宜先氮氧化物转化器的转化管使用寿命一般取决于样气体中二氧化氮的含量。对于转换管使用寿命的估计取决于样气中二氧化氮的浓度。以下所示测量值是在实验室环境下得出的,也就是说导入的样气是干的,在这种情况下,转换率可达97%。根据应用的不同,转换器使用寿命将将相应与以下图表有所出入。在操作过程中如果转换率低于95%,那么可以通过提高转换温度来实现,比如从400°C到᳔高425°C(如果温度超出450°C时,将将会对转换管造成损坏)。宜先氮氧化物转化器的转化管可以在线更换,操作简单方便。维修这些都很方便,而且我们24小时都有技术人员对接。氮氧化物危害有多大?需要什么设备来处理?天津碳基氮氧化物转换器口碑推荐
热力型产生NOx
关于热力NOx的生成机理是高温下空气的N2氧化形成NO;其生成速度与燃烧温度有很大关系,当燃烧温度低于1400℃时热力NOx生成速度较慢,当温度高于1400℃反应明显加快,根据阿累尼乌斯定律,反应速度按指数规律增加。这说明,在实际炉内温度分别不均匀的情况下,局部高温的地方会生成很多的NOx;并会对整个炉内的NOx生成量起决定性影响。热力NOx的生成量则与空气过剩系数有很大关系,氧浓度增加,NOx生成量也增加。当出现15%的过量空气时,NOx生成量达到:当过量空气超过15%时。由于NOx被稀释,燃烧温度下降,反而会导致NOx生成减少。热力NOx的生成还与烟气在高温区的停留时间有关,停留时间越长,NOx越多。这是因为窑炉燃烧温度下,NOx的生成反应还未达到平衡,因而NOx的生成量将随烟气在高温区的停留时间增长而增加。 山西钼基氮氧化物转换器品牌排行氮氧化物转换器有热湿法和冷干法,尺寸是标准的国标尺寸,满足市场需求。
氮氧化物废气是一种毒性很大的黄烟,不经治理通过烟囱排放到大气中,形成触目的棕黄色烟雾,俗称“黄龙”,在众多废气治理中NOx难度比较大,是污染大气的元凶。如果得不到有效控制不仅对操作人员的身体健康与厂区环境危害极大,而且随风飘逸扩散对周边居民生活与生态环境造成公害。
1.对人体的致毒作用NO和N02都是有毒性物质,对人类和生物均有危害。NO和血红蛋白的亲和力比CO与血红蛋白的亲和力大几百倍,对生命构成巨大威胁,N02的毒性更大,约为NO的4-5倍。
2、对植物的损害作用氮氧化物对植物有较大的危害,据有关资料介绍,体积百分比浓度为2.5×10-6的氮氧化物7小时就会使豆类、西红柿等作物叶子变成白色,许多植物会因伤害死亡,此外,氮氧化物能使醋酸纤维、棉纱和人造丝等褪色。
3、NOx是形成酸雾酸雨的主要原因之一,NOx在大气中经过一系列转化,可形成硝酸、硝酸盐或亚硝酸盐等酸性雨雾,从而对大自然构成极大的危害。
4、氮氧化物与碳氢化合物形成光化学烟雾。
氮氧化物NOx是烟气排放的主要污染物之一。烟气中的氮氧化物NOx包括一氧化氮NO和二氧化氮NO2。NO占绝大部分,NO2的比例很少。但随着环保力度加强,氮氧化物排放标准越来越低,对NO2的检测也逐步严格起来。NO2的检测比较困难,需要先利用转换器将NO2转换为NO,再进行检测。
转化器采用钼作为催化剂,在315度高温下,将NO2转换为NO和O2。为其工作原理为:本转换器由保温盒、加热装置、温度传感器、钼炉(不锈钢管、催化剂)、温控器等组件构成。
我们在不锈钢管中填充催化剂(高纯钼和一种特殊的活性碳)做为钼炉,将其加热到350度以上(通过温控器来控制温度),让样气以1L/min—2.0L/min的流量进入钼炉。NO2经过钼炉后,将转换为NO,转换效率大于95%,而其他气体(如SO2、CO等),不受影响。 氮氧化物转换器使用中要控制好样气湿度和温度,这样可以避免仪器堵塞。
在焦炉煤气加热的过程中,采用含氮量少的燃烧材料,也可采用贫煤,使得焦炉燃烧材料中20%~80%的氮化物转化为NO,从而避免大量的氮与氧混合,生成氮氧化物。尤其在工业废气的排放中,在废气排放之前,先将废气中的氮氧化物进行合理的转化,可转化为NO和水,尽可能的将烟囱烟气中的丹阳话务清洁过滤后在进行排放。每一个工业部门或单位,在焦炉燃烧过后的烟囱烟气氮氧化物的排放上,规范自己的排放行为,并建立严格的监督检查体系,为我国焦炉产业的烟囱氧气氮氧化物的排放减轻负担,这样才能真正意义上的将焦炉烟囱烟气氮氧化物的排放量降低。宜先氮氧化物转化炉尺寸采用标准的机柜,都可以安装。山西钼基氮氧化物转换器品牌排行
氮氧化物转换器转换效率多少可以合格?天津碳基氮氧化物转换器口碑推荐
在目前,烟气再循环技术已被广泛应用。它的原理是提取一部分通向空气预热器中的烟气,使其在炉内被二次利用。简而言之,就是利用惰性气体的特性,使其带走一部分热量,降低炉内氧的浓度,从而控制火焰温度,降低燃烧效率,减少氮氧化物的产生。烟气再循环的优点在于效率极高,每回收五分之一的烟气,氮氧化物的排放量可减少四分之一。缺点是需要特殊设备,需要较大场地面积。空气分级燃烧技术目前,空气分级燃烧技术已发展成熟。这种方法的原理是把燃烧分成几个步骤,使氮氧化物不具备产生的条件。首先,控制主燃烧器中的空气进量。其次,将燃烧剩余的空气通过主燃烧器顶端的输送口输入炉膛,与烟气混合,进行再次燃烧,直至燃料被完全消耗。这种方法的优点是成功率高,经过一次分级燃烧,氮氧化物的排放量可减三成,并且还能促成完全燃烧。天津碳基氮氧化物转换器口碑推荐
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