氧酸鹽(NCO)。
除NH,、尿素和氟尿酸外,碳酸敘銨、單乙胺,二甲氮基和*膠等也被證實可
用做SCR脫硝過程,但它們在燃媒電站得到有效應用并不多,故本書不再贅述,有興趣的
讀者可閱讀相關文獻資料。
四、選擇性非催化還原法(SNCR)技術研究及發展概況簡介
自從1975年美國的Lyon發明SNCR技術脫除NO工藝以來,由于實際的應用證明這是
一種有著較高性價比的技術,所以國外對它的研究一直沒有中斷過。目前,研究主要集中在
影響SNCR技術效果的主要因素上,如溫度、NO含量、還原劑和煙氣的混合、NH3/NO摩
爾比和反應時間等。SNCR過程只有發生在適宜的反應溫度窗口范圍才能起到還原NO的作
用,NH,/NO摩爾比和煙氣含氧量影響了溫度窗口的范圍、NO,脫除效果和NH,泄漏量的大
小。而添加添加劑則可起到催化劑的作用,使得脫除NO,的鏈頓反應在溫度比較低的工況下
就被微發,大大提高了SNCR技術的工程應用價值。
研究者普遍認為氧量過高是超細媒粉顆粒、氫水、尿素等還原反應的不利因素。因為過
高的氧量使護腔形成氧化性氣氛,不利于還原反應的發生,在較高的氧濃度情況下,O;和
NH,首先發生反應,大大削弱了NH,和NO,的還原反應。Q2在數量級上遠大于NO,,所以還
原反應中微量的氧已經能滿足反應的要求。因此,在一定度,氧量越小,越有利于NO,
的還原。
使用添加劑如H3、CH,和CO可擴大SNCR的溫度窗口,或使之向低溫方向發展。
如加入CH。作為添加劑,在CH,濃度升高時可降低并擴大溫度窗口,這歸因于式(2-
26)和式(2-28)。但CH.濃度過高會降低NO脫除效率,因為發生了氧化反應生成了NO,
見式(2-29)
ClH1+NO-HCN+0—HNCO(2-26)
HNCO+Ol1—NCO+H30(2-27)
NCO+0-NO+C0(2-29)
如加入CO作為添加劑,濃度升高時可降低并擴大溫度窗口,此現象可解釋為CO在水
蒸氣存在時發生了氧化反應,在較低的溫度環境下可增加0H和0的供拾,從而NO可在較
低的溫度環境下就被還原,反應式為
H+0,—0lH+0
(2-30)
0+lH20-0H+OH(2-31)
在SNCR脫硝過程中,與還原劑一起噴入某些添加劑可降低并擴大NO,還原的反應溫度
窗口。當氣態添加物C0和CH,的濃度升高時,適宜的反應溫度降低,反應溫度區間
擴大。
五、選擇性非催化還原法(SNCR)技術特點
選擇性非催化還原反應法(SNCR)脫確技術是指在沒有催化劑參與的情況下,用氨
NH,或尿素CO(NH2):等還原劑將煙氣中的NO,還原為N心和H:O.SNCH技術是初應用在20
世紀70年代中期日本的一些燃油、燃氣電廠。現SNCR技術的應用日漸廣泛,目前世界上
燃煤電廠SNCR技術總裝機容量在5GW以上。SNCR脫硝系統量主要的特點是建設為一次性
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噴嘴 過濾器 風刀 SNCR模塊
催化劑選擇 | 蜂窩式催化劑 | 處理濃度 | 1254mg/l |
---|---|---|---|
處理煙氣量 | 1000m3/h | 分類 | 燃燒中脫銷 |
脫硝率 | 254% | 溫度范圍 | 1000℃ |
煙氣流速 | 235m/s |
選擇性非催化還原反應法(SNCR)脫確技術是指在沒有催化劑參與的情況下,用氨
NH,或尿素CO(NH2):等還原劑將煙氣中的NO,還原為N心和H:O.SNCH技術是初應用在20
世紀70年代中期日本的一些燃油、燃氣電廠。
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關鍵詞:催化劑