




SNCR工艺是一个燃烧后的脱硝过程,通过在火力发电锅炉,垃圾燃烧炉、窑炉或其他燃烧炉的烟道中喷入适量的NH3或其他脱硝剂来去除NOX的化学反应过程。NH3是50%的尿素溶液配少量防腐蚀的添加剂。这种脱硝剂的优点是容易配置,scr脱硝装置,而且不需特殊的安全法规来处理。选择性催化还原(SCR)脱除NOX的投资成本受催化剂价格及体积的影响很大,烟气脱硝装置,其运行成本主要受催化剂寿命的影响,脱硝装置,一种不需要催化剂的选择性还原过程特别是脱硝率要求较低时(<50%)或许更加诱人,这就是选择性非催化还原技术(SNCR).该技术是用NH3、尿素等还原剂喷入炉内与NOX进行选择性反应,不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。
还原剂喷入炉膛温度为850~1250℃的区域,该还原剂(尿素)迅速热分解成NH3并与烟气中的NOX进行SNCR反应生成N2, 该方法是以炉膛为反应器。研究发现,在炉膛800~1250℃这一狭窄的温度范围内、在无催化剂作用下,NH3或尿素等氨基,还原剂可选择性地还原烟气中的NOX不与烟气中的02作用,据此发展了SNCR法。

加压输送计量模块包括精密过滤器、工业高压泵、变频电机、调压阀、背压阀、电磁流量计、压力变送器、底座支架箱体等。相比传统SNCR脱硝系统液体压力只有0.1-0.5Mpa,撬装脱硝装置,SNCR高压微米技术加压输送计量模块可以达到8-10Mpa的压力,从而产生优势动能,极大地提高了还原剂喷雾的穿透刚性。
高压微米雾化喷枪,根据炉膛温度分布区间和烟气截面计算,确定喷射模块安装位置和预留调整位置,喷枪选用耐高温耐磨硬质合金,经过CFD模拟和实验模拟确定喷枪的喷射宽度和喷射距离并确保尿素溶液或氨水雾化粒径在10-100μm之内。
保证尿素溶液/氨水溶液在炉膛内部的 覆盖率,保证的脱硝效果。

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一般采用SCR脱硝,考虑到催化剂的环境适应性,如果烟气中含有的粉尘比较多,一个是会引起催化剂堵塞,还会引起催化剂,所以尽量在烟气除尘后脱硝,但是,除尘后脱硝就会因为布袋除尘的温度不能高于160°,引起脱硝无法进行,这时就需要将烟气进行加热,如果单纯为了脱硝将烟气加热脱硝后直接排走,会造成热能的大量浪费,如果采用RTO结构就会将加热后的烟气的热能利用蓄热陶瓷进行回收利用,将未加热的烟气进行加热至接近脱硝需要的温度,再用少量的进行热能补充就可以,节能达90%,甚至更多。
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