SNCR4.0干法烟气脱硝工艺:SNCR4,舟山低温烟气脱硝.0干法烟气脱硝技术成熟且技术具有高效率特点,目前高的脱硝率能达到95%以上,作为燃烧后NOx减排技术具有较好的可保障性,是国际上应用多、技术成熟的一种烟气脱硝技术。工艺特点:1、投资成本和运行成本低,占地面积小。2、系统简单,安装期短,*需10天左右停炉时间即可完成施工,舟山低温烟气脱硝,舟山低温烟气脱硝。3、不需要更换引风机,对锅炉运行不会产生影响。4、该工艺是一项清洁技术,没有任何污染物生成,无二次污染。5、脱硝效率40~70%。选择性催化还原干法脱硝反应温度为250~450℃时,脱硝率可达70%~90%。舟山低温烟气脱硝
SNCR4.0干法脱硝技术特点:1、投资成本低:技术简单可靠,不需要对锅炉进行改造,对锅炉设备运行影响很小;2、模块化设计:SNCR4.0干法脱硝技术工艺部分系统采用模块化设计、供货,包括高倍流量循环模块(HFD)、背压控制模块(PCV)、稀释计量模块及分配模块,模块化可以减少安装工作量,缩短安装周期;3、布置灵活:SNCR4.0干法脱硝技术工艺的设备占地面积小,整个还原过程都在锅炉内部进行,不需要另外设立反应器;4、操作方便:SNCR4.0干法脱硝技术不需要改变锅炉的常规运行方式,对锅炉的主要运行参数也不会有明显影响;5、SNCR4.0干法脱硝技术工艺适用于现有锅炉的脱硝技术改造效率要求不高的情况,也可以和其他脱硝工艺联合使用,如脱硝和低氮燃烧改造等工艺,从而达到更高的系统脱硝效率。舟山低温烟气脱硝干法烟气脱硝是利用液体吸收剂将NOX溶解的原理来净化燃煤烟气。
SNCR4.0干法脱硝得到普遍应用的工艺特点如下:1、适用范围广,不受燃煤含硫量、锅炉容量的限制。2、脱硝效率很高,很容易达到95%以上。脱硝后的烟气不但二氧化硫浓度很低,而且烟气含尘量也很大程度减少。3、吸收剂易采购,可有三种形式:液氨、氨水、碳铵。4、氨法脱硝装置对机组负荷变化有较强的适应性,能适应快速启动、冷态启动、温态启动、热态启动等方式,适应机组负荷35%BMCR~100%BMCR状态下运行。5、工艺设备可靠、使用寿命长。6、氨是良好的碱性吸收剂,吸收剂利用率很高。7、液气比低,转动设备运行功率低。8、环境效益好。9、亚硝化铵氧化率高,硝化铵产品回收率高且品质纯。10、烟气脱硝系统阻力较小,运行成本低。11、烟气脱硝及硝化铵回收效率高。
SNCR4.0干法脱硝技术的关键点。1)、合适的反应温度:根据烧结机烟气的特性,SNCR4.0技术中所采用的催化剂为中低温催化剂,通过热风炉控制进入反应器的温度在265~275℃。保证脱硝效率在90%以上,同时有效阻止分解后的二噁英重新合成,从而保证二噁英脱除效率在70%以上。2)、钢厂废气的有效利用:经加热后烟气温度在240℃左右,需要对烟气进一步加热。SNCR4.0技术利用热风炉燃烧钢厂既有转炉煤气和高炉煤气等废气能源,将烟气加热到270℃左右,既为脱硝/脱二噁英提供了合适的温度窗口,又解决了钢厂低热值废气的处理问题。SNCR4.0干法脱硝技术操作方便。
SNCR4.0干法脱硝技术主要有:选择性催化还原法、选择性非催化还原法、联合脱硝法电子束照射法和活性炭联合脱硝法。选择性催化还原法是目前商业应用普遍的烟气脱硝技术。其原理是在催化剂存在的情况下,通过向反应器内喷入氨或者尿素等脱硝反应剂,将一氧化氮还原为氮气,脱硝效率可达90%以上,主要由脱硝反应剂制备系统、反应器本体和还原剂喷淋装置组成。选择性非催化还原法工艺原理是在高温条件下,由氨或其他还原剂与氮氧化物反应生成氮气和水。该工艺存在的问题是:由于温度随锅炉负荷和运行周期变化及锅炉中氮氧化物浓度的不规则性,使该工艺应用时变得较复杂。联合烟气脱硝技术结合了选择性和非选择性还原法的优势,但是使用的氨存在潜在分布不均,目前没有好的解决办法。SNCR4.0干法脱硝技术工艺的设备占地面积小,整个还原过程都在锅炉内部进行,不需要另外设立反应器。舟山低温烟气脱硝
SNCR4.0干法脱硝技术成熟可靠,目前在全球范围尤其是发达国家应用普遍。舟山低温烟气脱硝
SNCR4.0干法脱硝的关键技术:流场模拟试验。典型流场设计要求的反应器顶层催化剂层入口烟气,如果要求脱硝效率达到85%以上,则催化剂层入口的烟气条件还要更严格。流场模拟试验研究主要分为计算流体力学CFD计算与物理模型试验验证部分。CFD计算较为关键的是计算模型的建立与边界条件的设定,计算模型建立时要根据实际烟气系统设计情况确定烟气系统内部件是否简化以及计算网格的大小,以达到计算速度和精度统一的目的;为了便于脱硝系统入口边界条件的设定,通常将省煤器换热管束出口作为脱硝系统CFD计算的入口,将锅炉空气预热器入口作为脱硝系统CFD计算的出口,易于设定CFD计算条件。进行物理模型试验验证时,通常选用1∶15~1∶10的比例搭建试验装置,冷态试验时较大程度上使雷诺数与实际工程雷诺数一致,以准确地反映实际工程的流动特性,用以验证CFD计算结果,从而保证实际工程烟气系统设计满足流场分布要求。舟山低温烟气脱硝
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