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              PLC企業資訊
                馬蹄焰爐循環流化床脫硝
                發布者:1  發布時間:2017-06-14 15:39:20

                我公司專業從事燃煤脫硫脫硝工程。
                聯系人:  王經理      15001209537
                郵   箱:  15001209537@163.com

                燃燒中脫氮主要是采用低NOx 燃燒技術(亦稱為一級脫氮) ,一是控制燃燒過程中NOx的生成,即低NOx燃燒技術;該技術的目標是減少爐內燃燒過程中形成的NOx 量,這種技術的主要方法有:降低過剩空氣系數;降低燃燒空氣溫度;二次燃燒;煙氣再循環;改善燃燒器;爐內脫硝。燃燒后脫氮是從煙氣中脫氮,即煙氣脫硝(亦稱二級脫氮) 。馬蹄焰爐循環流化床脫硝煙氣脫硝技術的主要方法有氣相反應法、液體吸收法、吸附法、液膜法、微生物法等,其中氣相反應法又包括三類:電子束照射法和脈沖電暈等離子體法;選擇性催化還原法(SCR) 、選擇性非催化還原法(SNCR) 和熾熱碳還原法;低4. 展望溫常壓等離子體分解法等。

                燃煤煙氣中的SO2和NOx是大氣污染物的主要來源,5、 As的毒化給生態環境帶來嚴重危害。近年來,由于環保要求的提高,很多燃煤鍋爐都要求同時控制SO2 和NOx 的排放。若用兩套裝置分別脫硫脫硝,不但占地面積大,而且投資、操作費用高,而使用脫硫脫硝一體化工藝則結構緊湊,投資與運行費用低、效率高。馬蹄焰爐循環流化床脫硝脫硫脫硝一體化技術按脫除機理的不同可分為兩大類: 聯合脫硫脫硝( Combined SO2 / NOx Removal) 技術和同時脫硫脫硝(Simultaneous SO2 / NOx Removal) 技術。

                馬蹄焰爐循環流化床脫硝

                傳統的濕式脫硫工藝可脫除90 %以上的SO2 ,(2) 液體吸收NOx 的方法較多,應用較為廣泛。NOx 可以用水、堿溶液、稀硝酸、濃硫酸等吸收。但是,由于NOx 及難溶于水或堿溶液,因而濕法脫硝效率一般比較低。但由于NOx 在水中的溶解度很低,難以去除。Sada 等人1986 年就發現一些金屬鰲合物,如Fe ( Ⅱ) EDTA 可與溶解的NOx迅速發生反應。Harkness 等人在1986 年和Bonson 等人在1993年,相繼開發出用濕式洗滌系統來聯合脫除SO2和NOx ,采用6 %氧化鎂增強石灰加Fe ( Ⅱ) EDTA 進行聯合脫硫脫硝工藝中試試驗,馬蹄焰爐循環流化床脫硝試驗得到60 %以上的脫硝效率和約99 %的脫硫率。濕式F2、煙氣脫硝技術GD 加金屬鰲合物工藝是在堿性或中性溶液中加入亞鐵離子形成氨基羥酸亞鐵鰲合物,如Fe( EDTA) 和Fe (N TA) 。

                中國是一個以煤炭為主要能源的國家,8.SCR在催化劑的作用下,部分SO2會轉化成SO3,而SNCR沒有這個問題。煤在一次能源中占75%,其中84%以上是通過燃燒方法利用的。煤燃燒所釋放出廢氣中的氮氧化物(NOx),是造成大氣污染的主要污染源之一。氮氧化物(NOx)引起的環境問題和人體健康的危害主要有以下幾方面:馬蹄焰爐循環流化床脫硝(1)NOx對人體的致毒作用,危害最大的是NO2,主要影響呼吸系統,可引起支氣管炎和肺氣腫等疾;(2)NOx對植物的損害;(3)NOx是形成酸雨、酸霧的主要污染物;(4)NOx與碳氫化合物可形成光化學煙霧;(5)NOx參與臭氧層的破壞。

                馬蹄焰爐循環流化床脫硝

                快速型NOx,指燃燒時空氣中的氮和燃料中的碳氫離子團如CH等反應生成NOx。催化劑選型主要因素主要是指燃料中碳氫化合物在燃料濃度較高的區域燃燒時所產生的烴,與燃燒空氣中的N2 發生反應,形成的CN和HCN繼續氧化而生成的NOx。在燃煤鍋爐中,其生成量很小,一般在燃用不含氮的碳氫燃料時才予以考慮。在這三種形式中,馬蹄焰爐循環流化床脫硝快速型NOx所占比例不到5%;在溫度低于1300℃時,幾乎沒有熱力型NOx。對常規燃煤鍋爐而言,NOx主要通過燃料型生成途徑而產生。(1) 氣相反應法包括3 類:

                通常再燃燃料的熱量占總輸入熱量的10%-30%。(2)反應劑的計量稀釋和混勻;再燃技術可以減少高達70%的NOx。圖2顯示了再燃過程中三個不同的燃燒段。存在問題是為了減少不完全燃燒損失,需加空氣對再燃區煙氣進行三級燃燒,配風系統比較復雜。該技術是把空氣預熱器前抽取的溫度較低的煙氣與燃燒用的空氣混合,馬蹄焰爐循環流化床脫硝通過燃燒器送入爐內從而降低燃燒溫度和氧的濃度,達到降低NOx生成量的目的。存在的問題是由于受燃燒穩定性的一般情況下,一次風的空氣/煤粉比在C0附近,有時可能達到Cmax,這主要決定于干燥煤粉和輸粉的條件。因此,采用一次風不分股的低M型NOX燃燒器時,燃料燃燒所生成的NOX相當于(NOX)C0,NOX的生成量就有可能接近峰值;如果減少一次風的量,控制一次風的空氣/煤粉比在較低水平,使煤粉在濃燃料條件下燃燒,雖然可以降低NOX的生成量,維持穩定燃燒,但飛灰中的未燃碳將很高。反之,如果增加一次風量,將一次風的空氣/煤粉比控制在較高水平,使煤粉在稀燃料條件下燃燒,雖然可以減少NOX的生成量和飛灰中的未燃碳,但燃燒不穩定。限制,一般再循環煙氣率為15%~20%,投資和運行費較大,占地面積大。

                馬蹄焰爐循環流化床脫硝

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                在還原劑的接收和儲存系統中,SCR系統主要設備。尿素一般采用50%的水溶液,可直接噴入爐膛。由于尿素的冰點僅為17.8e℃。因此,較冷的季節應對尿素溶液進行加熱和循環。尿素可采用固體顆粒運輸,但在廠內必須設置溶解裝置。與氨系統相比,尿素系統有以下優點:尿素是一種無毒、低揮發的液體,在運輸和儲存方面比氨更加安全;此外,尿素溶液噴入爐膛后在煙氣中擴散較遠,馬蹄焰爐循環流化床脫硝可改善大型鍋爐中吸收劑和煙氣的混合效果。由于尿素的安全性和良好的擴散性能,采用尿素的SNCR系統多在大型鍋爐上應用。

                第一類是Pt-Rh和Pd等貴金屬類催化劑, 噴氨法亦稱選擇性非催化還原法(SNCR),是在無催化劑存在條件下向爐內噴入還原劑氨或尿素,將NOx還原為N2和H2O。它建設周期短、投資少、脫硝效率中等,比較適合于對中小型電廠鍋爐的改造。還原劑噴入鍋爐折焰角上方水平煙道(900~1000℃),在NH3/NOx摩爾比2~3情況下,脫硝效率30%~50%。在950℃左右溫度范圍內,反應式為:通常以氧化鋁等整體式陶瓷作為載體[4],最早布置的SCR系統中多采用這類催化劑,其對SCR反應有較高的活性且反應溫度較低,但是缺點是對NH3有一定的氧化作用。馬蹄焰爐循環流化床脫硝因此在八、九十年代以后逐漸被金屬氧化物類催化劑所取代,目前僅應用于低溫條件下以及天然氣燃燒后尾氣中NOX的脫除[2]。

                馬蹄焰爐循環流化床脫硝

                電站鍋爐和大型工業鍋爐應用中通常有幾種不同的SCR布置方式, 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O其中根據其布置位置的不同,主要包括高塵、低塵以及尾部布置方式。在反應器的設計型式上,也包括整體式的SCR和煙道中的SCR。在這種方式中SCR布置在省煤器的下游、空氣預熱器和除塵裝置的上游。馬蹄焰爐循環流化床脫硝在這一位置布置,采用金屬氧化物催化劑,煙氣溫度通常處于SCR反應的最佳溫度區間。當然,在煙氣進入反應器的時候,攜帶有顆粒物。

                因此,根據上面的反應過程,燃料分級燃燒煙氣脫硝系統由氨氣制備系統和脫硝反應系統兩部分組成。脫硝反應系統由SCR催化反應器、噴氨系統、空氣供應系統所組成。此外還有控制系統根據反應器入口NOX的濃度調整噴氨量。馬蹄焰爐循環流化床脫硝液氨存儲和供應系統包括液氨卸料壓縮以飛灰作為催化劑的載體,擔載Fe、Cu、V、Ni等過渡金屬作為活性成分制成脫硝催化劑。主要制備過程為(1)用硝酸洗,酸:灰 = 5ml/g,酸洗時間為1h,酸洗溫度為50~90℃,以考察酸洗溫度對催化性能的影響;(2)用水洗至中性;(3)置于干燥箱內進行干燥,干燥時間為3h(4)利用浸漬法制備催化劑,活性成分為金屬氧化物,包括V2O5、Fe2O3、CuO、NiO,浸漬過程在常溫下進行,時間為1h,浸漬后需要干燥和煅燒,干燥溫度為120℃,煅燒時間為3h[8]。機、液氨儲槽、液氨蒸發槽、氨氣緩沖槽和氨氣稀釋槽、廢水泵、廢水池等[7]。

                馬蹄焰爐循環流化床脫硝

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                娃娃機數量這么多,為什么成不了下一個智能終端的風口?

                李先生在重慶經營著抓娃娃機生意。從去年春天以來,他一直想方設法認識重慶各大商場的負責人,盡可能找門路,把自己的娃娃機投放到商場。

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