合適的反應溫度(280-400℃):
催化劑活性窗口依賴溫度,溫度過低反應速率下降,過高導致催化劑燒結或NH?氧化。
設備配合:通過鍋爐省煤器出口煙道布置(高塵方案)或增設煙氣換熱器(GGH)調節溫度。
均勻的煙氣流場與NH?混合:
流速不均會導致局部NH?/NOx摩爾比失衡,降低脫硝率或增加氨逃逸。
設備配合:
噴氨格柵(AIG):多噴嘴設計,分區調節氨噴射量。
靜態混合器/導流板:通過CFD模擬優化煙道形狀,確保流速偏差<15%。
高活性催化劑:
催化劑是反應的核心,其比表面積、孔結構及活性組分(V?O?-WO?/TiO?)直接影響效率。
設備配合:
多層催化劑布置(2-3層):預留備用層,隨活性衰減逐層啟用。
吹灰系統:定期清除積灰(聲波/蒸汽吹灰),防止微孔堵塞。
高效設計:
蜂窩式催化劑:大比表面積(500-800 m2/m3),低壓損,抗堵灰能力強。
催化劑層數:首層承擔80%反應,下層補足剩余NOx,脫硝率可達90%以上。
精準噴氨控制:
在線監測反饋:通過出口NOx傳感器實時調節噴氨量,避免過量(氨逃逸<3 ppm)。
分區控制AIG:根據煙道截面NOx濃度分布,動態調整各噴嘴流量。
還原劑選擇:
液氨:蒸發后直接噴射,反應快但需嚴格安全措施。
尿素水解:CO(NH?)? + H?O → 2NH? + CO?,需熱解爐(300-600℃),適合無氨區限制項目。
粉塵與SO?控制:
高塵布置時,省煤器后粉塵濃度可達20-50 g/Nm3,需通過導流板+灰斗減少催化劑磨損。
SO?/SO?轉化抑制:選用低釩催化劑(V?O?含量<1%),避免SO?氧化生成SO?導致銨鹽堵塞。
多參數協同調控:
根據負荷變化自動調節噴氨量(如鍋爐負荷↓時減少氨噴射)。
結合O?濃度、煙氣流量計算NOx質量流量,提高控制精度。
關鍵步驟:
煙氣導流:反應器入口設導流板,使流速分布均勻(CFD驗證)。
噴氨混合:AIG將氨氣噴射到煙道,靜態混合器增強湍流。
催化反應:NOx與NH?在催化劑表面發生氧化還原反應。
殘余處理:未反應的NH?被下游空氣預熱器捕捉(硫酸氫銨可定期清洗)。
SCR系統的高效脫硝依賴于:
精準的“溫度-濃度-流場”匹配;
催化劑活性維護;
智能化的閉環控制。
尿素(CO(NH?)?)
形態:固體顆粒或溶液(需溶解為40-50%尿素水溶液使用)。
儲存:固體尿素易儲存,無揮發性;溶液需防結晶(低溫時)。
安全性:無氨泄漏風險,腐蝕性較低,但高溫分解可能產生有害中間產物(如異氰酸)。
氨水(NH?OH,含NH?)
形態:液態,通常為20-30%氨的水溶液。
儲存:需密閉防揮發,有強烈刺激性氣味,對金屬和人體有腐蝕性。
安全性:氨泄漏風險高,需嚴格防護措施。
尿素
需高溫分解(通常>160℃)生成NH?和CO?:
CO(NH?)?→NH3+HNCO(異氰酸需進一步水解)
適合SNCR(高溫非催化)或SCR(需精確控制分解溫度)。
氨水
直接釋放NH?參與反應(SCR中更高效):
NH4OH→NH3+H2O
適用于中低溫SCR(150-400℃),無需分解步驟。
尿素
SNCR技術:用于鍋爐/窯爐等高溫環境(900-1100℃)。
SCR技術:需配備尿素熱解/水解設備(如電廠脫硝)。
優點:運輸儲存方便,適合偏遠地區。
氨水
SCR技術:直接噴射,響應快,適合連續穩定運行的工業設施。
缺點:需處理氨泄漏風險,儲存條件嚴格。
成本:尿素單位氮成本通常高于氨水,但氨水運輸和防護費用更高。
環保:尿素無直接氨排放,但分解能耗高;氨水可能造成二次污染(如氨逃逸)。
尿素系統:需熱解爐/水解器等附加設備,投資較高。
氨水系統:直接噴射,設備簡單,但需氨氣稀釋系統。
優先尿素:安全性要求高、高溫環境(SNCR)、或儲存運輸受限的場景。
優先氨水:中低溫SCR、追求反應效率、且有完善氨管理設施的場合。
兩種還原劑的選擇需綜合考慮溫度條件、安全法規、運行成本及設備復雜度。
]]>焦爐煙氣脫硝(Denitrification)技術主要用于去除煙氣中的氮氧化物(NOx,包括NO和NO?),以滿足環保排放標準(如中國《煉焦化學工業污染物排放標準》GB 16171-2012)。以下是焦爐煙氣常見的脫硝形式及其特點:
在催化劑(如V?O?-WO?/TiO?)作用下,向煙氣中噴入還原劑(氨氣NH?或尿素溶液),將NOx還原為N?和H?O。
反應式:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
在高溫爐膛(900~1100℃)噴入尿素或氨水,無需催化劑,直接還原NOx。
反應式(以尿素為例):
2NO+CO(NH2)2+?O2→2N2+CO2+2H2O
利用臭氧(O?)將難溶于水的NO氧化為易溶的NO?或N?O?,再用堿液(如NaOH)吸收。
反應式:
NO+O3→NO2+O2NO2+O3→N2O5N2O5+2NaOH→2NaNO3+H2O
活性炭或活性焦吸附NOx,同時在表面催化還原為N?,或通過熱再生回收NOx副產品。
通過高壓放電產生等離子體,將NOx氧化為高價態(NO?、N?O?),再吸收或還原。
流程:
焦爐煙氣 → 余熱回收 → 半干法脫硫(如CFB)→ 除塵 → SCR脫硝 → 排放
優勢:
關鍵問題:濕法脫硫后煙氣溫度低,需?GGH加熱?或采用?低溫SCR催化劑。
脫硝技術 | 脫硝效率 | 溫度要求 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
SCR | 80%~95% | 180~400℃ | 高效、成熟 | 催化劑成本高,怕中毒 |
SNCR | 30%~50% | 900~1100℃ | 無催化劑,投資低 | 效率低,溫度要求嚴 |
臭氧氧化 | 60%~80% | 常溫 | 適合低溫煙氣 | 臭氧能耗高,運行費高 |
活性炭法 | 70%~90% | 100~150℃ | 一體化脫硫脫硝 | 投資和運行成本極高 |
需根據?煙氣參數(NOx濃度、溫度)、排放標準、投資預算 綜合選擇。
燃煤鍋爐煙氣脫硝(去除氮氧化物,NOx)的常用工藝主要包括以下幾種:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
燃煤鍋爐煙氣脫硝的常用工藝各有優缺點,選擇時應根據具體的煙氣條件、排放要求和經濟性進行綜合考慮。SCR和SNCR是目前應用最廣泛的脫硝工藝,而低氮燃燒技術通常作為輔助措施與其他脫硝工藝結合使用。