低温SCR反应器布置于脱酸与袋式除尘系统之后,考虑到烟气温度需高于酸性气体**温度15℃,一般运行温度在:150~180℃,通过上文分析,有多种低温SCR催化剂在此温度窗口显示出优越的脱硝性能,与高温SCR比较,在此温度范围有利于延长催化剂的使用寿命。NOx的脱除率会随着氨氮摩尔比增加而增加,当氨氮摩尔比小于1时,其影响更加明显。若NH3投入量超过需要量,一方面NH3氧化等副反应的反应速率将增大,降低脱硝效率,另一方面也造成氨逃逸,造成二次污染。在低温SCR工艺中,一般控制氨氮摩尔比在以下。影响脱硝效率的其他因素包括:接触时间、入口烟气含尘量、SO2/SO3转化率等。烟气与催化剂接触时间越长,越有利于反应气在催化剂微孔的扩散、吸附、反应和产物气的解吸、扩散,从而使脱硝效率越高。但是,若接触时间太长,一方面NH3氧化反应开始发生,使脱硝效率下降,另一方面,使反应器体积庞大,增加投资。入口烟气中含有的尘量会造成催化剂磨损、堵塞,甚至中毒,而由于低温SCR反应器布置于布袋除尘器之后,烟气比较干净,含尘量少,对催化剂的影响比较小。若在低温SCR催化剂床层中将SO2氧化为SO3,这对低温SCR脱硝反应而言是非常不利的,因为SO3与烟气中的水以及NH3反应。 宾利环保确保生产出高质量的产品。威海低温螯合脱硝厂家
催化剂是低温SCR脱硝工艺的,催化剂一般由载体和活性组分两部分构成。目前有关低温SCR催化剂的研究主要集中在两个方面:活性组分,如Mn、Cu、Fe、Cr、Mo、V、Ni等金属氧化物;载体物质,如TiO2、Al2O3、活性炭和活性炭纤维等。以TiO2为载体的低温SCR催化剂由于TiO2表面具有比较丰富的Lewis酸性位,有利于NH3在低温条件下的活化,大量研究表明Mn/TiO2催化剂显示出优异的低温脱硝性能。研究发现,Mn负载量为10%时,在150℃条件下,NO去除率可达90%。当在Mn/TiO2催化剂上负载过渡金属(Fe、Cu、Ni、Cr等)时,可以有效提高催化剂在低温范围的活性,其中Fe的作用为明显,在150℃左右时NO的去除率接近100%。除Mn以外,Cu、Fe、Cr、Mo、V、Ni也可以作为活性组分负载于TiO2载体上,在低温条件下。 威海低温螯合脱硝厂家宾利环保与合作伙伴一道共同努力,实现互利互赢。
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+O22***)NO+1/2O2NO2(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。
我国烟气脱硝市场中,选择性催化还原(SCR)技术是电站锅炉NOX排放控制的主要技术,SCR反应的完成需要使用催化剂。目前商业上应用比较的是运行温度处于320-450℃的中温催化剂,因此催化还原脱硝的反应温度应控制在320-400℃。当反应温度低于300℃时,在催化剂表面会发生副反应,NH3与S03和H20反应生成(NH4)2S04或NH4HSO4减少与NOx的反应,生成物附着在催化剂表面,堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性。另外,如果反应温度高于催化剂的适用温度,催化剂通道和微孔发生变形,从而使催化剂失活。因此,保证合适的反应温度是选择性催化还原法(SCR)正常运行的关键。由于电站锅炉在大气温度较低和低负荷运行时,烟气温度会低于SCR适用温度。由于锅炉设计方面的原因,在低气温和低负荷条件下亚临界和超高压汽包锅炉烟气温度的缺口可以达到20℃以上,比直流和超临界锅炉更大,此时SCR停运,烟气排放浓度将不能满足国家环保要求。我国目前尚没有成熟的低温SCR脱硝技术,需要使用复杂的换热系统才能应用SCR脱硝增加了能耗和设备投资,因此面临着艰巨的NOX减排困难。 宾利环保位于山东淄博。
考虑到环保要求的不断提升,垃圾焚烧发电厂需实施高效的脱硝措施。本文提出将低温SCR脱硝技术应用于生活垃圾焚烧发电厂,将SCR反应器布置于脱酸和布袋除尘器之后,烟气不需要加热,在150℃左右,达到90%以上的脱硝效率。避免了SNCR技术可能存在的脱硝效率低、锅炉结垢、水冷壁腐蚀等问题。与常规SCR相比,低温SCR无需将烟气加热至300~400℃,节省了大量的能源。以NOx初始浓度450mg/Nm3计,实施低温SCR脱硝技术,NOx排放浓度为45mg/Nm3,优于日本、欧盟等发达国家的排放标准,为垃圾焚烧发电提供了行之有效的、节约能源的、高效的脱硝方法。SCR脱硝工艺系统可分为氨水储运系统、氨气制备和供应系统、氨/空气混合系统、氨喷射系统、烟气系统、SCR反应器系统和废水吸收处理系统等。其中由氨水槽车运送氨水,氨水由槽车输入储氨罐内,并依靠氨水泵将储氨罐中的氨水输送到氨水蒸发罐内蒸发为氨气,与稀释风机鼓入的稀释空气在氨/空气混合器中混合后,送达氨喷射系统。在SCR入口烟道处,喷射出的氨气和来自焦炉出口的烟气混合后进入SCR反应器,通过两层催化剂进行脱硝反应,终通过出口烟道回至余热锅炉,达到脱硝的目的。 宾利环保产品各项技术指标均达到标准。聊城低温螯合脱硝系统
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低温SCR反应器一般布置在脱硫装置和除灰装置之后,烟气不需要加热,通过反应器的烟气具有低温、低硫和低尘的特性。系统由氨储罐、氨蒸发器、氨缓冲罐、稀释风机、氨/空气混合器、喷氨格栅、混合单元和催化剂组成,工艺流程如图1所示。氨水或液氨经蒸发器转化为NH3,经氨缓冲罐,在氨/空气混合器内稀释,再经喷氨格栅喷入烟道,与烟气均匀混合,并在低温SCR反应器内发生还原反应将NOx去除。1、低温脱硝催化剂的反应温度在120℃~300℃,可以应用在工业锅炉、水泥玻璃窑炉、冶金钢铁烧结炉、石化催化裂解炉和化工与酸洗设备等领域,可处理高浓淡度氮氧化物烟气(1500mg/Nm3以上),有的应用前景;2、布置在锅炉的尾部烟道,无需对锅炉本体做改动,低温脱硝的吸收塔体积小,安装简便,占地面积小。因此,脱硝装置总体成本可大幅度下降;3、由于其位于除尘装置之后,因此烟气具有低温、低尘(或低硫)的特性,解决了催化剂的堵塞、磨损等问题,维护成本降低,使用寿命提高。 威海低温螯合脱硝厂家
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