链条锅炉脱销采用什么方法最好
目前技术而言,链条炉,特别是负荷变化较大的链条炉,如采暖用的热水炉,只有用氧化法最合适,费用比还原法要高些,但是能解决问题的方法就是好方法,不能拿费用说事,只能是在氧化法中择取一个经济实惠的,最近两年做了不少,都是采用的液相氧化法,流程是除尘、脱硝(确切的说应该叫氧化)然后脱硫(将NO2跟SO2一起吸收)
不难处理,方法有很多。比如:臭氧脱硝,SCR脱硝,SCR+SNCR联合脱硝,SNCR脱硝,低氮燃烧脱硝,RSNCR脱硝,脱硝塔湿法脱硝等,可根据炉型和炉子的大小及原始NOx的大小和要求的排放指标而选择。
还原法主要分两种,选择性催化氧化法SNCR和非选择性催化氧化法SCR。SNCR主要是在炉内完成,利用喷入的氨水与NOx反应。该方法需要的温度较高800度~1200度,效率相对较低,50%就已经不错了。
SCR脱硝效率有保证,但因为需设置反应器及辅助设施,反应器内装催化剂,投资较高。
另外,氧化法也可考虑,如臭氧法等。
总之,采用SNCR是较好的选择,但需要对其的适应性进行仔细研究。
其关键技术及创新点为:1、采用旋流喷淋、自激沸腾、泡沫吸收方法,三级反应,使气液充分接触,提高了净化的高效率;除尘效率>99%,脱硫效率>95%;2、采用烟气气动搅拌专利技术,省去了脉冲机械搅拌设备;3、喷嘴实行外部设置,便于更换维修,维修成本低;4、不需设置旁路烟道,运行节能(与德国技术对比节电74%)、安全、稳定、可靠;5、提高了浆液利用率,运行成本低;6、使用年限大于30年;7、特殊设计,不易堵塞;8、有一定的脱硝作用。
1、选择性非催化还原技术(SNCR)
选择性非催化还原法是一种不使用催化剂,在 850~1100℃温度范围内还原NOx的方法。最常使用的药品为氨和尿素。
一般来说,SNCR脱硝效率对大型燃煤机组可达 25%~40% ,对小型机组可达 80%。由于该法受锅炉结构尺寸影响很大,多用作低氮燃烧技术的补充处理手段。其工程造价低、布置简易、占地面积小,适合老厂改造,新厂可以根据锅炉设计配合使用。
2、选择性催化还原技术(SCR)
SCR 是目前最成熟的烟气脱硝技术, 它是一种炉后脱硝方法, 最早由日本于 20 世纪 60~70 年代后期完成商业运行, 是利用还原剂(NH3, 尿素)在金属催化剂作用下, 选择性地与 NOx 反应生成 N2 和H2O, 而不是被 O2 氧化, 故称为“ 选择性” 。
世界上流行的 SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法 SCR 2种。此 2种方法都是利用氨对NOx的还原功能 ,在催化剂的作用下将 NOx (主要是NO)还原为对大气没有多少影响的 N2和水 ,还原剂为 NH3。
在SCR中使用的催化剂大多以TiO2为载体,以V2O5或V2 O5 -WO3或V2O5-MoO3为活性成分,制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。
应用于烟气脱硝中的SCR催化剂可分为高温催化剂(345℃~590℃)、中温催化剂(260℃~380℃)和低温催化剂(80℃~300℃), 不同的催化剂适宜的反应温度不同。
如果反应温度偏低,催化剂的活性会降低,导致脱硝效率下降,且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏。
如果反应温度过高,NH3容易被氧化,NOx生成量增加,还会引起催化剂材料的相变,使催化剂的活性退化。国内外SCR系统大多采用高温,反应温度区间为315℃~400℃。
扩展资料
燃烧烟气中去除氮氧化物的过程,防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来。世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。
这两种工艺除了由于SCR使用催化剂导致反应温度比SNCR低外,其他并无太大区别,但如果从建设成本和运行成本两个角度来看,SCR的投入至少是SNCR投入的数倍,甚至10倍不止。
为防止锅炉内煤燃烧后产生过多的NOx污染环境,应对煤进行脱硝处理。分为燃烧前脱硝、燃烧过程脱硝、燃烧后脱硝。
参考资料来源:百度百科-脱硝
工业实验结果表明:生物钙脱硝技术可应用工业链条炉,当在炉膛后拱下部雾化喷射生物钙时,脱硝效率大于85%,高于炉膛中央及后拱上部。同时,生物钙具有协同脱硫的效果。
生物钙脱硝剂在850℃时,反应速率最快,消耗量最低。温度越高或越低、烟气含氧量越高时,反应速率越低,消耗量增加。
还原剂(主要使用 NH3)在催化剂作用下,将氮氧化物还原为对大气无污染的氮气和水。“选择性”的是指还原剂NH3有选择地进行还原反应,低温脱硫脱硝厂家介绍的此处指只选择烟气中的氮氧化物还原。SCR法脱硝通过将氨喷入烟道,并使氨和烟气均匀混合,流过安放有催化剂的反应器,通过控制适宜反应温度,在催化剂的作用下完成还原反应。目前常用的催化剂有V2O5和TiO2,脱硫脱硝设备反应温度区间320~400 ℃,通常催化剂负载于载体上,载体的主要作用是提供大的比表面积。SCR法脱硝效率为70%~90%。
从SNCR法逃逸的氨可能来自两种情况,一是由于喷入的温度过低影响了氨与氮氧化物的反应;二是由于喷入氨过量从而导致氨分布不均。工程中可以在出口烟气管道中安装连续测量氨逃逸量的装置进行控制。SNCR法脱硝以炉膛为反应器,可通过对锅炉进行改造实现,脱硝效率一般为30%~60%,受锅炉结构尺寸影响很大。