油發動機NOx排放限值要求等,需要SCR脫硝催化劑毒性更低、溫度窗口更寬以及低溫活性更好。因此,低溫高效、性能穩定、對環境無0作用的低溫SCR脫硝催化劑已成為研究熱點。1低溫SCR脫硝催化劑Mn基低溫SCR脫硝催化劑由于錳的價態分布較廣,不同價態的錳之間能相互轉化產生氧化還原性,促進NH3選擇性還原NO從而促進SCR反應的進行。Kapteijn等對單組分的MnOx做了深入的研究,制備了不同價態的純MnOx,研究了不同價態的Mn的催化活性的差異。結果表明,在低溫環境中,選用NH3作為還原劑進行SCR反應,得到結論MnO2>Mn5O8>Mn2O3>Mn3O4>MnO,證明MnOx中Mn元素的價態對催化劑活性有很大影響。單組分的Mn基催化劑雖然反應溫度低,催化效率高,但是由于在低溫條件下對N2的選擇性差,對SO2和H2O的抵抗性能較差,容易在煙氣中失活。為了解決單組分Mn基催化劑的缺點,近年來研究人員將其他金屬元素摻雜到單組分Mn基催化劑中,形成復合Mn基催化劑。陳志航等采用檸檬酸法制備了一系列鉻錳復合氧化物催化劑,考察了鉻錳摩爾比對反應活性的影響。實驗結果表明。脫硝噴槍應防止高溫燒蝕,增加護管和通入冷卻空氣是較好的辦法;

    分別對比左右兩個分離器的脫硝效率、內外側各8根噴槍的脫硝效率和從上到下的4層噴槍的脫硝效率,根據試驗結果合理調整每根噴槍流量計的流量。5)調整配風方式,并控制燃燒過程的含氧量,適當延長反應滯留時間;6)通過PLC控制系統,根據對鍋爐負荷及排放煙氣中NOx和氨氣的在線監測情況,自動控制調節每根噴槍的氨水流量及壓縮空氣量,使脫硝系統能根據負荷變化自動調節工藝參數,以實現脫硝系統的穩定運行,在保證脫硝效率的前提下,降低使用成本。經過性能優化調試后,脫硝效率大幅提高、氨耗量減少并且氨逃逸降低。具體數據見下表:表1性能優化調試前后對比表5、結論本文通過分析SNCR脫硝技術中氨耗量和氨逃逸的主要影響因素,并提出切實可行的對策加以控制。SNCR脫硝運轉過程中,為了實現**佳的脫硝效率、**少的氨耗量和**小的氨逃逸,需要選擇適量的還原劑在**佳的溫度區間內與煙氣中充分的混合,采用優化的噴射策略,通過提高NH3的反應效率,降低還原劑的使用量,將氨逃逸降至**低,以降低運行成本、減少二次污染及避免設備的腐蝕。精細脫硝工藝有助于降低氨水消耗、降低氨逃逸;小風量脫硝報價表

一般采用氨水、液氨、尿素、臭氧等作為還原劑;極低排放脫硝配件

    電廠SNCR脫硝可行性:1、國內外SNCR脫硝在電廠鍋爐和工業鍋爐上已廣泛應用,脫硝率達標,該項技術已經為相關專家認定為成熟可靠的脫硝技術。2、鍋爐煙氣的溫度有符合SNCR反應的溫度范圍,可以確保較高的脫硝率。3、中小型鍋爐爐膛和煙道截面積小,有利霧場分布和還原劑的混合,確保脫硝率。4、投資低且不需要對鍋爐進行改造,對鍋爐系統的正常運行幾本無影響。電廠鍋爐SNCR脫硝系統有氨水和尿素兩種還原劑,以下分別對兩種系統進行介紹。1、電廠脫硝氨水技術參數—SNCR(尿素)脫硝系統系統結構:該系統主要有五部分組成:尿素溶液配制系統、尿素溶液儲存系統、加壓沖洗系統、霧化噴射系統、自動控制系統;系統特點:1、不需要大規模改造,不使用催化劑,不產生固體廢料。2、操作簡單,故障率低,停機自動沖洗,防止尿素溶液在管路中結晶。3、關鍵設備部件都設有備用,保證系統安全運行。4、鍋爐溫度符合SNCR的反應溫度,脫硝效率高。5、尿素無毒無害,系統安全系數高,沒有安全隱患。6、對生產工藝和鍋爐設備質量無影響。系統用途:用于水泥生產線、電廠鍋爐、工業鍋爐的煙氣脫硝。系統維護:定期對管路閥門和脫硝噴槍進行檢查,不讓跑冒滴漏現象發生,停機時對管路進行沖洗。極低排放脫硝配件

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