烟气是热电厂的主要排放物之一,通过可燃物在燃烧器(即锅炉)中燃烧产生。由于烟气中通常含有大量的氮氧化物NOX(如NO),这些氮氧化物如果直接排放到大气中,会导致腐蚀性很强的酸雨,因此烟气在排放之前必须经过脱氮(即脱硝)处理。目前,运用比较成熟的烟气脱硝技术主要有两种:选择性催化还原(SCR)工艺和选择性非催化还原脱硝(SNCR)工艺。SCR和SNCR脱硝工艺的化学反应原理都是一样的,都是将脱硝剂(尿素或者氨)与烟气接触,使脱硝剂与烟气中的NOX进行选择性还原反应生成氮气(N2)和水蒸气(H2O)。SNCR工艺一般在锅炉的炉膛内即燃烧区(800-1250℃)内进行。SCR工艺则是在烟道内设置催化剂床层,在90-180℃的温度下,在催化剂存在的条件下进行烟气的催化选择性还原反应。SNCR和SCR各有利弊。SNCR的优点是不需要价格昂贵的催化剂床层,缺点是脱硝效果较差,脱硝率一般不超过40%。SCR的缺点则是需要使用价格昂贵的催化剂床,而且需要有足够的空间来设置催化剂床层,优点则是脱硝效果好,脱硝率能达到85%以上。 宾利环保热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。吉林低温螯合脱硝技术服务
我国火电行业的装机容量、发电量与煤耗量均呈不断增长的趋势,由此产生的氮氧化物(NOx)对环境的影响日趋严重。根据催化剂载体的不同,目前市场上应用于固定源尾气脱硝的催化剂主要是蜂窝式催化剂。该催化剂具有较低的压降、耐磨损性能以及优良的脱硝活性而得到越来越的应用,但现有的蜂窝式催化剂存在一些缺点,其比较好工作温度一般在300~450℃,而在实际工况中,烟气温度难以达到这个温度区间,为取得较好的脱硝效果还需要另加热源,从而使得成本提高;另一方面为了达到较好的脱硝效果和抗硫抗水性能,蜂窝式脱硝催化剂一般具有较高的孔密度,但是实际烟气中含有的大量水、二氧化硫和粉尘很容易使催化剂发生堵塞,增加了动力系统的能耗。因此需要开发能够在较低温度下具有优良的脱硝活性、抗硫抗水性能,且具有抗粉尘堵塞能力的催化剂。脱硝技术的原理是:将含有NH3的还原剂送入脱硝反应器,依靠催化剂的作用将流经脱硝反应器的烟气中的NOx还原成的N2和H2O。但现在的大量研究应用的主要是高温(300-400℃)SCR脱硝技术,即在300-400℃的较高温度下用催化剂选择性催化还原氮氧化物。其弊端在于,催化剂布置在空气预热器与省煤器之间,催化剂会被烟气中飞灰磨损。 吉林低温螯合脱硝技术服务宾利环保产品****各大、中、小城市。
低温SCR反应器布置于脱酸与袋式除尘系统之后,考虑到烟气温度需高于酸性气体**温度15℃,一般运行温度在:150~180℃,通过上文分析,有多种低温SCR催化剂在此温度窗口显示出优越的脱硝性能,与高温SCR比较,在此温度范围有利于延长催化剂的使用寿命。NOx的脱除率会随着氨氮摩尔比增加而增加,当氨氮摩尔比小于1时,其影响更加明显。若NH3投入量超过需要量,一方面NH3氧化等副反应的反应速率将增大,降低脱硝效率,另一方面也造成氨逃逸,造成二次污染。在低温SCR工艺中,一般控制氨氮摩尔比在以下。影响脱硝效率的其他因素包括:接触时间、入口烟气含尘量、SO2/SO3转化率等。烟气与催化剂接触时间越长,越有利于反应气在催化剂微孔的扩散、吸附、反应和产物气的解吸、扩散,从而使脱硝效率越高。但是,若接触时间太长,一方面NH3氧化反应开始发生,使脱硝效率下降,另一方面,使反应器体积庞大,增加投资。入口烟气中含有的尘量会造成催化剂磨损、堵塞,甚至中毒,而由于低温SCR反应器布置于布袋除尘器之后,烟气比较干净,含尘量少,对催化剂的影响比较小。若在低温SCR催化剂床层中将SO2氧化为SO3,这对低温SCR脱硝反应而言是非常不利的,因为SO3与烟气中的水以及NH3反应。
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。 宾利环保拥有精良的设备及技术雄厚的研发团队。
新型低温脱硝技术是在传统SCR技术基础上进行优化得到的,技术原理与其相同,主要是在催化剂的作用下,以NH3作为还原剂,有选择性的与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。还原剂还可以是碳氢化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3为还原剂为例,反应式如下:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O(1-1)4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O(1-2)8NH3+6NO2→7N2+12H2O(1-3)新型低温烟气脱硝技术的优越突破是低温催化,不同于传统的钒系催化剂高达400℃的起燃温度,新型催化法所用的催化剂在120℃即可具备良好的活性,其适用温度窗口为90~200℃。新型低温脱硝技术的工艺流程图如图1所示,待处理烟气首先由风机送入预处理系统进行除尘、调质,使烟气的温度、尘浓度、水分、氧和SO2浓度等指标满足脱硝工艺要求,然后进入脱硝塔,而作为还原剂的NH3有氨储罐直接由塔顶喷入,与烟气混合。脱硝塔中装填整体或者散装的催化剂,烟气经布气管道进入脱硝区,经过催化剂层时,烟气中的NO、O2、NH3充分基础,在催化剂的催化作用下,NO被还原成N2和H2O,通过床层后的烟气直接达标排放。 宾利环保满足不同层次的需求。吉林低温螯合脱硝技术服务
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考虑到环保要求的不断提升,垃圾焚烧发电厂需实施高效的脱硝措施。本文提出将低温SCR脱硝技术应用于生活垃圾焚烧发电厂,将SCR反应器布置于脱酸和布袋除尘器之后,烟气不需要加热,在150℃左右,达到90%以上的脱硝效率。避免了SNCR技术可能存在的脱硝效率低、锅炉结垢、水冷壁腐蚀等问题。与常规SCR相比,低温SCR无需将烟气加热至300~400℃,节省了大量的能源。以NOx初始浓度450mg/Nm3计,实施低温SCR脱硝技术,NOx排放浓度为45mg/Nm3,优于日本、欧盟等发达国家的排放标准,为垃圾焚烧发电提供了行之有效的、节约能源的、高效的脱硝方法。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。 吉林低温螯合脱硝技术服务
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