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新能源行业

SNCR选择性非催化还原法脱硝

工艺原理

        SNCR脱硝技术即选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction,以下简写为SNCR)技术,是一种不用催化剂,在850~1100℃的温度范围内,将含氨基的还原剂(如氨水,尿素溶液等)喷入炉内,将烟气中的NOx还原脱除,生成氮气和水的清洁脱硝技术。

 

        SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为30%~80%,受锅炉结构尺寸影响很大。采用SNCR技术,目前的趋势是用尿素代替氨作为还原剂。

 

        SNCR(喷氨)系统主要由卸氨系统、罐区、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。

在850~1100℃范围内,NH3或尿素还原NOx的主要反应为:
NH3为还原剂: 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
尿素为还原剂:NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+H2O
当温度高于1100℃时,NH3则会被氧化为:4NH3+5O2→4NO+6H2O
       

        不同还原剂有不同的反应温度范围,此温度范围称为温度窗。NH3的反应最佳温度区为 850~1100℃。当反应温度过高时,由于氨的分解会使NOx还原率降低,另一方面,反应温度过低时,氨的逃逸增加,也会使NOx还原率降低。NH3是高挥发性和有毒物质,氨的逃逸会造成新的环境污染。
       

        引起SNCR系统氨逃逸的原因有两种,一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与NOx的反应;另一种可能是喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉内最有效的部位,因为NOx在炉膛内的分布经常变化,如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨分布不均匀,则会出现分布较高的氨逃逸量。在较大的燃煤锅炉中,还原剂的均匀分布则更困难,因为较长的喷入距离需要覆盖相当大的炉内截面。为保证脱硝反应能充分地进行,以最少的喷入NH3量达到最好的还原效果,必须设法使喷入的NH3与烟气良好地混合。

   技术优势

  • 系统简单,占地面积小;
  • 投资成本少,运行费用低;
  • 适合各种燃料的锅炉;
  • 全自动高效控制,自动跟踪最佳温度区间;
  • 模块化的供给系统,使得系统安装、操作和维护简单;
  • 应用范围广,适用与新建生产线和老生产线改造。

行业客户案例

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项目背景:

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解决方案:

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