本工艺采用先进的**技术脱硫脱硝螯合剂和催化剂,可使不溶于水的一氧化氮充分溶解反应,突破SCR、SNCR工艺受温度的限制,可使脱硝温度低至20℃,进行低温液相脱硝,实现二氧化硫、氮氧化物同时脱除,可确保氮氧化物排放低于50mg/Nm3。经过多年的工艺优化,可使吸收剂利用率和脱硝效率达到比例,可实现全自动控制,操作简单,对人工要求低,可调节药剂使用量和处理效率,确保达到排放标准。锅炉SCR脱硝系统的催化剂均为中高温型催化剂,适用温度窗口为300~420℃,喷氨温度不得低于300℃。当烟温过低时,生成的硫铵会堵塞催化剂微孔,降低催化剂活性,使催化剂中毒而失效报废。因而SCR脱硝已经不能实现排放标准,河南兴邦环保科技有限公司研发的低温鳌合脱硝法不受温度限制,可以在0度至900度实现脱硝,而且不会产出二次污染物,结合了高温和中温脱硝的所有优点。 宾利环保不断总结国内外同行业的先进技术与成果。聊城低温螯合脱硝技术服务
SO2对催化剂的影响在低温SCR反应中我们还必须注意到一个问题是SO2对催化剂反应的影响。烟气中的SO2一方面会导致催化剂活性组分的破坏,另一方面会使催化剂表面的活性位点被金属硫酸盐和硫酸铵所覆盖,从而使催化剂彻底失活。经研究SO2对MNOx/AI2O3催化剂的影响,认为MnSO4的形成是导致催化剂活性下降的主要原因。通过制备MNOx-CeO2催化剂,研究了SO2和H2O对NO去除率的影响。把V2O5负载在活性炭上制备得到的催化剂在低温条件下具有较好的抗硫性能。研究表明,SO2对低温SCR催化系统的影响难以避免,并且活性组分的硫酸化和硫酸铵的沉积效应往往同时存在,也给催化剂的再生造成了一定的困难。 湖北低温螯合脱硝方案设计宾利环保产品质量稳定,设计多样,赢得了众多好评。
SCR脱硝系统是利用催化剂,在一定温度下,使烟气中的NOx与氨气供应系统注入的氨气混合后发生还原反应,生成氮气和水,从而降低NOx的排放量,减少烟气对环境的污染。其中SCR反应器中发生反应如下:4NO+4NH3+O2催化剂4N2+6H2O(1)6NO2+8NH3催化剂7N2+12H2O(2)NO+NO2+2NH3催化剂2N2+3H2O(3)SCR脱硝工艺系统可分为氨水储运系统、氨气制备和供应系统、氨/空气混合系统、氨喷射系统、烟气系统、SCR反应器系统和废水吸收处理系统等。其中由氨水槽车运送氨水,氨水由槽车输入储氨罐内,并依靠氨水泵将储氨罐中的氨水输送到氨水蒸发罐内蒸发为氨气,与稀释风机鼓入的稀释空气在氨/空气混合器中混合后,送达氨喷射系统。在SCR入口烟道处,喷射出的氨气和来自焦炉出口的烟气混合后进入SCR反应器,通过两层催化剂进行脱硝反应,终通过出口烟道回至余热锅炉,达到脱硝的目的。
SCR的全称为选择性催化还原法(SelectiveCatalyticReducation)。催化还原法是用氨或尿素之类的还原剂,在一定的温度下通过催化剂的作用,还原废气中的NOx(NO、NO2),将NOx转化非污染元素分子氮(N2),NOx与氨气的反应如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O6NO2+8NH3→7N2+12H2OSCR系统包括催化剂反应器、还原剂制备系统、氨喷射系统及相关的测试控制系统。SCR工艺的装置是催化剂和反应器,有卧式和立式两种布置方式,一般采用立式较多。为使氨气与烟气混合均匀,在喷氨格栅后安装有混合器,混合器采用多层纵向折流板形式,通过折流板的扰流,使烟气与氨气充分混合均匀。混合器依据CFD数值模拟计算结果进行设计,保证氨气混合效果。 宾利环保拥有专业的设计人员和经验丰富的技术团队。
随着城市化进程的加快,以及生活水平的不断提升,生活垃圾的产生量与日俱增,多城市出现了“垃圾围城”现象。利用垃圾焚烧发电,不仅解决了垃圾处理问题,同时变废为宝,产生电能,其环境价值、经济价值较高。我国新建的垃圾焚烧发电厂数量逐年增加,焚烧法在生活垃圾处理方式中所占的比例也逐年上升,到2020年底,全国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力的50%以上[1]。但不可避免的生活垃圾在焚烧过程中会产生含有颗粒物、HCL、SO2、NOx、二噁英等有害物质的烟气,目前的烟气处理方式是“半干法/干法脱酸+布袋除尘器”。适用于垃圾焚烧脱硝的技术主要有选择性非催化还原法(SNCR)和选择性催化还原法。宾利环保让您买的舒心,用着放心!青岛低温螯合脱硝厂家
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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。 聊城低温螯合脱硝技术服务
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