氮氧化物作为大气的主要污染物之一,在大气中可以起一系列的恶性化学反应,同时对人体健康也会产生危害。面对日益凸显的资源约束和减排压力,除技术进步外,如何在保持经济适度增长的同时降低能源消费和氮氧化物排放,这是实现可持续发展的科学和现实问题。由于现行电厂炉内低氮燃烧技术的局限性,NOx的排放并不能达到令人满意的程度,为了进一步降低NOx的排放,必须对燃烧后的烟气进行脱硝处理。在应用的干法脱硝方法中,使用较多的是选择性还原脱硝(SCR)和选择性氧化脱硝(SCO)方法。SCR方法有其局限性。宾利环保一直竭诚为各位顾客服务。湖北低温螯合脱硝
首先,温度点不适合。SCR技术需要300-400℃的稳定反应温度区间,而链条锅炉存在较大的负荷变动,因此很难找到稳定的适合SCR的温度区间。其次,投资和运行成本高。SCR初投资大,对设备改动大,占地面积大;并且,液氨成本高,催化剂需要定期更换,系统压阻大,导致运行成本很高。,存在安全风险。SCR需要建设氨站或者氨水储存设备,而氨气是剧毒危险品;并且烟气处理中不可避免的存在氨逃逸,同时SCR容易生成SO3和NH4HSO4容易腐蚀和堵塞后续的空预器等设备。生活垃圾焚烧发电厂低温SCR烟气脱硝技术研究刘广涛①,郭函君,吴李刚(上海金自天正信息技术有限公司能源环境事业部,上海201901)摘要:针对生活垃圾焚烧NOx处理要求的提高,提出一种低温SCR脱硝工艺,给出了该工艺的流程图,并详细分析了影响脱硝效果的因素,比较分析了相比SNCR、常规SCR,低温SCR工艺所具备的优势。关键词:生活垃圾焚烧脱硝低温。 海南低温螯合脱硝技术服务宾利环保热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
CeO2在低温SCR反应中具有良好的活性,在催化加入Ce元素,可提高催化剂的储氧能力,从而提高催化剂的活性。贺泓等通过浸渍法制备了Ce/TiO2催化剂并考察了反应性能。吴忠标等通过溶胶-凝胶法在MNOx/TiO2中添加Ce元素制备了MNOx-CeO2/TiO2催化剂,研究发现Ce的添加有助于提高NO的转换率。顾婷婷等研究硫酸化改性后CeO2催化剂活性。前人研究表明,CeO2具有较强的表面酸性和储存氧的能力,可以促进NH3在催化剂表面的活化和吸附。催化剂载体载体是催化剂成型的关键,良好的催化剂载体不仅可以促进底物的吸附,提高催化活性,而且有助于催化剂的规模化生产和工业应用。低温SCR催化剂的载体主要有二氧化钛、氧化铝活性炭、沸石分子筛等。
活性炭具有较高的比表面积和孔隙结构,是一种常见的吸附剂,同时还是良好的催化剂载体,具有来源丰富、价格低廉、容易再生等特点。Calvez等研究了钒负载在活性炭上催化剂的性能,发现钒负载后的活性面料催化剂表面酸性点位有一定程度的提高,并且V2O5负载后催化剂的NH3化学吸附能力更强。An等制备贵金属Pt负载的活性炭催化剂在170-210度时NO的转化率超过90%,并且该催化剂表现出极好的抗水性能,4%H2O存在的条件下NO的转化率没有明显的改变。沸石具有一定的SCR活性,但是难以阻挡烟气中的水汽,容易导致催化剂失活。研究得出沸石分子筛有助于促进SCR催化剂反应的进行。研究发现通过共浸渍法、离子交换浸渍法制备的Fe-ZSM-5催化剂在SCR反应过程中展现出极好的活性,并且有研究者提出共浸渍法法是地制备方法。 宾利环保产品色泽均匀、安全环保。
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。 宾利环保本着“从基础做起,一步一个脚印,稳扎稳打”的创业宗旨。山西低温螯合脱硝方法
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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。 湖北低温螯合脱硝
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