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燃煤锅炉烟气脱硝氮氧化物减排技术的原理及特点

   2018-11-01 原创杨先生5760
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       随着电厂装机容量的增加,燃煤锅炉烟气中的NOX的排放量不断增长,对环境造成压力越来越大,氮氧化物是通常公认的三种主要的大气污染物之一(即烟尘、二氧化硫、氮氧化物),它的危害程度远比二氧化硫有过之无不及,甚至更为深广。随着经济的发展,有效控制燃煤造成的大气污染形势已经刻不容缓,特别是控制燃煤过程中的氮氧化物,烟气脱硝技术显得相当重要,因此控制燃煤锅炉的NOX的排放越来越受到人们的重视。

目前通行的烟气脱硝技术大致可分为两种,一是控制燃烧过程中NOX的生成,即低NOX燃烧技术(LNBs);二是对生成的NOX进行处理,即烟气脱硝技术。其中烟气脱硝技术主要有选择性非催化还原法(SNCR)、选择性催化还原法(SCR)两种。
电磁脱硝设备

SNCR工作原理:

用NH3、尿素等还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应,不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂,还原剂喷入炉膛温度为800℃-1100℃的区域,该还原剂迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2,该方法是以炉膛为反应器。尿素溶液还原吸收法利用还原剂尿素在酸性条件下与NOx发生氧化还原反应,最终产物为N2、CO2、和H20,且无副反应,不会造成二次污染,能达到无毒排放。

SNCR的主要影响因素:

1)温度:NOx的还原反应发生在一特定的温度范围内(最佳的反应温度870℃-1100℃);

2)停留时间:指反应物在反应器内停留的总时间;在此时间内,NH3、尿素等还原剂与烟气的混合、水的蒸发、还原剂的分解和NOx的还原等步骤必须完成;停留时间大小取决于锅炉的气路的尺寸和烟气流经锅炉气路的气速;SNCR系统中,停留时间0.001s~10s;3)混合程度:要发生还原反应,还原剂必须与烟气分散和混合均匀;混合程度取决于锅炉的形状与气流通过锅炉的方式;4)NH3/NOx摩尔比(化学当量比)

SNCR优点:

此法的脱硝效率约为40%-60%,SNCR建设周期短、投资少、脱硝效率中等,比较适合于中小型燃煤锅炉脱硝改造项目,SNCR技术是已投入商业运行的比较成熟的烟气脱硝技术。

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