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青海低温螯合脱硝调控系统

来源: 发布时间:2023年01月06日

烟气加热系统因本项目烟气温度较低(大约280℃),考虑到中低温催化剂的脱硝运行成熟稳定、催化剂的成本及脱硝运行成本,故增设一套烟气加温装置。烟气加热系统主要包括:煤气燃烧器、煤气排水罐、煤气分配控制阀、煤气管道等。5.检修、起吊设施对于催化剂的安装、更换及其它检修和维护需要的部位,设计全部的起吊设施和必要的轨道。起重设施包括电动葫芦,安装在工字轨道或桥式轨道上。电动葫芦为长久安装,提升能力为2t及以上(满足安装及检修比较大的起吊重量要求)。6.仪表和控制系统技术要求SCR反应系统分别由DCS系统控制,控制盘柜就近找房间布置。同时,两者和单元机组DCS系统设有冗余双向通讯接口,运行人员通过脱硝DCS操作员站对氨区系统被控对象及工艺参数进行控制和监视,终实现远方控制,就地无人值班。 宾利环保厂家直销,节省中间商差价,为您节省更多成本来。青海低温螯合脱硝调控系统

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。 青海低温螯合脱硝调控系统宾利环保让您买的舒心,用着放心!

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。

MHOx和CeO2是常见低温SCR活性组分,在低温下具有良好的催化活性。TiO2是一种良好的低温SCR催化剂载体,具有较大的比表面积和较强的SO2抗性。金属离子的掺杂有助于催化性能的提高。(2)低温SCR催化剂的抗SO2性仍不理想,SO2中毒是导致催化剂催化活性下降重要因素,因此在未来的研究中,一方面要根据催化剂中毒的原因,寻找并制备出高抗硫能力的催化剂,另一方面,也要研究低温SCR催化剂合适的再生方法,为低温SCR催化剂的工业化应用打下基础。(3)低温SCR催化技术也可用于SO2含量较低的工业炉窑或化工尾气,尤其是用于水泥炉窑或者玻璃炉窑时,碱/碱土金属对低温SCR催化剂的影响也需要进一步研究和明确。 宾利环保拥有专业的设计人员和经验丰富的技术团队。

脱硝催化剂的使用寿命一般为3-5年,催化剂失活后,需要进行更换,而失活的催化剂可以返厂进行再生及二次活化,循环使用。整个系统由烟气收集部分、预处理部分、脱硝部分、氨源部分组成。烟气收集部分主要烟气管道、阀门、风机、烟囱组成;预处理部分主要由除尘器、调质塔等组成,脱硝部分主要设备为脱硝塔(包括催化剂);氨源部分主要是液氨储槽、蒸发设备及缓冲设备组成。变高温催化氧化为低温催化氧化,将活性炭的吸附功能和催化剂的催化功能有效结合,成功**了低温催化这个技术难关。(1)脱硝效率可达80%以上,工程实践中实现了85%的脱硝效率;(2)适应性强,可以很好地适应烟气烟气量波动以及烟气温度在90-200℃变化的大范围波动情况。 宾利环保始终坚持以人为本,恪守质量为金,共创未来新高的经营方针。青海低温螯合脱硝调控系统

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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。 青海低温螯合脱硝调控系统

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