SNCR4.0干法脱硝的关键技术:脱硝烟道灰斗。干法烟气脱硝装置的布置方式根据反应器布置位置的不同,烟气循环床脱硫脱硝供应公司,烟气循环床脱硫脱硝供应公司,通常可分为高尘布置与低尘布置。在工程建设中,为了降低工程造价、简化系统或受空间限制,通常取消了反应器出、入口的灰斗,这势必会导致运行不稳定,并且加大了催化剂的磨损,加快催化剂的失活,烟气循环床脱硫脱硝供应公司。根据目前国内锅炉燃烧煤质多变的特点以及国内燃煤发电机组布置特点,在反应器入口烟道应设计灰斗,以保护催化剂、提高系统运行的可靠性、减少烟道内的磨损和降低运行维护成本。SNCR4.0干法脱硝技术系统简单可靠,不需要对锅炉进行改造,对设备运行影响很小。烟气循环床脱硫脱硝供应公司
SNCR4.0干法烟气脱硝技术的优点:(1)在运行过程中不需随时向系统中加入脱硝剂,脱硝剂消耗少,另外,脱硝剂可通过水洗或加热等方式进行再生,实现重复利用,有利于节约原料,降低运行成本;(2)脱硝产物能以硝酸、硝磺等形式加以回收,在一定程度上缓解了我国硝酸类产品需求量大的压力:设备相对较少,工艺比较简单,易于操作;不存在二次污染问题。尽管如此,炭法烟气脱硝也存在一些不足之处:普通的工业活性炭对二氧化硝的吸附容量有限,一般*为2%,造成设备庞大,再生频繁等问题。(3)副产品硝酸浓度低,难以浓缩。SNCR4.0干法脱硫脱硝订做干法烟气脱硝技术工艺过程简单。
如何保证NCR4.0干法脱硝NOx脱除效率?NCR4.0干法脱硝NOx脱除效率通常很高,喷入到烟气中的氨几乎完全和NOx反应。有一小部分氨不反应而是作为氨逃逸离开了反应器。一般来说,对于新的催化剂,氨逃逸量很低。但是,随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞,氨逃逸量就会增加,为了维持需要的NOx脱除率,就必须增加反应器中NH3/NOx摩尔比。当不能保证预先设定的脱硝效率和(或)氨逃逸量的性能标准时,就必须在反应器内添加或更换新的催化剂以恢复催化剂的活性和反应器性能。
SNCR4.0干法脱硝技术的特点:1、在多年的工程设计施工过程中,开发了多种SNCR4.0喷射技术,包括标准墙式喷qiang、可伸缩式墙式喷qiang、HERT高能量反应剂技术墙式喷射、富反应剂喷射及多喷嘴伸缩式设备等。不同的项目采用不同的喷射设备或者不同型式喷射设备的组合,结合先进的流场模拟技术,准确定位喷射设备的位置,达到较好的喷射效果。2、节省运行成本。由于喷入还原剂*需考虑超标排放的NOx,其相对用量较少,并且还原剂喷射量可根据锅炉负荷及NOx基线随时进行调整,一般还原剂用量比同类方式用量少一半以上。SNCR4.0干法脱硝工艺不需要更换引风机,对锅炉运行不会产生影响。
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。SNCR4.0干法脱硝技术能去除废气中的hf、hcl、砷、汞等污染物,是深度处理技术。烟气循环床脱硫脱硝供应公司
干法脱硝技术不受锅炉容量的限制。烟气循环床脱硫脱硝供应公司
NCR4.0干法脱硝技术的催化反应系统运行需注意那些要点?(1)为了防止压缩空气中的水分腐蚀声波吹灰器的鼓膜,应该定期对声波吹灰器压缩空气缓冲罐进行排污。(2)为了保证干法脱硝系统的安全稳定的正常运行,进入反应器内的烟气温度不能过高,也不能过低。催化剂的正常工作温度为290℃-420℃,只有当烟气温度高于290℃且低于420℃时,方可向反应器内喷氨,当反应器烟气温度高于420℃时,应该对锅炉进行调整,以免催化剂发生高温烧结,从而导致催化剂活性迅速降低。烟气循环床脱硫脱硝供应公司
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