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潍坊低温螯合脱硝技术

来源: 发布时间:2022年12月05日

SCR反应器至少包括:配套的法兰;反应器流场优化装置;进气和排空罩;反应器罩上的隔板;整流装置;催化剂层的支撑(包括预留层);催化剂层的密封装置;催化剂吊装和处理所需的结构;在线分析监测系统等;SCR反应器的设计将充分考虑与周围设备布置的协调性及美观性。反应器将设计成烟气竖直向动,反应器入口将设气流均布装置,反应器入口及出口段将设导流板,对于反应器内部易于磨损的部位将设计必要的防磨措施。反应器内部各类加强板、支架将设计成不易积灰的型式,同时必须考虑热膨胀的补偿措施;反应器将设置足够大小和数量的人孔门;反应器将配有可拆卸的催化剂测试元件;在喷氨格栅处设置取样口测量浓度和烟气流速;反应器上游和催化剂各层设置取样口,不间断测量NOX、O2、NH3等;反应器出口设有取样口(每个催化剂模块设有一个);为了正常运行、开车和完成测试等工作设置足够数量的开孔;反应器设计还将考虑内部催化剂维修及更换所必须的起吊装置。 宾利环保不断进行技术改造,产品质量得到跨越性提高。潍坊低温螯合脱硝技术

为了与焦炉运行匹配,脱硝装置的设计必须保证在焦炉负荷波动时将有良好的适应特性。脱硝装置必须满足如下运行特性:(1)将能适应焦炉50%THA工况和BMCR工况之间的任何负荷,并能适应机组的负荷变化和机组启停次数的要求。装置和所有辅助设备将能投入运行而对焦炉负荷和焦炉运行方式不能有任何干扰。而且脱硝装置必须能够在烟气排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行。(2)整套系统及其装置将能够满足整个系统在各种工况下自动运行的要求,系统的的启动、正常运行监控和事故处理将实现完全自动化。(3)在电源故障时,所有可能造成不可挽回损失的设备,将同保安电源连接。(4)对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备,即使设有备用件,也将设计成易于更换、检修和维护。(5)烟道和箱罐等设备将配备足够数量的人孔门,所有的人孔门使用铰接方式,且能容易开/关。所有的人孔门附近将设有维护平台。 潍坊低温螯合脱硝技术宾利环保既能保证绿色环保的特性,又能满足国际质量标准。

氮的氧化物种类有很多,有氧化亚氮、一氧化氮、二氧化氮等等。总称为氮氧化物,其中主要为NO与NO2。一直受到废气处理的照顾的就是NO了,在燃烧排放的氮氧化物中,NO占了90%~95%。这个数据就足够说明了对于企业来说对NO的废气处理备受关注。从废气处理的领域来说脱除烟气中氮氧化物使其成为烟气脱氮,有时也称烟气脱硝。氮氧化物治理是用改进燃烧的过程和设备或采用催化还原、吸收、吸附等排烟脱氮的方法,控制、回收或利用废气中氮氧化物(NOx),或对NOx进行无害化处理。氮氧化物处理后的值可以达到10mg以下,颗粒物可以降到约3mg/立方米,达到环保排放标准。

SCR低温脱硝催化剂脱硝技术结合现有SCR脱硝工艺更适应环保日益严格的要求,而且设备投资低、占地面积小、系统简单等优点;以SCR低温脱硝催化剂替代其它催化剂,通过特殊工艺控制脱硝反应过程,使碱液吸收反应的产物以固体形式存在,实现了气态污染物(氮氧化物)的固化处理,不产生二次污染;采用SCR低温脱硝催化剂的催化技术不仅对NOX具有良好的脱除效果,而且对烟气中的其他有害污染物,比如重金属汞也有一定的去除能力;在低温下进行催化吸收的SCR低温脱硝催化剂,有利于锅炉的能源回收利用,降低工程施工难度。利用SCR低温脱硝催化剂结合现有的SCR工艺并加以改进,使SCR脱硝在低温下进行并同时完成国家严格的NOX排放标准。 宾利环保产品规格齐全、款式新颖。

NOx的脱除效率主要取决于还原剂类型、催化剂的物化性质、反应温度、NH3与NOx的摩尔比、反应时间、入口烟气含尘量、SO2/SO3转化率等。还原剂低温SCR所使用的还原剂一般可由液氨、氨水或尿素制备得到。液氨为GB12268-90规定的危险品,通常以加压液化方式储存,液氨转变为气态时会膨胀850倍,并形成氨云。若泄露到空气中时,会与空气中的水形成氨云,不易扩散,对附近人身安全造成危害。尿素含氮量通常大于46%,是无毒、无害的化学品,便于运输和储存。使用尿素作为原料的系统需要经过热解或者水解来得到,因此从能耗和物耗角度分析,尿素系统的运行费用要高于液氨系统。用于脱硝的还原剂通常采用浓度为20%~29%的氨水,较液氨相对安全。 宾利环保走自主创新可发展的战略路线。潍坊低温螯合脱硝技术

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    快速型NOx的生成对温度的依赖性很低,然而过量空气系数对快速型NOx的影响较大。燃烧过程中快速型NOx的生成量很少,一般不作为NOx控制的主要考虑对象。图3-2快速型NOx的反应机理(3)燃料型NOx燃料型NOx是指燃料中的氮化合物在燃烧过程中热分解后又氧化而的NOx。其主要生成路径如图3所示。由于N-H键和N-C键的远比N≡N键要小得多,燃料型NOx的生成要比热力型NOx容易得多,是生成NOx的主要来源。力型NOx主要是指在燃烧过程中参与燃烧的空气中的氮气被氧化生成的NOx,其中的生产过程是一个不分支连锁反应。热力型NOx的生成机理是前苏联科学家捷里多维奇(Zeldovich)于1946年提出的。总反应式如下:N2+O22***)NO+1/2O2NO2(2)根据碳氢燃料预混火焰轴向NO分布的实验结果,指出碳氢自由基(CHi)在燃烧过程中撞击空气中的N2分子生成HCN、NH、CN和N等中间产物,这些中间产物再进一步氧化生成NOx,称为快速型NOx。快速型NOx中的氮虽然也是来自空气中的氮气,但是同热力型NOx的生成机理却不相同。 潍坊低温螯合脱硝技术

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