如何降低烟气中氮氧化物的含量
氮氧化物治理
氮氧化物治理
氮氧化物(NOx)是空气污染的主要成分之一,对人类健康和环境产生负面影响。
氮氧化物治理包括两种方法:一种是控制污染源的排放,另一种是捕获和处理已经排放的氮氧化物。
控制污染源的排放:这是最有效的防治措施之一。
主要包括以下几个方面:
1. 采用清洁燃料:例如天然气、生物质燃料等。
因为这些燃料的含氧量较低,所以在燃烧时产生的氮氧化物的排放量也会降低。
2. 安装氮氧化物减排设备:例如SCR(选择性催化还原)技术和SNCR(选择性非催化还原)技术等。
这些技术通过将氨水或尿素等还原剂注入到烟道中,与氮氧化物反应生成氮气和水蒸气,从而降低氮氧化物的排放浓度。
3. 优化制造工艺:这可以通过改变产品生产工艺来降低氮氧化物的排放。
例如,选择低氮化合物的催化剂,使用更高效的燃烧控制技术等。
捕获和处理氮氧化物:这是另一种重要的治理方法,主要包括以下两个方面:
1. 烟气脱硝技术:这是通过在排烟管中添加吸收剂,使氮氧化物被吸收或转化为无害的物质,从而实现净化排放气体的目的。
比较常见的方法包括湿式脱硝和干式脱硝技术。
2. 氮氧化物后处理技术:这种技术主要通过化学反应将氮氧化物转化为无害的物质。
比较常用的方法包括氨氧化和光催化氮氧化物降解技术等。
总体来说,氮氧化物的治理需要从多个方面入手,包括控制污染源的排放和捕获和处理已经排放的氮氧化物等。
除此之外,政府需要加强监管,切实执行环保法
律法规,加大对氮氧化物治理的投入力度,才能实现氮氧化物治理的效果。
如何降低烟气中的氮氧化物--集控二值QC小组
质量管理小组活动记录(问题解决型)Q/CHALCO-LZ15JL53-2007课题名称:如何降低烟气中的Nox单位名称:中铝兰州分公司自备电厂发电部小组名称:集控二值QC小组注册号:中国铝业兰州分公司自备电厂发电部编制如何降低烟气中的氮氧化物Nox中铝兰州分公司自备电厂发电部QC小组前言近年来,随着我过电力工业的迅速发展,火电装机容量逐年剧增,作为大气污染目之一的氮氧化物污染问题也日益突然,在煤粉燃烧过程中,氮氧化物的生成是燃烧反应的一部分,燃烧所生成的氮氧化物主要是NO和NO2,目前已有的降低氮氧化物的方法分为两类:一是控制在燃烧过程中的氮氧化物生成的燃烧技术,另一类是降低在烟气氮氧化物的处理办法名称课题如何降低烟气中的氮氧化物小组名称自备电厂发电部集控二值QC小组课题类型问题解决型成立时间2011.02 注册号所属单位序号姓名性别文化程度职务/职称组内分工/职责接受质量培训情况1 张磊男大专组长全面负责60小时2 杨艳龙男大专副组长组织活动60小时3 康宝华男大专技术员技术指导48小时4 张晓军男大专技术员数据分析48小时5 吕军奋男大专技术员数据分析48小时6 李明男大专技术员生产工艺监控48小时我厂锅炉:型号HG-1065/17.5-YM24,亚临界,自然循环。
一次中间再热,单炉膛,四角切圆燃烧方式,平衡通风,固态排渣,紧身密闭布置,全钢架悬吊燃烧锅炉,整体一二次风间间隔布置,四角均等配风。
降低氮氧化物生成,减少烟温偏差防止炉膛结焦采用水平浓度煤粉燃烧器在燃烧器顶部布置了两层OFA喷嘴反向切入,实现分级送风和减弱烟气残余旋转,锅炉采用三台双进双出钢球磨煤机六层粉三层浊,八层二次风。
分级配风,逐级燃烧。
我厂紧跟国际环境形势,为确保各种环境指标合格根据我厂现有设备情况,作为电厂运行人员必须在燃烧调整,在确保燃烧稳定经济的前提下尽可能减少排放量,并达到国家要求标准。
氮氧化物(NOx)是锅炉排放气体中的有害物之一。
降低氮氧化物的通用措施及运行中的实际措施
降低氮氧化物的通用措施及运行中的实际措施降低氮氧化物的通用措施:1、在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx极少。
燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成N0x,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率控制NOx排放总量,可采取:(1)减少燃烧的过量空气系数;(2)控制燃料与空气的前期混合;(3)提高入炉的局部燃料浓度。
2、热力型NOx :是燃烧时空气中的N2和02在高温下生成的NOx,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性; 然后是高的氧浓度,要减少热力型NOx的生成,可采取:(1)减少燃烧最高温度区域范围;(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。
具体来说,就是在保证锅炉燃烧安全的前提下,采取以下措施来减少氮氧化物的生成:(1)低过量空气燃烧:低氧燃烧,运行中控制氧量3%左右运行(2)空气分级燃烧:空气分级燃烧是将燃烧过程分阶段完成。
第一阶段:将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少到总空气量的70%-80%,相当于理论空气量的80%,此时过量空气系数a<1,使燃料先在缺氧条件下燃烧,在还原性气氛中降低的nox的反应速率,抑制了在这一燃烧区中的生成量。
第二阶段:为了完成全部燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过布置在主燃烧器上方的专门空气喷口sofa over='' fire='' a=''>1的条件下完成全部燃烧过程。
燃烧器改造后,燃尽高度为14m,较改造前增加1. 6m,火焰中心位置有所提高,烟温,汽温升高。
(3)燃料分级燃烧:所有一次风设计喷口为上下浓淡分离形式,中间加装较大的稳燃钝体形式,浓淡燃烧除可降低NOx外,还可对煤粉稳燃、提前着火有积极作用。
同时钝体能优先增加卷吸的高温烟气量,进一步强化稳燃。
在燃烧中已生成的NO遇到烃根CHi和未完全燃烧产物C0、H2、C和CnHm时,会发生NO的还原反应,重新还原为N2。
浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施
浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施火电厂作为重要的能源供应单位,正常运行时会产生大量的氮氧化物排放。
氮氧化物是大气中的重要污染物之一,对空气质量和生态环境产生负面影响。
火电厂需要采取一系列措施,进行氮氧化物排放的控制。
火电厂可以通过调整燃烧工艺,减少氮氧化物的产生。
火电厂燃烧煤炭等燃料时,会产生氮氧化物。
通过优化燃烧技术,控制燃烧温度和燃料配比,可以降低氮氧化物的生成量。
采用高效燃烧器和低氮燃烧技术,能够有效降低燃料中的氮氧化物含量,减少排放。
火电厂可以安装氮氧化物减排设施,对排放的氮氧化物进行治理。
常见的减排设施包括SCR(Selective Catalytic Reduction)和SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)等技术。
SCR技术通过在烟气中加入还原剂和催化剂,将烟气中的氮氧化物转化为无害的氮气和水。
SNCR技术通过在烟气中喷射氨水等添加剂,与氮氧化物发生反应,减少其排放。
这些技术能够有效降低火电厂的氮氧化物排放。
火电厂还可以进行烟气脱硝处理,降低氮氧化物的排放浓度。
烟气脱硝技术根据烟气中的氮氧化物浓度和排放标准的要求,采用干法脱硝、湿法脱硝等不同的处理方式。
脱硝设施可以将烟气中的氮氧化物捕集并转化为硝酸盐,达到降低排放浓度的目的。
火电厂还可以控制污染物的排放浓度,减少氮氧化物的排放。
通过安装烟气脱硫、除尘等设备,降低烟气中的悬浮颗粒物和二氧化硫等污染物的浓度,可以减少氮氧化物与其他污染物的反应,降低氮氧化物的生成量。
火电厂还应加强监测和管理,确保氮氧化物排放的达标。
通过设置在线监测设备,实时监测烟气中的氮氧化物浓度,及时发现偏离排放标准的情况。
建立完善的管理制度和责任体系,对氮氧化物排放进行有效监管和管理,确保排放控制措施的有效实施。
火电厂氮氧化物排放的控制措施包括调整燃烧工艺、安装减排设施、进行烟气脱硝处理、控制污染物的排放浓度以及加强监测和管理等。
氮氧化物的处理方法
氮氧化物的处理方法氮氧化物(NOx)是指由氮和氧构成的一类化合物,主要包括二氧化氮(NO2)和一氧化氮(NO)。
它们是工业生产和交通运输活动的副产品,也是大气污染的主要成分之一、氮氧化物是一种有害的气体,对人体健康和环境产生严重影响,如呼吸道疾病、酸雨、臭氧层破坏等。
因此,减少和处理氮氧化物的排放成为减少大气污染的重要手段之一下面介绍几种氮氧化物的处理方法:2.应用选择性催化还原(SCR)技术:SCR技术是目前较为成熟和广泛应用的氮氧化物处理技术之一、它通过在烟气中注入尿素溶液或氨水,利用催化剂将氮氧化物和氨进行催化反应,生成氮气和水蒸气。
SCR技术具有高效、高选择性和可靠性好等优点,能够将氮氧化物的排放浓度减少90%以上。
3.采用选择性非催化还原(SNCR)技术:SNCR技术是另一种常用的氮氧化物处理技术。
它不需要使用催化剂,通过向燃烧系统中喷射氨水或尿素溶液,利用高温下氨与氮氧化物之间的非催化反应来降解氮氧化物。
SNCR技术具有投资和运行成本较低的优势,但其氮氧化物降解效果相对较差,对温度和氨水喷射量的控制要求较高。
4.使用低氮燃料:燃料选择也是降低氮氧化物排放的一种有效方式。
采用低氮燃料,如低硫燃料、天然气等,可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。
此外,可以通过煤粉配套等技术手段,控制燃烧设备的供氧量,以减少氮氧化物的生成。
5.进行烟气脱硝:烟气脱硝是另一种常见的氮氧化物处理技术。
它通过在烟气中喷射氨水或尿素溶液,利用氨与氮氧化物进行化学反应,生成氮气和水蒸气。
该技术适用于烟气中硫酸成分较少的场合,可以有效降低氮氧化物的排放浓度。
6.强化排放控制管理:除了技术手段外,强化氮氧化物排放控制管理也是一项重要工作。
通过制定和执行严格的排放标准和管理政策,加强对重点行业和企业的监管和检查,落实企业的环保责任,可以促进氮氧化物排放的监测和控制。
综上所述,氮氧化物的处理方法包括提高燃烧效率、应用SCR和SNCR技术、采用低氮燃料、进行烟气脱硝以及强化排放控制管理等。
控制氮氧化物排放措施
控制氮氧化物排放措施
1. 使用高效燃烧技术:采用高效燃烧技术,如低氮燃烧技术、脱硝技术、废气再循环技术等,可显著降低氮氧化物排放。
2. 优化燃烧条件:控制燃烧温度和压力,增加燃烧时间和空气预热时间等,可以使燃烧更加充分,从而减少氮氧化物的产生。
3. 使用燃料低氮化:选择低氮燃料,如低氮液化气、低氮天然气等,可以减少氮氧化物的产生。
4. 改善锅炉运行管理:对锅炉进行管理,保证燃烧稳定,清洁炉灶和烟道,以减少氮氧化物的排放。
5. 污染治理设备:使用烟气脱硝、脱硫等污染治理设备,通过化学反应将氮氧化物转化为无害物质。
6. 加强监管和管理:加强对污染源的监管和管理,完善相关法律法规以及执法机制,对违法排放行为进行严厉打击和处罚。
如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx
如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx发表时间:2019-12-27T16:45:55.243Z 来源:《中国电业》2019年第17期作者:郭雁[导读] 随着国民经济迅速发展,能源需求愈大。
摘要:随着国民经济迅速发展,能源需求愈大。
我国煤炭资源丰富,给我们提供了方便和效益,同时也造成了严重的环境污染,制约着我国经济和社会的可持续发展。
本文分析了如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx。
关键词:降低;锅炉烟气;NOx 锅炉烟气中所排放的氮氧化物绝大部分是源于煤炭燃烧,近年产生的氮氧化物的排放量呈上升趋势,对社会的危害性不言而喻。
一、降低NOx排放量的方法分析1.锅炉负荷对NOx排放的影响。
NOx排放浓度随锅炉负荷升高而降低,锅炉负荷提高,会引起氧量减少,抑制燃料型和热力型NOx的生成。
锅炉负荷的影响,实际上是氧浓度、炉膛温度等多种因素的影响。
锅炉负荷降低时炉膛温度也下降,当负荷降低不多时,运行氧量变化不大,因此NOx的排放浓度也下降。
2.运行氧量的影响。
燃烧过程中过量空气系数增大,对燃料型NOx和热力型NOx的生成有促进作用。
燃料型NOx排放浓度随氧量而增加,热力型NOx排放浓度同样是随氧量而增加。
因此综合效果是促进了NOx生成,使NOx排放浓度增加。
利用控制氧量、调整二次风量、适时进行炉膛吹灰降低炉温可有效降低氮氧化物排放。
3.炉膛吹灰的影响。
炉膛吹灰能提高炉膛的清洁程度,减小水冷壁的传热热阻,降低炉膛温度,炉膛温度降低也影响NOx的排放浓度同时降低。
4.配风方式对NOx排放的影响。
(1)AA层风门就地手动调节位置,在纯煤燃烧时为40%左右,煤气混时为60%左右。
其AB层30%~45%之间调整,开大时降低上部烟温效果最佳,有效的降低屏过温度。
CC2可以在10%~30%之间调整,CC1可以在10%~20%之间调整;炉膛负压以炉膛出口不为正压为原则;(2)低氮燃烧方式NOx对O 2的控制很敏感,建议氧量准确控制在一定的范围;(3)G2不投用时对应的二次风风门尽可能关小,以燃烧器金属温度不超温为准,建议10%左右;(4)一次风喷口离着火点的距离黒区一般30cm为佳,一次风流量尽可能提高一般40000 m 3/h。
降低NOx排放的措施
华能嘉祥发电有限公司运行部
运技【2013】号
控制NOx排放的运行技术措施
1、认真查看入炉煤质化验情况,做到心中有数,发现入炉煤质不符合相关管理规定或实际原烟气NO x浓度高时,汇报值长,通知燃运更改煤种并在值班记录中做好记录。
在保证锅炉接带负荷的情况下,尽量多用氮含量较低的煤种。
2、根据不同煤种,并对照部门措施的规定,按氧量下限控制锅炉运行的实际氧量。
3、加强锅炉吹灰(特别是炉膛吹灰),尽量降低炉膛温度,减少热力型NOx的生成量。
4、在保证合适风粉配比的前提下,保证喷燃器出口合适的煤粉浓度,防止煤粉气流发散。
5、利用机组检修机会,加强喷燃器防磨检查,确保浓淡分离性喷燃器可靠运行。
6、机组检修期间进行燃烧调整或进行燃烧调整试验时,通过对燃烧器一二次风门开度等的调整,确保锅炉安全经济运行、获得较低的
NOx排放水平。
7、正常运行中,根据煤质情况及时进行燃烧调整,按照西安院提供的氧量、风量曲线控制氧量正常。
8、发现烟气中NOx含量增加或烟囱排烟呈黄色时,应分析找出原因,在保持燃烧正常的前提下,可适当降低氧量运行;适当开大OFA1、OFA2挡板、保持较细的煤粉细度等措施,使烟气中NOx含量降低至规定范围内。
电站燃煤锅炉降低氮氧化物排放的措施
降低电站燃煤锅炉NOx排放的措施1总结氮氧化物NOX是燃煤电厂烟气排放三大有害物(SO2,NOX及总悬浮颗粒物TSP)之一。
从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NOX。
在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NOX的90%多。
NO是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的NO会迅速被氧化成NO2。
NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。
NOX可刺激肺部,它使人们更难抵抗感冒等呼吸道疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,较易受二氧化氮影响。
NOX的生成主要由热力NOX和燃料NOX两部分组成,前者包括N2生成,后者由燃料本身的氮元素生成。
在燃烧过程中降低NOX的生成的主要手段是采用分级燃烧,降低燃烧区域的氧浓度和降低火焰温度。
此外,还可以使用烟气处理技术来降低NOX含量。
2国内外排放标准比较目前NOX世界各地的允许排放标准趋于更严格。
各国对NOX的排放限制各不相同,限制非常严格的如德国,对300MW以上的机组,规定了200mg/m3的严格标准(本文所指NOX的数值如无特别说明,为标准状况下,O2=6%,NOX为按NO2计算的干烟气中NOX含量),按这一标准,仅采用燃烧技术的改进目前是无法实现的,必须安装烟气净化处理的特殊装置。
3国外降低NOX排放研究采用LNB(低NOX燃烧器)可降低NOX排放40%~65%。
采用LNB 一般风和ofa公司(OFA)燃烧配合实施。
3.1低NOX燃烧器(1)直流偏压燃烧器最为典型的是日本三菱的PM型(PollutionMinimum)燃烧器。
其特点是使用最简单的惯性煤粉浓缩器将一次风煤粉流分为两股,一股为富燃料风粉流,另一股为贫燃料风粉流。
(2)旋流浓缩稀释燃烧器通过改进燃烧器出口结构,形成分级燃烧,降低NOX排放。
国外B &W公司,MitsuiBabcock公司等不断有新的业绩。
3.2ofa公司(OFA)燃烧大约占10%~25%的二次风从燃烧器上方设置的ofa公司喷口送入炉膛。
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理引言:随着环境保护意识的提高以及对空气污染控制要求的不断增加,燃烧技术的改进和创新已成为重要的研究方向。
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧技术作为一种有效降低燃烧过程中氮氧化物(NOx)排放的方法,被广泛应用于工业燃烧过程中。
本文将介绍分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧的原理及其优势。
一、分级燃烧原理分级燃烧是指将燃料在两个或多个燃烧器中进行连续燃烧,通过逐级供氧、燃料分级等方式,使燃烧过程更加充分,同时降低燃烧温度,减少NOx的生成。
其基本原理是通过分离燃料的不同部分,在不同的燃烧区域进行燃烧,从而减少燃烧温度和燃料在燃烧过程中的接触时间,降低NOx的生成。
二、烟气外循环低氮燃烧原理烟气外循环是指将部分燃烧产生的烟气从燃烧器中抽取出来,再经过处理后重新注入燃烧器进行再燃烧。
通过烟气外循环,可以降低燃烧温度,延长燃烧时间,减少燃料在高温下与空气中的氮气反应生成NOx的机会。
同时,烟气外循环还可以提高燃烧器的稳定性和可调性,使燃烧效果更加理想。
三、分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理分级燃烧和烟气外循环两种技术的结合,可以进一步提高低氮燃烧效果。
在分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧系统中,燃料首先在预混燃烧器中进行初级燃烧,产生一部分烟气。
然后,这部分烟气经过处理后,通过外循环系统注入到主燃烧器中进行再燃烧。
这样,燃烧过程中的燃料分级和烟气外循环相结合,使燃烧过程更加充分,燃烧温度更低,从而有效降低NOx的生成。
四、分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧的优势1. 有效降低NOx排放:通过分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧技术,可以将NOx排放降低到较低水平,符合严格的环境排放标准。
2. 提高燃烧效率:分级燃烧和烟气外循环的组合利用了燃料的多次燃烧,使燃料充分燃烧,提高燃烧效率,降低能源消耗。
3. 稳定可靠的燃烧过程:分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧技术能够提高燃烧器的稳定性和可调性,使燃烧过程更加可控,减少了燃烧过程中的不稳定现象。
降低NOX排放技术措施
编号:FD-GL-JS2010070201 发电部技术措施措施名称:降低NOX排放技术措施措施专业:锅炉批准:周龙审核:陈宪刚编写:李福山发布日期:2010-07-02降低NO X排放技术措施一、概述氮氧化物NO X是燃煤电厂烟气排放三大有害物(SO2,NO X及总悬浮颗粒物TSP)之一。
从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NO X。
在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NO X的90%多。
NO是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的NO会迅速被氧化成NO2。
NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。
NO X 可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,较易受二氧化氮影响。
NO X的生成主要由热力NO X和燃料NO X两部分组成,前者由参与燃烧的空气中所含的N2生成,后者由燃料本身的氮元素生成。
实际上在1350 ℃以下,热力型NOx生成量很少,但随着温度的上升,热力型NOx生成量迅速增加,温度达1600 ℃以上时,热力型NOx 占NOx生成总量的25%~30%。
在燃烧过程中降低NO X的生成的主要手段是采用分级燃烧,降低燃烧区域的氧浓度和降低火焰温度。
此外还可以采用烟气处理技术在燃烧后降低烟气中NO X含量。
二、降低NO X的方法目前实际可行的降低NO X的方法是(按重要性排列):粉管道间的燃料平衡(目标是±5%);燃烧器间的送风平衡;一次风煤比(根据磨煤机的设计和煤种,尽可能采用低值);调整煤粉细度(根据煤的品质);尽可能提高OFA的风箱压力;减少过剩空气;炉膛吹灰的控制。
三、我厂燃烧器及燃尽风布置我厂制粉系统采用正压直吹式,采用五台HP—863中速磨,正常四台磨运行,一台磨备用。
燃烧器采用四角布置,切圆燃烧方式。
燃烧器采用上下浓淡分离一次风喷嘴和同心反切圆燃烧技术。
煤粉流过燃烧器入口弯头时,大部分煤粉颗粒在离心力的作用下紧贴弯头外沿进入煤粉喷管,煤粉喷管中的隔板将一次风分成浓淡两股,从而提高了一次风喷嘴出口处的煤粉浓度。
烟气中氮氧化物的净化技术
2、液体吸收法
1)碱溶液吸收法:
(2)影响吸收的因素 ① 废气中的氧化度 NO2和NOx的体积比称为氧化度,当氧化度为 50%-60%时,吸收速率最大,吸收效率最高
⑥ 空塔速度 氧化塔内空塔速度增大,缩短了接触时间, 使氧化反应不完全,NO氧化率则下降。
3、烟气同时脱硫脱氮技术简介
1)液膜法: 利用液体对气体的选择性吸收从而使低浓
度的气体在液相富集
液膜为含水液体,置于两组多微孔憎水的 中空纤维管之间,构成渗透器,这种结构可 消除操作中时干时湿的不稳定性,延长了设 备的寿命
方法分类:水吸收法、碱吸收法、酸吸收法、 氧化-吸收法、吸收还原法及液相配合法等;
2、液体吸收法
1)碱溶液吸收法:
特点: •能回收硝酸盐和亚硝酸盐产品,工艺流程 和设备比较简单 •吸收效率不高
2、液体吸收法
1)碱溶液吸收法:
(1)净化原理: 用(NaOH、NaCO3、NH3.H2O)与NOx
反应生成硝酸盐和亚硝酸盐
3、烟气同时脱硫脱氮技术简介
4)NOXSO法、SNRB法和SNOX法
(3)SNOX工艺
烟气先经过选择性催化还原反应器,在催化 剂作用下NOx被氨气还原成N2,随后进入转化 器,SO2被催化氧化为SO3,并在冷凝器中凝 结为硫酸,进一步浓缩为浓硫酸
➢工艺流程
图3 MgO浆洗再生法工艺流程
1、选择性催化还原法:
降低氮氧化物的方法
降低氮氧化物的方法降低氮氧化物的方法氮氧化物(NOx)是一种空气污染物,它对人类健康和环境产生负面影响。
NOx主要来源于燃烧过程,如汽车、电厂和工厂等。
为了减少NOx排放,许多国家制定了严格的法规和标准。
本文将介绍一些降低NOx排放的方法。
1. 燃料控制燃料控制是降低NOx排放最常用的方法之一。
通过控制燃料中的氮含量来减少NOx的产生。
这可以通过使用低氮燃料、控制燃料进入发动机的时间和数量以及调整发动机的空气/燃料比来实现。
2. 氮氧化物捕获和还原另一种降低NOx排放的方法是使用氮氧化物捕获器和还原剂。
这些技术通常用于柴油车辆中,其中在尾气中添加尿素或其他还原剂以将NOx转化为水和无害气体。
3. 选择催化转换器催化转换器是一种可以降低NOx排放的设备。
它们在汽车尾部的排气管中安装,可以将NOx转化为无害的氮气和水蒸气。
这种方法对于减少汽车尾气中的NOx排放非常有效。
4. 选择低排放车辆选择低排放车辆是降低NOx排放最直接有效的方法之一。
许多汽车制造商已经开始生产低排放车辆,这些车辆使用先进的技术和材料来降低尾气中的污染物。
5. 燃烧控制技术燃烧控制技术是通过改变燃烧过程来降低NOx排放。
这可以通过使用预混合燃料、调整点火时间和增加空气过量等方式实现。
6. 选择清洁能源使用清洁能源是减少NOx排放的最有效方法之一。
清洁能源如太阳能、风能和水力发电等不会产生任何污染物,因此不会对环境造成负面影响。
7. 汽车维护定期维护汽车可以帮助减少NOx排放。
例如更换空气滤清器、更换火花塞、更换发动机油等都可以提高发动机效率并降低尾气中的NOx排放。
结论降低NOx排放的方法有很多,从使用低氮燃料到使用清洁能源。
选择适合自己的方法可以帮助减少尾气中的污染物,保护环境和人类健康。
锅炉脱硝什么原理
锅炉脱硝什么原理
锅炉脱硝是一种用于减少锅炉烟气中氮氧化物(NOx)含量的技术。
脱硝的原理主要有以下几种:
1. 选择性催化还原(SCR):这种方法将脱硝催化剂引入锅炉烟道系统中,然后通过冷凝水、脱硝剂等进行喷射,使烟气中的NOx与氨气(NH3)在催化剂的作用下发生反应。
在催化
剂的作用下,NOx被还原为氮气(N2)和水(H2O)。
2. 非选择性催化还原(SNCR):这种方法是通过在烟气管道
中注入相应的脱硝剂(如尿素或氨水),在高温下使脱硝剂与烟气中的NOx发生反应,将其还原为N2和H2O。
3. 浓缩少氧燃烧(LNB):这种方法通过减少燃烧空气的供应来降低燃烧温度,从而减少NOx的生成。
在锅炉燃烧过程中,通过调整燃烧空气的供应量,使燃烧过程中的氧气浓度降低,从而降低NOx的生成量。
4. 燃烧排放物再循环(FGR):这种方法是通过将部分烟气回收并循环引入燃烧区,使其冷却和稀释燃烧区的温度和氧浓度,从而减少NOx的生成。
这些方法都可以有效地降低锅炉烟气中的氮氧化物含量,减少对环境的污染。
不同的脱硝技术可以根据具体情况选择,并可以结合使用以达到更好的效果。
如何控制烟气中氮氧化物含量
如何控制烟气中氮氧化物含量燃烧过程中产生的NOX其中燃料型NOX占总生成量的60%—80%,最高可达90%,热力型NOX在温度足够高时可达20%,快速型NOX占的比例最小。
燃料型NOX是燃料中的含氮化合物在燃烧过程中热分解后氧化而成的。
由于煤中含氮有机化合物的C—N较空气中N≡N的键能小得多,更易形成NO。
燃料中的有机氮首先被热分解成HCN、NH3及CN等中间产物随挥发分一起析出,即所谓挥发份N,然后再被氧化成NO。
在通常的燃烧温度1200—1350℃,燃料中70%—90%的氮成为挥发份N,由此形成的NO占燃料型NO的60%—80%。
热力型NOX是由空气中的氮气高温氧化而成。
NOX的生成与氧原子的存在成正比,反应速度随温度的升高而加速,当煤粉炉中的温度升至1600℃时,热力型NOX可占到炉内NOX总量的25%—30%,这就是液态排渣炉的NOX固态排渣炉高的原因。
对固态排渣炉,应尽可能地缩短烟气在高温区的停留时间,以抑制热力型NOX的生成。
通过对本厂两台锅炉的现场长期观察及调整实践,现就引起烟气中氮氧化物含量超标的原因进行分析如下:1、煤质变化对烟气中氮氧化物的影响煤中挥发份含量、氮含量、燃料比(固定碳/挥发分)及碳/氢比等都对NOx的生成量有影响。
煤质变化是影响烟气中氮氧化物含量的主要因素,燃料本身所含的氮的有机物在高温下释放出氮和氧化合生成氮氧化物,煤质的不同,生成的氮氧化物含量也不同,按煤种分,挥发份高的褐煤与烟煤燃烧不易生成氮氧化物,而贫煤在燃烧中极易生成氮氧化物。
我厂煤源较多,煤质变化较大,在经过掺烧后,煤质波动加大,严重影响对氮氧化物的控制,造成烟气中氮氧化物超标。
2、燃尽风挡板开度对烟气中氮氧化物的影响本厂锅炉炉膛分两级燃烧区,在第一级燃烧区,从主燃烧器供入炉膛总燃烧空气量的70%~75%(相当于理论空气量的80%左右),使燃料先在缺氧的富燃料燃烧条件下燃烧。
在第一级燃烧区内过量空气系数α<1,从而降低了第一级燃烧区的燃烧速度和温度水平。
毕业论文--降低烟气中氮氧化物排放量
平顶山工学院本科毕业论文第1 页1. 绪论环境与发展是人类社会长期面临的一个主题,其中利用煤、石油和天然气等化石能源引起的诸多环境问题已成为社会和经济发展的一个制约因素, 引起了人们的广泛关注。
大气环境是人类赖以生存的可贵资源,大气环境资源的破坏是一种不可逆的过程,恢复良好的大气环境质量要比采取措施从根本上防治大气污染付出更多的经济代价。
众所周知,氮氧化物是大气污染的主要物质,随着汽车用量的大幅度增加,以及锅炉等设备的尾气排放,氮氧化物的污染已成为环境治理的一个重要课题。
特别是中国是当今世界上几乎唯一以煤为初级能源的经济大国,也是以燃煤发电为主的发展中国家,与发达国家相比,经济发展水平还有很大差距,环保技术的发展处于落后状态。
煤的燃烧造成了严重的空气污染,特别是燃煤烟气中的NO x,对大气的污染即成为一个不容忽视的重要问题。
氮氧化物NO x是燃煤电厂烟气排放三大有害物(SO2,NO x及总悬浮颗粒物TSP)之一。
从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NO x。
在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NO x的90%多。
NO是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的NO会迅速被氧化成NO2。
NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。
NO x可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,较易受二氧化氮影响。
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,目前煤炭占我国能源需求总量的75%左右,大大超出了27%的世界平均水平。
这样的能源构成在今后相当长的时期内不会改变,预计到2020年煤在我国一次能源消费中的比例可能下降到67%。
但就消费总量而言,将从现在的12亿吨增长到31亿吨。
煤燃烧对我国生态环境造成了严重的破坏,煤燃烧所释放的SO2占到总排放的87%,CO2占到71%,NO x占到67%,粉尘占到60%,燃煤产生的污染严重制约了我国能源工业乃至整个国民经济持续发展。
烟气氮氧化物超标处理
烟气氮氧化物超标处理烟气氮氧化物超标是指烟气中氮氧化物的排放浓度超出规定的限值,一般表现为氮氧化物的总量或某一种氮氧化物超标标准。
烟气氮氧化物超标处理好不仅能够缓解空气污染,保护人类健康,而且能够改善企业工艺绩效,降低生产成本,实现经济和环境的双赢。
(1)降低负荷和气体流量减少负荷和气体流量可以降低烟气中氮氧化物的排放量,可大大缩小烟气氮氧化物超标的范围。
在准备生产前,需要对工艺和设备的排放量进行评估或校核,装备普通提气泵体系把能耗减低到合理的水平,让燃烧器能够维持合理的负荷及燃烧条件,减少气量过大带来的烟气氮氧化物排放量。
(2)改善燃烧器结构改善燃烧器是烟气氮氧化物排放超标的有效措施之一。
气体的完全燃烧,需要充分的混合,因此需要从燃烧器的烟道形状,燃料器具的加热器形状,空气给气器形状等几个方面,对燃烧器结构进行改进,使燃烧过程能够完全,提升烟气氮氧化物排放量。
(3)分析烟气组成在处理烟气氮氧化物超标问题前,应首先开展烟气分析,主要分析烟气成分,查明气体组分、烟气压力、排烟温度,以监测烟气氮氧化物的排放浓度是否超标。
(4)修改工艺流程一般可以根据分析烟气水平以决定选择哪种技术手段,在工艺中增加湿式洗净过滤器,增加氯化铁活性柱的处理活性,调整温度和气体流量等,以改善烟气氮氧化物排放,有效处理烟气氮氧化物超标问题。
(5)建立有效的监测机制建立有效的监测机制,及时发现问题,及时采取有效的控制措施,按照规定的排放标准,严格执行烟气氮氧化物排放控制要求,做到规律检查,有效管理,确保烟气氮氧化物排放满足环保要求。
烟气氮氧化物超标的处理包括降低负荷和气体流量,改善燃烧器结构,分析烟气组成,修改工艺流程,建立有效的监测机制等多种措施。
只有把上述措施同时采用,才能有效实现烟气氮氧化物超标的有效处理。
降低烟气氮氧化物技术
降低烟气氮氧化物技术一、氮氧化物的介绍NOx对环境的损害作用极大,它既是形成酸雨的主要物质之一,也是形成大气中光化学烟雾的重要物质和消耗O3的一个重要因子。
根据国标GB 31573-2015标准规定了无机化学工业烟气氮氧化物排放标准,其中镍铁等重金属行业氮氧化物最高排放量为200mg/m^3,地方可以制定严于国家标准的地方标准。
厦门市地方排放标准(DB 35323-2011)其中氮氧化物排放量也是200mg/m^3,目前尚不知宁德地区的标准.一般燃烧形成的氮氧化物主要来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化,二是燃料中所含氮氧化物在燃烧过程中热分解氧化,燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600℃~800℃时就会生成燃烧型NOx,它在煤粉燃烧的氮氧化物中占60%~80%,其中挥发分燃烧又占燃烧型氮氧化物的一大部分,燃料挥发分增加NOx转换量就增大,挥发分的NOx的转化率又随氧浓度的平方增加,火焰温度越高NOx 的转换量就越大。
二、选用洗选煤1、煤炭洗选可脱除煤中50%-80%的灰分、30%-40%的全硫(或60%~80%的无机硫),燃用洗选煤可有效减少烟尘、SO2和NOx 的排放,入洗1亿t动力煤一般可减排60~70万tSO2,去除矸石16Mt。
2、一些研究表明:工业锅炉和窑炉燃用洗选煤,热效率可提高3%~8%;表(1)我厂使用烟煤成分表(2)市场上几种洗选煤成分由表(1)可以得知我厂使用烟煤挥发分平均含量为29.5%左右、灰分平均含量为15.8%左右、平均含硫量0.7%。
由表(2)可以得知市场上的洗选煤成分挥发分平均含量9.37%、灰分平均含量12%、平均含硫量0.52%。
洗选煤的挥发分仅为烟煤的1/3 、灰分含量比烟煤低3.8%、全硫量比烟煤低0.18%。
煤的挥发分就是煤中有机质的可挥发的热分解产物。
其中除含有氮、氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和硫化氢等气体外,还有一些复杂的有机化合物。
浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施
浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施火电厂是我国最主要的能源供应单位之一,也是造成大气污染的重要来源之一。
氮氧化物(NOx)的排放是火电厂对环境造成的主要影响之一。
为了减少火电厂的氮氧化物排放,采取了一系列的控制措施。
火电厂可以采用低氮燃烧技术,通过对燃烧过程进行优化,减少燃料中含氮物质的氧化反应,从而降低NOx的生成。
低氮燃烧技术主要有燃料改变、燃烧过程优化以及燃烧条件的调节等方法。
采用低氮燃料替代高氮燃料可以有效降低NOx排放量。
优化燃烧过程可以提高燃烧效率,减少未完全燃烧的情况,从而降低NOx的生成。
调节燃烧条件包括改变燃料进气速度、改变燃料喷射位置、调整氧气浓度等,可以通过控制燃料在燃烧过程中的混合、分布和反应温度来降低NOx排放。
火电厂还可以采用脱硝技术来减少氮氧化物的排放。
常见的脱硝技术主要有选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)。
SCR技术通过在烟气中注入尿素等还原剂,在催化剂的作用下将NOx转化为氮和水,可以实现高达90%以上的脱硝效率。
SNCR技术则是在烟气中直接喷射还原剂,通过热解反应将NOx还原为氮和水,其脱硝效率一般在70%左右。
脱硝技术的应用可以对火电厂的氮氧化物排放进行后处理,达到较低的排放标准。
火电厂还可以采用烟气再循环技术(FGR)来减少氮氧化物的排放。
FGR技术通过将部分烟气回收到锅炉的燃烧区域中参与燃烧过程,能够降低燃烧温度,减少氮氧化物的生成。
FGR技术的关键是回收燃烧尾气后适当调整进风量和烟气的混合比例,以保持燃烧过程的稳定。
火电厂还可以加强烟气净化设施的运行和维护管理,以进一步降低氮氧化物排放。
常见的净化设施包括除尘器、脱硫设备和脱硝设备等。
除尘器主要用于去除烟气中的颗粒物,脱硫设备用于去除烟气中的二氧化硫,脱硝设备用于去除烟气中的氮氧化物。
加强净化设施的运行和维护管理,可以保证其稳定和高效运行,减少氮氧化物排放。
火电厂控制氮氧化物排放的措施主要包括采用低氮燃烧技术、脱硝技术、烟气再循环技术以及加强烟气净化设施的运行和维护管理。
降低氮氧化物的运行调整措施
降低氮氧化物的运行措施摘要:随着国家对火力发电行业在环保方面越来越高的要求,火电厂必须做到超低排放,火电厂锅炉燃烧产物烟气中的氮氧化物时其中最主要的排放指标之一,本文通过从运行角度分析如何降低氮氧化物,达到超低排放的要求。
关键词:锅炉;氮氧化物;运行一、引言氮氧化物是大气中主要的气态污染物之一,包括多种化合物,如氧化亚氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。
其中N2O3、N2O4、N2O5很不稳定,常温下很容易转化成NO和NO2。
大气中含量较高的氮氧化物主要包括N2O、NO和NO2,其中NO和NO2是大气中主要的氮氧化物。
自然界中的NOx主要来自雷电,森林草原火灾,氧化大气中的氮和土壤中微生物的消化作用,这些氮氧化物在大气系统中均匀分散,并参加在环境中的氮循环。
人类活动产生的氮氧化物主要来源于燃烧过程,可分为固定源和移动源,是造成大气污染的主要污染源之一。
固定源指来自工业生产的燃料燃烧,还有部分来自硝酸生产、硝化过程、炸药生产和金属表面硝酸处理等过程的排放,移动源指交通运输燃料燃烧的排放。
根据美国环保局(EPA)文献估计,人类产生的NOx有99%来自于燃烧,固定源和移动源各占一半。
从燃烧系统排出的NOx有95%以上是NO,其余主要是NO2。
二、氮氧化物的生成机理有三种:(1)热力型(也称温度型),是指空气中的氮在超过1500℃的高温下发生氧化反应,温度越高,NOx的生成量越多。
如果局部区域的火焰温度很高,将产生大量NOx,这部分NOx 占NOx总量的10%-20%,要减少温度型NOx,就要求燃烧处于较低的燃烧水平,同时要求燃烧中心各处的火焰温度分布均匀。
(2)燃料型,是指燃料中的氮受热分解和氧化生成NOx。
主要指挥发分中的氮化合物生成NOx,其占NOx总量的80%-90%,这部分NOx在燃烧器出口处的火焰中心生成。
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如何降低烟气中氮氧化物的含量
1 重要性和产生的原因
氮氧化物(NOX) 是锅炉排放气体中的有害物之一。
燃煤锅炉在1996 年国家要求控制在
650mg/m3,而2004 年第3 时段排放标准进一步提高要求控制在450 mg/m3 ;所以对于我们燃煤机组的火电厂热电厂减少NOX 的排放迫在眉睫。
在燃烧过程中, NOX 生成的途径有3 条:
1)热力型NOX :是空气中氮在高温(1 400℃以上)下氧化产生;
2)快速型NOX :是由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH 自由基和空气中氮气反应生成HCN 和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成NOx ;
3)燃料型NOX :是燃料中含氮化合物在燃烧中氧化生成的NOx,称为燃料型NOx。
2 降低的方法
对于没有脱硝设备和脱硝燃烧器的燃煤锅炉来说,也就是采用低氮燃烧技术来减少NOX 的生成机会。
1)在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOX 含量较多,快速型NOX 极少。
燃料型NOX 是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成NOX,燃料中氮并非全部转变为NOX,它存在一个转换率,降低此转换率,控制NOX 排放总量,可采取:
(1)减少燃烧的过量空气系数;
(2)控制燃料与空气的前期混合;
(3)提高入炉的局部燃料浓度。
2)热力型NOx :是燃烧时空气中的N2 和O2 在高温下生成的NOX,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性;然后是高的氧浓度,要减少热力型NOX 的生成,
可采取:
(1)减少燃烧最高温度区域范围;
(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;
(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。
具体来说,就是在保证锅炉燃烧安全的前提下,采取以下措施来减少氮氧化物的生成:(1)低过量空气燃烧
使燃烧过程尽可能在接近理论空气量的条件下进行,随着烟气中过量氧的减少,可以抑制NOX 的生成。
这是一种最简单的降低NOX 排放的方法。
一般可降低NOX 排放15~20%。
但
如炉内氧浓度过低(3% 以下),会增加化学不完全燃烧热损失,引起飞灰含碳量增加,使锅炉燃烧效率下降。
因此,在锅炉运行时,应选取最合理的过量空气系数。
(2)空气分级燃烧
基本原理是将燃料的燃烧过程分阶段完成,采用倒三角的配风方式。
在第一阶段预燃阶段,将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少(相当于理论空气量的80%),使燃料先在缺氧的富
燃料燃烧条件下燃烧。
此时第一级燃烧区内过量空气系数α< 1,因而降低了燃烧区内的燃烧速度和温度水平。
因此,不但延迟了燃烧过程,而且在还原性气氛中降低了生成NOX 的反应率,抑制了NOX 在这一燃烧中的生成量。
第二阶段燃烬阶段,为了完成全部燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过布置在主燃烧器上方的专门二次风喷口送入炉膛,与第一级燃烧区在“贫氧燃烧”条件下所产生的烟气混合,在α> 1的条件下完成全部燃烧过程。
这一方法弥补了简单的低过量空气燃烧的缺点。
在第一级燃烧区内的过量空气系数越小,抑制NOX 的生成效果越好,但不完全燃烧产物越多,导致燃烧效率降低、引起结渣和腐蚀的可能性越大。
因此,为保证既能减少NOX 的排放,又保证锅炉燃烧的经济性和可靠性,必须正确组织空气分级燃烧过程。
(3)燃料分级燃烧
在燃烧中已生成的NO 遇到烃根CHi 和未完全燃烧产物CO、H2、C 和CnHm 时,会发生NO 的还原反应,重新还原为N2。
利用这一原理,将主要燃料送入第一级燃烧区,在α>1条件下,燃烧并生成NOX。
送入一级燃烧区的燃料称为一次燃料,其余15~20% 的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区,在α<1 的条件下形成很强的还原性气氛,使得在一级燃烧区中生成的NOX 在二级燃烧区(再燃区)内被还原成氮分子,送入二级燃烧区的燃料又称为二次燃料,或称再燃燃料。
在再燃区中不仅使得已生成的NOX 得到还原,还抑制了新的NOX 的生成,可使NOX 的排放浓度进一步降低。
在采用燃料分级燃烧时,为了有效地降低NOX 排放,再燃区是关键。
因此,需要研究在再燃区中影响NOx 浓度值的因素。
(4)烟气再循环
目前使用较多的还有烟气再循环法,它是在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉内,或与一次风或二次风混合后送入炉内,这样不但可降低燃烧温度,而且也降低了氧气浓度,进而降低了NOX 的排放浓度。
但是,在现有设备没再循环就得进行设备改造,还是进行经济性和安全性比较后才能实施。
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