梅州氨法脱硫脱硝一体化
对于建筑陶瓷工业烟气脱硝方案的设计,主要设计依据如下:热风炉SNCR 脱硝技术。由于干燥塔前端的热风炉烟气温度较高(850~1100℃),符合SNCR 脱硝温度范围,且SNCR 投资成本低,运行可靠,因此,在喷雾干燥塔前端的热风炉进行SNCR 法脱硝治理,保证50%以上的脱硝效率。窑炉低温SCR 脱硝技术。由于陶瓷窑排放烟气温度较低,排烟温度为130~180℃,这个温度符合低温SCR脱硝的温度窗口。通过对陶瓷工业燃烧器的低氮燃烧改造、选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术、非催化还原(SNCR)烟气脱硝技术,协同高效脱硫、除尘综合治理处置技术,陶瓷工业的烟气完全可以达到环保要求。脱硝系统应保证各热表在出入口的正常运行,定期对分析仪进行校准,消除仪表的误差缺陷。梅州氨法脱硫脱硝一体化
陶瓷厂发电燃烧煤当中会产生废气,其中有硫和硝,大量排入大气会产生污染形成酸雨。所以需要对陶瓷厂烟气进行脱硫脱硝处理。陶瓷厂烟气处理脱硫脱硝是火力发电厂工程中的一个重要工程程序,指的是处理含硫化合物的一个工程,基本上以处理二氧化硫为主。二氧化硫的治理可分为燃烧前、燃烧中和燃烧后进行三大类。燃烧前是指对燃料进行处理,如洗煤、气化、液化等;燃烧中是指炉内脱硫,如流化床燃烧脱硫、炉内喷钙脱硫、型煤固硫和利用脱硫添加剂等。梅州氨法脱硫脱硝一体化脱硝系统的烟道需要使用高昂的防腐内衬。
脱硫脱硝技术已经成为各国控制烟气污染的研发热点,空气污染的主要来源之一是氮氧化物、硫氧化物,而烟气脱硫脱硝技术是应用于多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业的一项锅炉烟气净化技术,因此该技术对环境空气净化益处颇多。SCR脱硝工艺是利用催化剂,在一定温度下(270~400℃),使烟气中的NOx与来自还原剂供应系统的氨气混合后发生选择性催化还原反应,生成氮气和水,从而减少NOx的排放量,减轻烟气对环境的污染。选择性催化还原技术(SCR)是目前较成熟的烟气脱硝技术。目前世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR2种。此2种方法都是利用氨对NOx的还原功能,在催化剂的作用下将NOx(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水,还原剂为NH3。
脱硝系统优点:脱硝系统从多方面考虑都优于传统的干法、半干法及湿法脱硝技术,是催化术双碱法脱硝、脱碳、脱硝、除尘、除黑烟一体化设备。具有占地小、造价低,运行成本低、除尘脱硝效率可达99%以上。经国家环保部门现场检测二氧化硫排放浓度优于国家现行标准的47倍多,优于欧洲标准10.5倍。一体化脱硝除尘设备运行过程中不结垢,不堵塞,控制污染物量大。多种污染物既能同时控制,又能单一控制,使用十分方便,副产物没有二次污染,可商业化处理,变废为宝,为企业增加经济效益,减轻脱硝负担。脱硝系统需每天要对设备巡检至少两次。
脱硝系统对锅炉钢结构的影响及对策:系统应用之后会影响到烟气走向,因此需要拆除空预器与省煤器间的烟道。烟气经过反应器进入到空预器。新烟道垂直向上并且连接到进口烟道,再经过出口烟道转向锅炉方向。1、反应器钢架:通常条件下,需要添加反应器到锅炉尾部,支撑反应器的是从送风机上部新增的钢架。因为锅炉尾部结构不尽相同,支撑反应器的钢架有可能与空预器支撑框架相连、与锅炉钢架相连、除尘器支撑框架相连、空预器出口烟道支撑框架相连等。对支撑反应器结构设计方面,在特定条件下应当考虑对锅炉以及其他结构产生的影响,并且需要重新计算钢结构。2、锅炉钢架斜撑:有些机组缺乏应用脱硝系统的条件,锅炉尾部烟道存在斜撑,导致无法设置烟道,所以需要重新设置原斜撑,从而改变锅炉钢结构,这就需要重新进行计算钢结构。脱硝系统性好高分子脱硝剂为固体粉末,无污染不属于危险。梅州氨法脱硫脱硝一体化
陶瓷厂烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO₂,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。梅州氨法脱硫脱硝一体化
脱硝成套系统主要分为六个子系统:吸收剂制备系统,烟气系统,SO2吸收系统,工艺水系统,电气仪表控制系统,副产品回收系统。目前已经商业化运行的湿法脱硫工艺中氧化镁脱硫技术是一种前景较好的脱硫技术,该工艺较为成熟,投资少,结构简单,安全性能好,并且能够减少二次污染,脱硫剂循环利用,降低了脱硫成本,能够带来一定的经济效益。相对于钙法脱硫而言,避免了简易湿法存在着的一系列的问题,比如管路堵塞、烟温过低、烟气带水和存在二次水污染等等;同时与较为完整的石灰石/石膏法,占地面积小,运行费用低,投资额大幅减小,综合经济效益得到很大的提高。梅州氨法脱硫脱硝一体化
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