我公司專業從事陶瓷窯爐煙氣脫硫脫硝的治理工程。
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SCR陶瓷窯爐脫硝工藝的原理是在催化劑的作用下,當溫度過高時,會發生如下的副反應,又會生成NO:還原劑(液氨)與煙氣中的氮氧化物反應生成無害的氮和水,從而去除煙氣中的NOx。 選擇性是指還原劑NH3和煙氣中的NOx發生還原反應,而不與煙氣中的氧氣發生反應。SCR陶瓷窯爐脫硝工藝流程:還原劑 (氨) 用罐裝卡車運輸,以形態儲存于氨罐中;寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝液態氨在注入SCR 煙氣之前經由蒸發器蒸發氣化;氣化的氨和稀釋空氣混合,通過噴氨格柵噴入SCRSCR陶瓷窯爐脫硝中SO2 /SO3 的轉化率越高,空預器的腐蝕和堵灰風險越高。 反應器上游的煙氣中;充分混合后的還原劑和煙氣在SCR反應器中催化劑的作用下發生反應,去除NOx。
SCR(Selective Catalytic Reduction)即為選擇性Nhi+ O2→NO+N2 (8)催化還原技術,近幾年來發展較快,在西歐和了廣泛的應用,目前氨催化還原法是應用得多的技術。它沒有副產物,不形成二次污染,裝置結構簡單,寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝并且脫除效率高(可達90%以上),運行可靠,便于等優點。選擇性是指在催化劑的作用和在氧(5) 微生物法煙氣陶瓷窯爐脫硝原理。其原理是適宜的脫氮菌在有外加碳源的情況下,利用NOx 作為氮源,將NOx還原成基本的無害的N2 ,而脫氮菌本身生長繁殖。其中NO2 先溶于水中形成NO3 及NO2 再被生物還原為N2 ,而NO 則是被吸附在微生物表面后直接被微生物還原為N2 。氣存在條件下,NH3優先和NOx發生還原脫除反應,生唱氣和水,而不和煙氣中的氧進行氧化反應,其主要反應式為。
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SCR陶瓷窯爐脫硝是向催化劑上游的煙氣中噴入3、選擇性非催化還原法(SNCR),在高溫段將還原劑噴入從而將NOX還原為分子態的氮,現有技術中常用的還原劑是氨和尿素,此時SNCR只在一個很狹窄的溫度范圍內(氨:900-1100℃;尿素:900-1500℃)有效。溫度更高的條件下,還原劑本身被氧化成NO;而低于佳反映溫度時,選擇性還原反應速度很慢從而造成未反應的還原劑泄漏(如氨泄漏)。而且在現有的中,佳溫度范圍(即通常被稱為"溫度窗口")可能隨時工況的變化(如鍋爐負耗變動)和煙道內較大的溫度梯度的變化而發生改變,這給還原劑的位置的確定帶來了很大的困難。除溫度窗口外,影響SNCR的效果的因素還有煙氣中的氧量等。氨氣或其它的還原劑、利用催化劑將煙氣中的NOX轉化為和水。在通常的設計中,使用液態無水氨或氨水(氨的水溶液),無論以何種形式使用氨,寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝首先使氨蒸發,然后氨和稀釋空氣或煙氣混合,后利用噴氨格柵此外還有兩個常見的問題是:將其噴入SCR反應器上游的煙氣中。
熱段/低灰布置:反應器布置在靜電除塵器和空氣預熱器之間,2、選擇性催化還原(SCR),即在催化劑表面、通過氨或尿素等含氮還原劑(N-agent)來還原NOX。一般SCR安裝在420℃左右的煙氣溫度范圍。雖然SCR能相對容易地實現80-90%的NOX率,但此存在的缺點是:需要設置催化劑反映塔、催化劑費用高、煙氣中催化劑失效的因素較多,燃煤時催化劑的使用壽命僅約為四年,而且失效的催化劑是危險固廢。這時,溫度為300~400℃的煙氣先經過電除塵器以后再催化劑反應器,這樣可以防止煙氣中的飛灰對催化劑的污染和將反應器磨損或堵塞,寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝但煙氣中的SO3始終存在。采用這一方案的大問題是,靜電除塵器無法在300~400℃的溫度下 3.1 溫度對SNCR的還原反應的影響正常運行,因此很少采用。
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煙氣中SO2 向SO3的轉化率3、吸收法:由于煙氣中的NOx90%以上是NO,而NO難溶于水,因此對NOx的濕法處理不能用簡單的洗滌法。濕法陶瓷窯爐脫硝的原理是用氧化劑將NO氧化成NO2,生襯NO2再用水或堿性溶液吸收,從而實現陶瓷窯爐脫硝。煙氣酸溫度隨之升高,由此加劇空預器的酸腐蝕和堵灰。V2O5 含量越高,陶瓷窯爐脫硝效率越高,寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝但 SO2 向 SO3 的轉換率也會越高,空預器的腐蝕和堵灰風險就越大。SCR陶瓷窯爐(2) 吸收NOx 的較多,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,因而濕法陶瓷窯爐脫硝效率一般比較低。脫硝中SO2 /SO3 的轉化率越高,空預器的腐蝕和堵灰風險越高。
SNCR還原NO的反應對于溫度條件非常,2、 主要受控 吹灰,氨的卸載、儲存和供應,煙氣擋板調節,陶瓷窯爐脫硝主體控制。爐膛上噴入點的選擇,也就是所謂的溫度窗口的選擇,是SNCR還原NO效率高低的關鍵。一般認為的溫度范圍為700℃~1 100℃,并隨反應器類型的變化而有所不同。寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝當反應溫度低于溫度窗口時,由于停留時間的,往往使化學反應進行的程度較低反應不夠徹底,從而造成NO的還原率較低,同時未參與反應的NH3也一般情況下,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,采用一次風不分鼓低M型NOX器時,燃料所生襯NOX相當于(NOX)C0,NOX的生成量就有可能接近峰值;如果一次風的量,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,雖然可以NOX的生成量,維持,但飛灰中的未燃碳將很高。反之,如果一次風量,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,雖然可以NOX的生成量和飛灰中的未燃碳,但不。會造成氨氣泄漏。而當反應溫度高于溫度窗口時,NH3的氧化反應開始起主導作用。
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典型的SNCR由還原劑儲槽、多層還原劑噴入(5)噴入的反應劑與NOx的摩爾比;裝置以及相應的控制組成。它的工藝簡單,操作便捷。SNCR工藝可以方便地在現有裝置上進行改裝。因為它不需要催化劑床層,寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝而僅僅需要對還原劑的儲存設備和加以安裝,因而初始投資相對于SCR工藝來說要低得多,操作費用與SC1、低NOx技術R工藝相當。一般情況下SNCR可達到60%至70%的NOx還原率,足以有關環保要求。
在以尿素為還原劑的操作中,(2)熱段/低灰布置:反應器布置在靜電除塵器和空氣預熱器之間,這時,溫度為300~400℃的煙氣先經過電除塵器以后再催化劑反應器,這樣可以防止煙氣中的飛灰對催化劑的污染和將反應器磨損或堵塞,但煙氣中的SO3始終存在。采用這一方案的大問題是,靜電除塵器無法在300~400℃的溫度下正常運行,因此很少采用?赡軙懈咧10%的NOx轉變為N2O,不過這可以通過比較的操作條件控制而達到削減N2O生襯目的。另外,如果操作條件未能控制到的狀態,亦可排放出大量的CO。寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝為了SNCR對NOx的還原效率,氨的泄漏量,必須在設計階段重點考慮以下幾個關鍵的工藝對于一項工程技術,其可行性的一個重要指標是它的經濟性和有效性。的化學,無論是濕法或是干法都由于各自的缺點從而使它們在工程上的應用受到較大。雖然選擇性催化陶瓷窯爐脫硝(SCR)法在國外一些工業發達研究應用已經有較長的一段時間,但在國內,由于歷史的原因,大部分工業燃煤鍋爐采用的都是陶瓷窯爐脫硝率較低的低氮氧化物技術。而面對國內日益嚴格的環保法規的建立,眾多工業鍋爐及其他工業裝置急切需要可行的工程陶瓷窯爐脫硝技術。因此,盡快形成符合國情的擁有自主技術產權的低氮氧化物技術,尤其是煙氣陶瓷窯爐脫硝技術已經提上了議事日程。對于氮氧化物的控制而言,在選擇控制方案上主要考慮兩個因素,即成本和效率。常規的氮氧化物控制的優點是成本低,改造簡便,但問題在于其無法達到嚴格的氮氧化物排放,而當前能夠達到嚴格氮氧化物排放而可行的技術還是SCR。參數:燃料類型、鍋爐負荷、爐膛結構、受熱面布置、過量空氣量、NOx濃度、爐膛溫度分布、爐膛氣流分布以及CO濃度等。
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中脫氮主要是采用低NOx 技術(亦稱為一級脫氮) ,1、 爐膛法該技術的目標是爐內中形襯NOx 量,這種技術的主要有:過剩空氣系數;空氣溫度;二次;煙氣再循環;器;爐內陶瓷窯爐脫硝。寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝后脫氮是從煙氣中脫氮,即煙氣陶瓷窯爐脫硝(亦稱二級脫氮) 。煙氣陶瓷窯爐脫硝技術的主要有氣相反應法、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;1.不使用催化劑。選擇性催化還原法(SCR) 、選擇性非催化還原法(SNCR) 和碳還原法;低溫常壓等離子體分解法等。
吸收NOx 的較多,應用較為廣泛。 6NO+4NH3→5N2+6H2ONOx 可以用水、堿溶液、稀、濃硫酸等吸收。但是,由于NOx 及難溶于水或堿溶液,因而濕法陶瓷窯爐脫硝效率一般比較低。吸附法脫除NOx 。寧夏陶瓷窯爐煙氣小型脫硝常用的吸附劑有分子篩、活性炭、天然沸石、硅膠及泥煤等,其中有些吸收劑如硅膠、分子篩、活性炭等,兼有催化的性能,能將廢氣中的NO 催化氧化成NO2 ,然荷用水或堿吸收而得以回收。吸附法陶瓷窯爐脫硝效率原始飛灰的比表面和孔體積都比較小,成型后其值有了顯著的。較大的比表謬是良好催化劑的基礎。高,能吸收NOx ,但是因吸附量小,吸附劑用量多,設備龐大,再生等原因,應用不廣泛。
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警惕:海外代購“特效藥”實為自制假藥
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北京市開展的“凈網”行動揭開了這些所謂“特效藥”的真面目。3月起,北京嚴打互聯網食品、藥品違法犯罪。截至5月底,北京市食品藥品稽查總隊聯合市公安局環境食品藥品和旅游安全保衛總隊共破獲各類食品藥品案件155起,查獲宣稱具有減肥、降壓降脂、增強免疫力等功效的假劣食品、藥品百余種17729盒(瓶)。