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北京SNCR脱硝模块,水泥厂脱硝烟气脱硝喷枪,SNCR脱硝

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SNCR脱硝技术原理


所谓SNCR技术,就是在不采用催化剂的情况下,在护城(或循环流化床分离)
在炉中迅速分解,与烟气中的NO,反店
烟气适宜处均匀喷入氨或尿素等氨基还原剂,还原
生产N,和H30,而基本不与烟气中的氧气发生作用的技术。SNCR反应控制在很窄的烟气度
范围对应的炉盛位置进行。燃煤电站锅护典型的SNCR有置方案见图2-1。
阅SNCR过程不需要催化剂因此脱硝还原反应的温度比较高,比如脱硝还原剂为氨时,反应温度窗口为850~1100℃。老反应不在此温度窗口范围内行,当反应温度过高时,由于的分解会使NO。的还原率降低而反应温度过低时,氨的逃逸加,也会使NO。的还原率降低NH3是高挥发性和有毒的物质氨的逃逸会造成新的环境污染。
根据资料介绍,早在1975年,温蒂等人提出了一种“非化”污染物减排技术,将NH3入火焰后的烟气中,观察到……”,其里加入了足够多的NH3,完全消耗掉02后才实现了非催化
原NO和O2,不过他们认为NH3可能在进入反应室前就已经被炽热的不锈钢喷嘴氧化了
Lyon在石英管反应器中研究了NH3/02反应,在1208K、75ms的条件下得到90%的M
还原率。后来,Lyon和Benm在更的实验条件下,测量了不同停留时间下0、No
NH3的浓度,建立了一个自由基反应模型,是符合诸多NO还原反应特征的个理解释,普认为,这个化学反应是SNCR脱硝的基础。
SNCR过程除了可以使用氮作为还原剂以外,还可以直接用尿素或异佩酸。使用不同
还原剂,对应不同的还原NO,机理。还原剂氨、尿素和异酸对
对应的分别是热力DeNO,

第八节加装SNCR系统对顿护和销机的影响
NCR技术应用的一个不利
其中,N3O是重要的温完一在于其有可能产生二次污染,如小出。逃逸,诱发N40和
对气候和县氧层具有破坏作用,认为是化N0.危
“重的污染物。m至气体,
、对N₂O、CO排放产生的影响
原剂一原本造液电于会分解成试CO,通过IHNCO进而生成,Q,因此,使用尿素治
NCR 偏向于产生大量的N₂O,超过10%
体积浓度一般只占被还原的NO体度”,公,金被转化成N₂O。但对于氨水脱确,
1%~4%。浙江大学所作的相关试验表明,
排放浓度基本随脱硝效率的增加而增加,说明N,C
是被还原的NO转化的产物。但
金高N2O排放浓度不超过7ppm,二次污染小
集电站SNCR系统运行中,如果运行控制不适当,用尿素作还原剂时可能造成较多的
。这是因为低温尿素溶液遇炉膛内的高温气流,会引起溶冷效应,造成燃烧中断,
排放增加。实验发现,尿素喷入的量越大,烟气中的CO浓度就越高。氨还原NO
身并不会生成CO,但由于H3对0、OH等活性根有很强的竞争能力,NH、开始分
大量的O、OH活性根,而CO的氧化反应速度慢且依赖于OH等活性根的浓度,
基脱硝会影响CO氧化,造成CO排放升高。有学者的试验表明,在工业应用中
还原剂的SNCR脱硝方法,使CO排放浓度从基础工况下的50ppm 上升到80ppm。
对燃烧产生的影响
户过热器前温度800℃的炉膛位置喷入低温尿素溶液,必然会影响炽热煤炭
引发飞灰、未燃烧炭提高的问题。但具体数量还有待进一步的研究和试验。
资孔下方水冷壁腐蚀
报道,某厂SNCR系统于2007年开始进行试验性运行,运行中降低NO。效果明
从350mg/m3(标态)降低到200mg/m3(标态)左右],氨逃逸率控制在
引内,其他各项指标参数均没有发现异常。但是在试验性运行约4个月以后,
射近水冷壁发生腐蚀问题,引起数次锅炉水冷壁的泄漏,造成被动停炉的紧
向了安全生产。通过观察,数次水冷壁腐蚀泄漏呈现如下特征:金属表面没有
或大或小的溃疡状态,腐蚀管段经常出现不规则的腐蚀坑,有的呈贝壳状,
另外一个显著的特征是腐蚀多发生在喷孔的水冷壁弯管位置,具体见图2-
《以下措施,消除了尿素喷射器液滴对水冷壁腐蚀的问题,以后未再
喷射器结构,将喷射器混合部分设置在炉外,优化喷射器的雾化形式
喷射器与水冷壁面的夹角,使喷射器下倾7,同时在喷射器不
孔下部水冷壁弯管部位加装不锈钢护板,外部敷耐火塑料

第二章选择性非您化还鸡法(SNCA)烟气酸湖技术基本知识
产为还原剂的SNCR脱硝系
芬至车层喷射体积流量的变化必
筑海喷人炉内的水量发生改
然月而也将影响炉内燃烧及尾
乙烟,图2-22是其通过热平$08
或一质量守恒方法计算得到的当
满会当地烟温为1000℃时两个
则是下喷射体积流量对排烟量及
“十当地烟气温度的影响,图中
项购所增加的排烟体积流量比一K10)-/450-2076410n)→-20.6450)
/,为所降低的喷射当地烟图2-22喷射体积流量对锅护烟气体积流及
喷射当地烟气温度的影响
如图2-22所示,随着喷射体积流量的增加,锅炉尾部的排烟体积流量及喷射当地烟气
由度的降低值是一直增加的,但高负荷情况下这些影响要相对稍小些。喷射当地烟气温度降
是量相对于原先的基值是很小的,因而其对燃烧的影响也可能是较小的,对锅炉效率产生影
的的主要是尾部排烟体积流量的增加。
图2-23描述了该实验室在410tVh锅炉上
所作几个实验负荷下SNCR系统投运对锅炉效
率的影响,图2-23中An为SNCR系统投运
后锅炉效率的降低值。显然,由于喷入了较多
的水,SNCR系统投运对锅炉效率造成的影响
大致为0.47%~0.66%。从图2-23中还可以
L高南高发现,当喷射体积流量随着负荷的增加而适当
锅炉蒸发量A.油增加时,锅炉效率的降低值反而变小了,只是
图2-23SNCR系统投运对锅炉效率的影响在450/h时由于喷射体积流量突然增大了许多
才导致效率变化量增加。因此,实际运行中应尽可能在满足排放要求的前提下降低喷入的

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