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。 宾利环保的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。辽宁低温螯合脱硝方案设计
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。 山东低温螯合脱硝哪家好宾利环保的追求是诚信为本,塑造品牌。
对于现在的燃煤电厂烟气脱硝而言,在SCR脱硝方法中,将烟气中的一氧化氮还原为氮气,并未对一氧化氮进行有效利用;另一方面,出于对催化剂活性的考虑,SCR催化装置一般布置在高温段,即将催化剂设置在锅炉省煤器之后、空预器之前。在这个位置上催化剂所处的烟气环境条件比较恶劣,如粉尘浓度较高、重金属浓度较高等,使得催化剂处于易磨损、易堵塞、易中毒的条件下,使得催化剂需要频繁的日常维护(如吹灰清洁),缩短了使用寿命,增大了运行成本。中国专利文献CN1768902A公开了一种锅炉烟气臭氧氧化脱硝方法,该气相氧化脱硝法的优点在于脱硝效率高,但是臭氧的制备价格较高,并且气体不易于储存运输。
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。 宾利环保全心全意的为广大消费者服务!
随着国家大气污染防治条例的相继施行,二氧化硫与氮氧化物的控制成为减排任务的重点工作。尽管脱硝技术已经过几十余年的发展,但目前已经商业化的脱硝技术不多,主要为SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原),但运行成本较高,中小企业难以接受。因此,开发投资少、运行费用低、效率高的脱硝技术一直是科研工作者亟需解决的难题,而湿式络合脱硝技术提供了低成本运行、高效率脱硝的可能。湿式络合吸收法以二价铁盐做络合吸收剂,二价铁盐可以与NO快速络合,解决了NO在水相溶液中溶解度低的问题,而二价铁盐容易被烟气中的氧气氧化为三价铁盐而失去了络合吸收NO的能力,因此需要还原剂不断还原再生失效的三价铁盐,而HSO3-或SO32-是很好的还原剂,来源。但使用HSO3-或SO32-还原再生二价铁盐的速率慢,成为该工艺发展应用的瓶颈。针对络合吸收剂再生速率慢的问题,国内外科技工作者提出了诸多解决方法,主要有活性炭催化还原再生法,电化学还原再生法和微生物再生法。**CNA报道了用椰壳活性炭强化Na2SO3还原Fe(III)-EDTA的再生方法,该方法在一定程度上提高了再生速率,但受再生温度的影响,再生环节需要额外加热,增加了运行成本。对于电化学还原法。 宾利环保产品丰富多变,色泽典雅,严格按照质量体系要求生产而成。上海低温螯合脱硝报价
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新型低温脱硝技术是在传统SCR技术基础上进行优化得到的,技术原理与其相同,主要是在催化剂的作用下,以NH3作为还原剂,有选择性的与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。还原剂还可以是碳氢化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3为还原剂为例,反应式如下:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O(1-1)4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O(1-2)8NH3+6NO2→7N2+12H2O(1-3)新型低温烟气脱硝技术的优越突破是低温催化,不同于传统的钒系催化剂高达400℃的起燃温度,新型催化法所用的催化剂在120℃即可具备良好的活性,其适用温度窗口为90~200℃。新型低温脱硝技术的工艺流程图如图1所示,待处理烟气首先由风机送入预处理系统进行除尘、调质,使烟气的温度、尘浓度、水分、氧和SO2浓度等指标满足脱硝工艺要求,然后进入脱硝塔,而作为还原剂的NH3有氨储罐直接由塔顶喷入,与烟气混合。脱硝塔中装填整体或者散装的催化剂,烟气经布气管道进入脱硝区,经过催化剂层时,烟气中的NO、O2、NH3充分基础,在催化剂的催化作用下,NO被还原成N2和H2O,通过床层后的烟气直接达标排放。 辽宁低温螯合脱硝方案设计
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