天津尿素脫硝

來源: 發布時間:2021-11-10

    SCR(SelectiveCatalyticReduction)——選擇性催化還原法脫硝技術是目前國際上應用**為***的煙氣脫硝技術,在日本、歐洲、美國等國家地區的大多數電廠中基本都應用此技術,它沒有副產物,不形成二次污染,裝置結構簡單,并且脫除效率高(可達90%以上),運行可靠,便于維護等優點。SCR技術原理為:在催化劑作用下,向溫度約280~420℃的煙氣中噴入氨,將NOX還原成N2和H2O。NH3與煙氣均勻混合后一起通過一個填充了催化劑(如V2O5-TiO2)的反應器,NOx與NH3在其中發生還原反應,生成N2和H2O。反應器中的催化劑分上下多層(一般為3—4層)有序放置。該方法存在以下問題:催化劑的時效和煙氣中殘留的氨。為了增加催化劑的活性,應在SCR前加高校除塵器。殘留的氨與SO2反應生成(NH4)2SO4,NH4HSO4很容易對空氣預熱器進行粘污,對空氣預熱器影響很大。在布置SCR的位置是我們應多反面考慮該問題。聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。還原劑消耗量主要通過流量計進行統計;天津尿素脫硝

    SCR脫硝催化劑公司的主要產品為釩鎢鈦基蜂窩式選擇性催化還原脫硝催化劑,從產品的規格來分,目前主要生產的規格如下:SCR脫硝催化劑主要生產規格產品用途公司產品主要應用于大型火力發電廠的煙氣脫硝(去除氮氧化物),也可用于鋼鐵、化工、運輸、建材等工業領域的煙氣脫硝,去除方法是選擇性催化還原法(SCRSelectiveCatalyticReduction)。根據國標GB13223-2011[火電廠大氣污染物排放標準]的相關描述,釩鈦基蜂窩式選擇性還原脫硝催化劑適用于單臺出力65t/h以上除層鍋爐、拋煤機外的燃煤發電鍋爐;各種容量的煤粉發電鍋爐;單臺出力65t/h以上燃油、燃氣發電鍋爐;各種容量的燃氣輪機組的發電廠;單臺出力65t/h以上采用煤矸石、生物質、油頁巖、石油焦等燃料的發電鍋爐。整體煤氣化聯合循環發電的燃氣輪機組的煙氣脫硝。SCR脫硝催化劑工藝流程圖4、流程說明(1)配料:根據生產配方對原材料進行精確稱重。(2)混煉:在混煉階段,活性成份與TiO2(-WO3,-WO3-SiO2)充分混合,混煉成易于擠出的可塑性材料。(3)過濾、預擠:去除混成料中的雜質,并用擠壓設備制成所需要規格的蜂窩型胚體。。氨水脫硝方案脫硝工藝主要有還原劑儲存、加壓輸送、霧化等工序;

    通過適合的控制閥來實現精確控制。純氨系統脫硝效率**高,氨逃逸量**低,由于存在危險,純氨系統的安全性**差,純氨系統投資要高于氨水系統。。尿素運輸、儲存、輸送都無需特別的安全防護措施,只需用普通的聚丙烯編織袋內襯塑料薄膜包裝運輸即可。如果尿素為溶液,為了防止尿素固態結晶的析出,則存儲罐需要電加熱使50%濃度的尿素溶液需要保持在16℃以上,可以設計一個循環回路,保證儲存罐內尿素和水的良好混合,防止出現斷流情況發生,在噴入分離器或爐膛之前應摻水稀釋使尿素系統中溶液達到脫硝反映所需要的濃度。各噴射組設有多個噴射器,每個噴射組設有流量調節閥門和流量計量設備,用以計量和控制本組噴入爐膛的尿素流量。如果尿素為固體,則需要一個尿素溶液制備系統,將固體尿素和除鹽水在溶解罐內混合,為了保證尿素溶液供應的連續性,通常配備2個溶解罐,尿素在***個罐內溶解后,注入第二個罐進行中間儲存和緩沖,**后通過水泵抽出后送往鍋爐e6cbb882-61af-4f34-aafb-fda。尿素系統的氨逃逸量**高,但是其脫硝效率較低,尿素系統的安全性**高,因此在安全性要求高的場合可優先考慮采用噴射尿素的脫硝系統。。

    兩者的充分混合是保證充分反應的又一個技術關鍵,是保證在適當的NH3/NOx摩爾比下得到較高的NOx還原率的重要環節。為了使還原反應充分進行反應,在尿素混合液噴入后需要立即擴散并與煙氣混合,混合的實現是通過噴射系統,西安熱工研究院自主知識產權設計的噴槍能夠霧化還原劑成合適的液滴尺寸和分布。5SNCR脫硝技術在循環流化床鍋爐上的應用探討在循環流化床鍋爐中可以使用三種SNCR脫硝系統:無水氨系統,尿素系統和水溶氨系統。每個系統都需要儲存、運輸、噴射和吹掃設備。。純氨系統含有一個儲氨罐,用于存儲液氨,氨罐槽車將液氨運送至工廠內,通過遠程操作的卸載管線進行遠程操作來卸氨,氨罐和氨蒸發器構成一個循環回路,通過加熱液氨使其蒸發后回到氨儲罐,維持其上部氨蒸汽的量。氨蒸汽被從儲罐頂部抽出,經過調壓后送往鍋爐脫硝。為了保證噴入的氨氣有足夠的穿透力,需要使用特殊的氨氣噴槍,確保足夠的氨氣動量。根據布置在煙囪處的連續檢測裝置所測得量的排放數據來控制從氨儲罐抽出的氨蒸汽量。在氨蒸氣被噴入分離器之前用空氣將其稀釋為濃度小于15%的混合物(一般為10%)。空氣和氨氣的混合在氨稀釋罐內完成,氨和空氣的流量都是由流量計測量監視。精細脫硝工藝有助于降低氨水消耗、降低氨逃逸;

    目前認為SO2對催化劑的催化活性既有提高作用,又有抑制作用。有利的是,SO2會在催化劑表面氧化形成硫酸銨鹽,硫酸銨鹽首先與NO反應,從而避免造成催化劑的堵塞,提高催化活性;有害的是,SO2在催化劑表面形成過多的硫酸銨鹽,堵塞催化劑,使得催化劑活性下降。Gao等采用共沉淀法合成Mn(2)Ni(1)Ox和MnxCo3-xO4催化劑,實驗結果表明,催化劑的NOx轉化率在175℃、150×10-6SO2的條件下能達到80%,說明該催化劑有良好的低溫活性和抗硫中毒性能。主要原因是該催化劑具有特殊的尖晶石結構,體系中價態轉變、電子交互。雖然該催化劑表面NO的主要吸附形態受SO2競爭吸附的抑制影響,但其幾乎不具備反應活性,對反應的影響可忽略不計。Sun等制備了Mn/TiO2和摻雜Eu的Mn-Eu/TiO2低溫SCR脫硝催化劑。Mn/TiO2催化劑對SO2的耐受性較差,摻雜了元素Eu之后,SO2與催化劑上活性位點的反應通過L-H路徑發生,同時催化劑表面產生的硫酸鹽較少,使得Mn-Eu/TiO2催化劑有良好的抗SO2性能。4低溫SCR脫硝催化劑的發展低溫SCR脫硝催化劑在選擇性催化、使用壽命、性能穩定、催化效果等方面還處于研究階段。研究過程中,SO2和水蒸汽對催化劑有一定的作用。小風量的煙氣脫硝宜采用簡便布置型式實現脫硝的目的;氨水脫硝特點

脫硝系統宜按照模塊化進行設計,并方便管理、安裝、更換和維護等;天津尿素脫硝

    根據流場計算及實測煙氣在旋風分離器內平均停留時間將大致大于1S,而旋風分離器內溫度基本不變化,還原劑在合適溫度區間內停留時間將超過1S,超過比較好反應停留時間,已經足夠讓其充分反應。除了需要反應時間外,還需要脫硝還原劑與煙氣的充分混合。CFB鍋爐的旋風分離器中,氣流的流場比較復雜,有分離器入口的轉向和加速、主氣流沿著分離器內壁的旋轉、轉向等。隨著固相的分離,氣體也貼壁旋轉,旋轉過程中有回流區形成、為氣相的擴散和混合創造了非常好的條件。氣相在旋風分離器中的強烈混合,對噴氨脫硝反應非常有利。在CFB鍋爐的旋風分離器內,還原劑與煙氣將得到非常好的混合,有利于提高脫硝效率。根據SNCR法的NOx脫除效率影響因素,從利于提高脫硝效率方面考慮,還原劑噴射點選擇在為旋風分離器入口。綜合上述:采用SNCR脫硝技術,對該項目鍋爐效率、排煙溫度、鍋爐受熱面以及鍋爐下游設備造成腐蝕的影響均較小,不影響機組運行的安全,不需要進行針對性設備改造;SNCR脫硝技術與SCR脫硝技術相比,具有工程實施較為簡單易行,投資及運行成本低,占地面積少,建設工期短;該項目CFB鍋爐機組滿負荷燃用褐煤時,原始NOx排放濃度比較高約為240mg/Nm3。天津尿素脫硝

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