狼色精品人妻在线视频网站,黄色免费一级视频,日韩成人Av在线观看 http://www.wwswf.com Mon, 14 Jul 2025 03:44:09 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 scr脫硝是如何實現高效脫硝的 http://www.wwswf.com/news/cjwt/1309/.html http://www.wwswf.com/news/cjwt/1309/.html#respond Mon, 14 Jul 2025 03:44:09 +0000 http://www.wwswf.com/?p=1309 SCR(選擇性催化還原)脫硝系統的高效脫硝是通過化學反應、催化劑作用、系統協同控制等多環節配合實現的。其核心在于精準控制反應條件,確保NOx與還原劑(NH?)在催化劑表面充分反應生成無害的N?和H?O。


一、高效脫硝的三大核心條件

  1. 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。

  2. 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%。

  3. 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。


二、關鍵設備的高效脫硝作用解析

1.?SCR反應器與催化劑

  • 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。

2.?還原劑制備與噴射系統

  • 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。

3.?煙氣預處理系統

  • 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。

4.?智能控制系統

  • 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。


三、高效脫硝的典型工藝流程

關鍵步驟

  1. 煙氣導流:反應器入口設導流板,使流速分布均勻(CFD驗證)。

  2. 噴氨混合:AIG將氨氣噴射到煙道,靜態混合器增強湍流。

  3. 催化反應:NOx與NH?在催化劑表面發生氧化還原反應。

  4. 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)。

總結

SCR系統的高效脫硝依賴于:

  1. 精準的“溫度-濃度-流場”匹配

  2. 催化劑活性維護

  3. 智能化的閉環控制

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尿素脫硝和氨水脫硝如何選擇 http://www.wwswf.com/news/cjwt/1261/.html http://www.wwswf.com/news/cjwt/1261/.html#respond Thu, 15 May 2025 00:59:18 +0000 http://www.wwswf.com/?p=1261

1. 化學性質與儲存

  • 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。


2.?反應機理

  • 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。


3.?應用場景

  • 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。


4.?經濟性與環保

  • 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)。


5.?系統復雜性

  • 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。


總結選擇依據

  • 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。

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焦爐煙氣脫硝形式有哪些 http://www.wwswf.com/news/cjwt/1235/.html http://www.wwswf.com/news/cjwt/1235/.html#respond Thu, 10 Apr 2025 09:14:01 +0000 http://www.wwswf.com/?p=1235

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:


1. 選擇性催化還原(SCR,Selective Catalytic Reduction)

原理

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

特點

  • 脫硝效率高(80%~95%),是主流技術。
  • 催化劑類型
    • 高溫SCR:傳統催化劑(300~400℃),需煙氣再加熱(焦爐煙氣溫度通常為180~300℃)。
    • 中低溫SCR:新型催化劑(180~280℃),適合焦爐直接應用。
  • 關鍵問題
    • 氨逃逸(需控制NH?殘留,防止腐蝕和銨鹽堵塞)。
    • 催化劑中毒(焦爐煙氣含SO?、粉塵,可能導致催化劑失活)。

適用場景

  • 焦爐煙氣溫度適中(200~300℃)時可直接使用中低溫SCR。
  • 若煙氣溫度低,需配套?GGH(煙氣換熱器)?或?熱風爐加熱

2. 選擇性非催化還原(SNCR,Selective Non-Catalytic Reduction)

原理

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

特點

  • 脫硝效率較低(30%~50%),適合作為輔助脫硝手段。
  • 無需催化劑,投資成本低,但還原劑消耗量大。
  • 溫度窗口嚴格:焦爐煙道溫度通常低于SNCR所需溫度,需改造或與其他技術聯用。

適用場景

  • 適用于配合?SCR?或?臭氧氧化法?使用,作為前置脫硝。

3. 臭氧氧化法(O? Oxidation + 吸收)

原理

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

特點

  • 適合低溫煙氣(無需加熱)。
  • 可同時脫硫脫硝(與濕法脫硫結合)。
  • 缺點
    • 臭氧制備能耗高,運行成本高。
    • 對NOx濃度敏感,高濃度時經濟性差。

適用場景

  • 低濃度NOx(<500 mg/m3)或與其他技術聯用。

4. 活性炭(焦)吸附法

原理

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。

特點

  • 一體化脫硫脫硝:可同步去除SO?、NOx、粉塵。
  • 資源化:副產硫酸或硝酸。
  • 缺點
    • 投資和運行成本高。
    • 系統復雜,適合大型焦化廠。

代表工藝

  • 日本住友工藝、中國?SCO(Sulfur-Carbon-Oxygen)技術

5. 低溫等離子體法(非主流)

原理

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。

特點

  • 尚處于實驗階段,能耗高,工業化應用較少。

6. 組合工藝(常見于焦爐煙氣治理)

(1)半干法脫硫 + SCR脫硝

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

  • 脫硫脫硝效率均>90%,系統穩定。

(2)濕法脫硫 + SCR脫硝

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


技術對比表

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

選型建議

  1. 優先推薦
    • 中低溫SCR(焦爐煙氣溫度適配,效率高)。
    • 若煙氣溫度不足,可配套?GGH換熱器?或?熱風爐
  2. 輔助技術
    • SNCR(用于高溫段預處理)。
    • 臭氧氧化(低濃度NOx或末端深度治理)。
  3. 高標準要求
    • 活性炭一體化技術(協同脫硫脫硝,但成本高)。

需根據?煙氣參數(NOx濃度、溫度)、排放標準、投資預算 綜合選擇。

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燃煤鍋爐煙氣脫硝(去除氮氧化物,NOx)的常用工藝 http://www.wwswf.com/news/cjwt/1217/.html http://www.wwswf.com/news/cjwt/1217/.html#respond Thu, 20 Mar 2025 08:58:37 +0000 http://www.wwswf.com/?p=1217

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:

1.?選擇性催化還原法(SCR,Selective Catalytic Reduction)

  • 原理:在催化劑的作用下,向煙氣中注入還原劑(如氨水或尿素),將NOx還原為氮氣(N?)和水(H?O)。
  • 反應方程式

    4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

  • 優點:脫硝效率高(可達90%以上),適用于高濃度NOx的煙氣處理。
  • 缺點:投資和運行成本較高,催化劑易中毒和老化。

2.?選擇性非催化還原法(SNCR,Selective Non-Catalytic Reduction)

  • 原理:在高溫(850-1100℃)下,向煙氣中注入還原劑(如氨水或尿素),將NOx還原為氮氣和水。
  • 反應方程式

    4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

  • 優點:設備簡單,投資成本較低。
  • 缺點:脫硝效率較低(30-70%),對溫度窗口要求嚴格,還原劑消耗量大。

3.?低氮燃燒技術(LNB,Low NOx Burner)

  • 原理:通過改進燃燒器設計和優化燃燒過程,減少NOx的生成。
  • 主要方法
    • 空氣分級燃燒:將燃燒所需的空氣分階段送入,降低燃燒溫度,減少熱力型NOx的生成。
    • 燃料分級燃燒:將燃料分階段送入,形成富燃料區和貧燃料區,減少NOx的生成。
    • 煙氣再循環(FGR,Flue Gas Recirculation):將部分煙氣回流到燃燒區,降低燃燒溫度,減少NOx的生成。
  • 優點:無需額外添加化學藥劑,運行成本低。
  • 缺點:脫硝效率有限(30-50%),通常需要與其他脫硝工藝結合使用。

總結

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。

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