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发布时间:2023-01-05文章分类:环保百科编辑作者:5848vip威尼斯电子游戏阅读次数:5024 次
环境是人类赖以生存的基础,为了防止环境污染,减少锅炉废气中氮氧化物对大气环境的污染,须进行脱硝处理,有效降低氮氧化物对大气所造成的污染。
环境是人类赖以生存的基础,为了防止环境污染,减少锅炉废气中氮氧化物对大气环境的污染,须进行脱硝处理,有效降低氮氧化物对大气所造成的污染。
一、脱硝治理技术措施分类
常见的脱硝技术中,根据氮氧化物的形成机理,降氮减排的技术措施可以分为两大类:
1、源头上治理
控制煅烧中生成NOx。其技术措施:
①采用低氮燃烧器;
②分解炉和管道内的分段燃烧,控制燃烧温度;
③改变配料方案,采用矿化剂,降低熟料烧成温度。
2、末端治理
控制烟气中排放的NOx,其技术措施:
①“分级燃烧+SNCR”,国内已有试点;
②选择性非催化还原法(SNCR),国内已有试点;
③选择性催化还原法(SCR);
③SNCR/SCR联合脱硝技术;
④生物脱硝技术(正处于研发阶段)。
国内的脱硝技术,尚属探索示范阶段,还未进行科学总结。各种设计工艺技术路线和装备设施是否科学合理、运行是否可靠?硝效率、运行成本、能耗、二次污染物排放有多少等都将经受实践的检验。
二、烟气脱硝技术手段
1、低氮燃烧脱硝工艺
低氮燃烧技术是通过调节燃烧温度、烟气中氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生成的NOx。
二段燃烧法是目前应用最广泛的分段燃烧技术,第一阶段燃烧中,只将总燃烧空气量的70%~75%(理论空气量的80%)供入炉膛,使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧,能抑制NOx的生成;第二阶段通过足量的空气,使剩余燃料燃尽,此段中氧气过量,但温度低,生成的NOx也较少。
低氮燃烧技术
2、选择性非催化还原法(SNCR)
选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术是把含有NHx基的还原剂(如液氨、氨水、尿素),喷入炉膛温度为800~1100℃的区域,该还原剂迅速热分解为NH3并与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O。该方法以炉膛为反应器,可通过对锅炉进行轻微的改造而实现。
工艺特点:
(1)不需要催化剂,工程造价大大降低,运行费用也低;
(2)完全布置在锅炉本体上,占地面积小;
(3)脱硝效率低,一般在30%~70%之间;
(4)对反应温度和停留时间的控制难度大。
选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术示意图
3、选择性催化还原法(SCR)
选择性催化还原法(SCR)脱硝技术是指在中温催化剂(主要用于电厂锅炉)或低温催化剂(主要用于焦炉、窑炉及生物质锅炉)作用下,在合适的温度范围(低温:160~300,中温320~420℃)内,还原剂有选择地将烟气中的NOx还原生成N2和H2O,来减少NOx排放的技术。
工艺特点:
(1)脱硝效率高,一般在90%以上;
(2)技术成熟,应用广泛;
(3)氨的逃逸率低,对空预器污染较小。
选择性催化还原法(SCR)脱硝技术示意图
4、SNCR+SCR联合脱硝技术
SNCR+SCR联合脱硝技术是结合了SCR技术高效和SNCR技术低成本的特点,其通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统先将还原剂喷入炉膛,还原剂在高温下与烟气中NOx发生非催化还原反应,实现初步脱硝。然后未反应完的还原剂进入SCR反应器进一步脱硝。
工艺特点:
(4)脱硝效率高,一般在90%以上;
(5)催化反应器体积小,系统阻力小,空间适应性强;
(6)催化剂用量少,回收处理量也少。
SNCR+SCR联合脱硝技术示意图
5、低温氧化法脱硝技术
低温氧化法脱硝技术是我公司针对链条炉、窑炉、焚烧炉排烟温度低,锅炉负荷不稳定以及烟温低且排烟温度变化大的特点开发的一种新型脱硝技术。
脱硝塔采用类似喷淋塔的形式,塔体底部设有循环液存储槽;利用循环泵从存储槽内将脱硝液送至脱硝塔顶部的雾化系统,脱硝液循环使用。正常运行时在循环泵入口处投加复合双氧脱硝剂,在脱硝塔中脱硝剂将烟气中的NO氧化为高价态的NOX,然后烟气进入后继的湿法脱硫塔(脱硫可采用现有湿法脱硫的任何形式)。烟气中的NOX以亚硝酸盐或者硝酸盐的形式存在,在脱硫塔中与脱硫液反应被吸收,最终视脱硫方式的不同以废渣或废水的形式排出系统。
工艺特点:
(1)反应不受温度限制,可适应低温烟气。
(2)NOX脱除效率高(>90%)。
(3)投资费用低,运行费用高。
(4)操作简单,运行可靠。
(5)如果场地受限或需配合脱硫塔改造,可通过脱硫脱硝单塔双循环的方式实现。
低温氧化脱硝工艺流程示意图
6、固态高分子脱硝技术(PNCR)
固态高分子脱硝技术采用还原法进行烟气脱硝,在锅炉炉膛上选择合适的进料位置,利用气力输送的原理将脱硝剂喷入炉膛,使脱硝剂与烟气充分混合。脱硝剂是一种高分子活性物质,能在650~1100℃,快速(1~2s)与烟气中的NOX发生还原反应,从而达到脱硝的目的。
工艺特点:
(1)脱硝效率高,可达到80%以上;
(2)适应链条炉排烟温度偏低且烟温不稳定的工况。
(3)储运无特殊安全防护要求。
(4)无废水问题。
(5)投资较低,安装周期短。
固态高分子脱硝技术
7、电子束照射法和脉冲电晕等离子法
这两类方法都是利用高能电子撞击烟气中的H2O、O2等分子,产生O、OH、O3等氧化性很强的自由基,将NO氧化成NO2,NO2与H2O生成HNO3,并与喷入的NH3反应生成硝铵化肥。
8、炽热炭法
利用活性炭、焦炭等碳质固体还原废气中的NOx属于非催化非选择性还原法。与选择性还原法相比,其优点是不需要价格昂贵的催化剂,因而不存在催化剂中毒所引起的问题,并且炭价格较便宜,来源广。
9、湿式络合吸收法(液体吸收法)
由于烟气中NOx的95%是以NO形式存在,NO在水中和碱中的溶解度都很低,在湿式吸收过程中,溶解难度较大。湿式络合利用液相络合剂直接同NO反应,增大NO在水中的溶解性,从而使NO易于从气相转入液相。目前研究较多的NO络合吸收剂有FeSO4、EDTA-Fe(Ⅱ)、Fe(CyS)2等
10、微生物法
用微生物净化NOx的思路是建立在用微生物净化有机废气、臭气以及用微生物进行废水反硝化脱氮获得成功基础上,主要利用反硝化细菌的生命活动脱除废气中的NOx。
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