氮氧化物控制技术的综述
大气环境污染控制技术综述
大气环境污染控制技术综述一、前言大气环境污染是世界面临的重要问题之一。
空气污染已成为影响全球环境和人类健康的主要因素。
为了对抗空气污染,各国政府在过去几十年里采取了多项措施。
这些措施包括改善工业过程、控制机动车排放、改变燃料类型等。
在这些措施中,大气污染控制技术发挥了重要作用。
本文对目前主要的大气污染控制技术进行综述,旨在为环保工作者提供一些参考。
二、大气污染的类型及控制技术1.氮氧化物(NOx)污染氮氧化物是主要的空气污染物之一,来源包括发动机排气、工业排放等。
氮氧化物不仅会影响人的健康,还会对环境造成严重损害。
当前主要的氮氧化物控制技术包括选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)以及燃烧优化技术等。
2.二氧化硫(SO2)污染二氧化硫是一种常见的空气污染物,其来源包括燃煤和石油等化石燃料的燃烧。
二氧化硫不仅会对人的健康造成危害,还会损害植被和建筑物。
目前主要的二氧化硫控制技术包括吸收剂法、燃烧优化技术和固定床焚烧技术等。
3.颗粒物(PM)污染颗粒物污染主要来源于工业排放、交通运输和采煤等。
颗粒物污染对人的健康和环境造成的影响较大。
目前主要的颗粒物控制技术包括电除尘技术、静电除雾技术、过滤技术、湿洗技术等。
4.挥发性有机物(VOC)污染挥发性有机物是一种常见的大气污染物。
挥发性有机物不仅会对人的健康造成危害,还会对环境造成一定的损害。
目前主要的挥发性有机物控制技术包括活性炭吸附技术、氧化技术、生物处理技术等。
三、大气污染控制技术评估在大气污染控制技术的选择中,需要进行技术评估。
与其他污染物的控制技术一样,大气污染控制技术也需要评估其技术可行性和经济效益。
在评估技术可行性时,需要考虑技术的成熟度、工艺特点、运行可靠性等因素。
在评估经济效益时,需要考虑投资和运行成本。
另外,大气污染控制技术的结果需要考虑其实际应用性。
控制技术在实际应用时需要考虑到不同环境条件下的实验数据,并根据实际应用条件进行调整。
大气氮氧化物的排放与控制技术
大气氮氧化物的排放与控制技术随着工业化和交通运输的快速发展,大气污染问题日益突出。
其中,大气氮氧化物排放是重要的污染源之一。
氮氧化物(NOx)主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),它们对空气质量和生态环境造成了巨大的威胁。
本文将介绍大气氮氧化物的排放来源以及控制技术。
一、大气氮氧化物的排放来源1. 工业排放:工业生产过程中,许多燃煤、燃气和石油加工等过程都会产生氮氧化物。
尤其是电厂、钢铁厂和化肥厂等能源消耗过大的工业企业,其排放量较大。
2. 交通排放:汽车尾气是大气氮氧化物的重要来源之一。
尤其是柴油车和老旧车辆的排放,由于缺乏先进的排放控制技术,使得氮氧化物排放量较高。
3. 生物质燃烧:农业焚烧、木材燃烧和煤气炉等生物质燃烧过程中,也会产生一定数量的氮氧化物。
尤其是在农村地区,由于缺乏正规的燃烧设备,这种排放形式更加突出。
4. 城市建筑排放:城市建筑工地使用的柴油发电机、渣土车等机械设备也会产生氮氧化物。
在建设过程中,对这类排放源的控制是关键。
二、大气氮氧化物的危害大气氮氧化物排放的副产品是臭氧和细颗粒物,它们是雾霾、光化学烟雾和酸雨等环境问题的主要成因。
大气氮氧化物通过空气中吸入人体,会对健康产生诸多不良影响,如呼吸道疾病、心血管疾病和免疫系统问题。
此外,氮氧化物的排放还会对植物生长产生不利影响,破坏生态环境的平衡。
因此,控制大气氮氧化物的排放成为了减少空气污染和保护生态环境的关键。
三、大气氮氧化物的排放控制技术1. 改进燃烧技术:在工业生产和交通运输中,通过改善燃烧设备的设计和燃烧过程的管理,可以有效地降低氮氧化物的排放。
采用超低氮燃烧技术和预混合燃烧技术等先进技术,可以使燃烧过程中产生的氮氧化物减至最低。
2. 废气处理技术:对于大气氮氧化物的排放,废气处理装置是关键。
常见的处理技术包括选择性催化还原技术、选择性非催化还原技术和氨水脱硝技术。
这些技术通过催化剂的作用,将废气中的氮氧化物转化为无害的氮气。
浅谈氮氧化物污染控制技术
氮 ( N O) 和二 氧化 氮 ( N O : )。一 氧化 氮 由燃料 燃烧 直接生 成 ,在大气 环境 中可 以 被 缓慢 氧化 成二 氧化氮 ,若 大气 中存在 强 氧 化剂 等则会 加快 氧化 速度 。而二 氧化 氮 则 能够 参与 大气 中的光 化学反 应 ,形成 一 种 浅蓝 色 、毒性更 强 的烟雾— —光 化学 烟 雾 。氮 氧化 物也是 产生 酸雨 的原 因之一 。 虽 然大 气 中的氮 氧化物 来源有 自然 源和 人 为源两 方面 ,但造 成城 市空气 污染 的氮 氧 化 物 主要是来 自燃 料 的燃烧 。氮氧 化物 气 体 是 目前危 害最 大最难 处理 的大气 污染 物
生 态 与 环 境 工 程
Chi n a Ne w T e c h n o l o g i e s a n d Pr o d u c t
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浅谈 氮氧化 物 污染控制 技术
刘 娜 张 凯 尚 字 冯 燕 王晓岩 董 丽娜 王俊君 ( 陕西省环境监测 中心站 ,陕西 西安 7 1 0 0 5 4 )
如对设 备管路 的要求 高 ,造 价及运 行费用 高 、N H 3 加 入 量 的控 制 误 差 易 造 成 二 次 污染等 等 ,因此仅适 用于较 大型 的锅炉 烟 气 治理 。
( 3 ) 选 择性 非催化 还原法 ( S e l e c t i v e N o n — C a t a l y t i c R e d u c t i o n , S N C R)
s e l e c t i v e c a t a l y t i c r e d u c i t o n , N S C R)
选择 性 非催化还 原法是 指把 含有 N H 基的还 原剂 ( N H 或尿 素等 ),喷入高 温 烟气 中 ,在非 催 化 条 件 下 将 N O 还 原 成 N : 的 一种 工 艺 ,也 是 当前 工 业上 N O 治 理中广 泛采用 的技 术之一 。该过程 的主要 化 学反 应与 S C R法 相 同 , 一 般脱 氮效率 可 达到 5 0 % 6 0 %。S N C R法 是 通 过 还 原 剂 在烟道 中热 分解成 N H ,与 烟气 中的 N O x 发生 氧 化 还 原 反应 ,生 成 N : ,该 反 应 可
氮氧化物的污染控制技术
浅谈氮氧化物的控制技术的进展摘要:针对目前国内外的现状,介绍了燃煤过程中NOx的形成机理,以及相关的控制技术进展,了解控制技术的原理,从而加深对氮氧化物处理技术的理解与本专业知识的学习。
关键字:NOx 形成机理控制技术进展近年来,随着国内经济的快速发展,氮氧化物( NOx) 污染物的排放量迅速增加,严重污染了生态环境,已成为制约社会经济发展的重要因素之一。
有研究表明,氮氧化物是生成臭氧的重要前体物之一,也是形成区域细粒子污染和灰霾的重要原因,从而使我国珠江三角洲等经济发达地区大气能见度日趋下降,灰霾天数不断增加。
氮氧化物的主要来源是火力发电、机动车排放和工业锅炉炉窑排放,本论文通过对火电行业和锅炉的NOx的形成机理、并了解NOx控制所存在问题,和相关控制技术进展全面回顾,对氮氧化物的控制技术有进一步的了解,巩固和扩展自身的专业知识。
1. NOx的形成机理1.1热力型氮氧化物[1]热力型NOx源于燃烧过程中空气中的氮气被氧化成NO,它主要产生于温度高于1800 K 的高温区,反应的大概机理为:2N + O →NO +N2;N + O →NO +O;N + OH →NO +H控制热力型NOx生成的主要方法有:(1)降低燃烧温度水平;(2)降低氧气的浓度;(3)降低空气量以降低氮浓度;(4)缩短在高温区的停留时间。
在工程实践中,采用烟气再循环、浓淡燃烧、水蒸气喷射以及新发展起来的高温空气燃烧技术等都是利用上述原理来控制热力型NOx的生成措施。
[2] 1.2快速型氮氧化物快速型NOx是碳氢类燃料在过量空气系数<1 的富燃料条件下,在火焰面内快速生成的Nox,它的形成机理较为复杂,中间反应过程较多,存在的时间也相对较短,大致的反应过程为:2CH + N →HCN +N2 ;2CH + N →HCN +NH。
控制快速型NOx的生成的主要手段有:(1)添加水或水蒸气,CHi与OH 的反应抑制其与N2的反应;(2)纯氧燃烧;(3)预混(稀薄)燃烧。
氮氧化物控制技术
氮氧化物的控制技术*名:***学号: **********班级:动研114专业:动力工程及工程热物理完成日期:2011年 12月 18 日NOx控制技术1 引言近年来能源利用造成的环境污染越来越严重,其中矿物燃料的燃烧所排放出来的氮氧化物(NOx)己成为环境污染的一个重要方面。
NOx是N2O、NO、NO2、N2O3、N 2O4和N2O5的总称。
我国能源以煤为主。
燃煤所产生的大气污染物占污染物排放总量的比例较大,其中NOx占67%。
有关资料表明,电站锅炉的NOx排放量占各种燃烧装置NOx排放量总和的一半以上,而且80%左右是煤粉锅炉排放的。
国家环保局于2003年12月23日发布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2003)中对于第三时段燃煤电厂执行的排放浓度限值为:当Vdaf<10%时,NOx 排放浓度限值为1100 mg/m3;当10%<Vdaf<20%时,排放浓度限值为650 mg/m3;当Vdaf>20%时,排放浓度限值为450 mg/m3。
据调查,我国燃煤电站固、液态排渣煤粉炉NOx排放质量浓度范围分别为600~1200 mg/m3和850~1150 mg/m3。
因此,降低NOx排放的任务非常紧迫。
NOx的控制可分为燃烧前处理,燃烧中处理和燃烧后处理。
燃烧前脱氮主要是燃烧前将燃料转化为低氮燃料。
这种方法由于技术复杂,成本较高,在我国应用较少。
燃烧后脱硝主要指烟气净化技术,即把已生成的NOx还原为N2从而脱除烟气中的NOx,烟气净化技术主要包括湿法脱氮技术和干法脱氮技术。
干法脱氮技术有选择性催化还原法(SCR)、非选择性催化还原法(SNCR)、吸收法。
湿法脱氮技术有吸附法、等离子体活化法、生化法。
据了解,烟气脱硝的效率可高达90%以上,但由于存在着反应温度窗口较窄(SNCR),需要昂贵的催化剂(SCR)以及需要增加装置和占用空间等不利因素,导致初投资及运行成本较高,因而其应用受到较大限制。
NOx控制技术
PART 2
危害与现状
PART 2
NOx排放会引发一系列的环境污染问题,毒害人类, 危及人类的健康,破坏地球生态环境。NOx危害性
主要包括5个方面。
1、NOx对人体有毒害作用。 2、NOx会产生光化学烟雾。 3、NOx对植物有危害作用。
4、NOx对臭氧层有破坏作用。 5、NOx是形成酸雨的只要污染物。
催化剂与还原剂的选择
PART 4
➢ 还原剂
对于液氨(氨质量分数99%),无论是采取采购还是自行制备,储存条件及设备安 全要求的安全级别最高。氨水(氨质量分数25%)中氨的含量较低,中低安全级别,适 用于普通烟气脱硝工程,但氨水的消耗量大,若采取采购方式,运输氨水的槽车体积 庞大,运输成本较高。尿素是一种颗粒状化肥,安全无毒,只需溶解成为一定浓度的 尿素溶液,喷入炉膛特定位置即可,适用于普通烟气脱硝工程。综合考虑这3种还原 剂的特点, 选用尿素作为还原剂较好。
综合比较
PART 4
项目
SCR工艺
SNCR工艺
SNCR-SCR工艺
反应温度
催化剂 脱硝效率
320~400℃
V2O5-WO3/TiO2 80~90%
800~1100℃
无 30~50%
前段:800~1100℃ 后段:320~400℃
后段少量
60~80%
NH3逃逸 系统压力损失
<2.5 mg/m3
新增烟道部件及催 化剂层造成压力损 失
催化剂与还原剂的选择
PART 4
➢催化剂
用于SCR脱硫工艺的催化剂有贵金属催化剂和普 通金属催化剂,由于贵金属催化剂易与硫发生反应, 而且价格昂贵,因此工程中极少采用;普通金属催 化剂的效率要稍微低一些,要求烟气有较高的温度 (300~430℃)。考虑实际应用,一般采用普通金 属催化剂(V2O5-TiO2)。在V2O5-TiO2催化剂中, V2O5-TiO2是最重要的活性成分,具有较高的脱硫效 率,但同时也促进SO2向SO3转化。TiO2具有较高的 活性和抵抗SO2的性能,作为催化剂载体。
氮氧化物控制技术的综述
燃煤电厂氮氧化物控制技术的综述摘要:随着社会的发展,工业发展速度加快,大气的污染状况也越来越严重,近几年,由于生产和发展的需要,我国在石油化工、机动车辆的生产上突飞猛进,虽然在一定程度上推动了社会的发展,但对大气环境却造成了比较严重的污染。
目前,国际上对大气环境保护越来越重视,声音越来越强烈,我国也出台了些相关的法律法规以保护大气环境。
由于氮氧化合物对大气污染影响特别严重并且来源广泛,因此,对大气污染过程中氮氧化物的研究越发迫切。
关键字:氮氧化物、严重、迫切。
Abstract With the development of society, the industrial development speed, the air pollution status also more and more serious, in recent years, due to the production and the need for the development of our country in the petroleum chemical industry, motor vehicle production by leaps and bounds, although in a certain extent by the development of the society, but to atmosphere but caused serious pollution. Now, the atmosphere environment protection pay more and more attention to, the voice is more and more intense, our country also introduced some relevant laws and regulations to protect the air environment. Because of nitric oxide of atmospheric pollution source especially serious influence and widely, therefore, the air pollution in the process of nitrogen oxides more urgent research Keywords: nitrogen oxide 、serious、urgent.1 大气污染过程中的主要污染物经调查,大气的污染主要包括氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅、二氧化硫、二氧化碳、微粒、醛类、粉尘、电辐射、噪声等。
氮氧化物控制措施技术一览
氮氧化物控制措施技术一览---------------------------------------一、氮氧化物形成之原因在燃烧过程中形成氮氧化物(以下简称NOx)的机构(mechanism)可分为两类:其一是燃烧空气中大气氮的热稳定(thermalfixation),产生'热NOx'(thermal NOx)另一是燃料中氮份之转化,产生所谓的'燃料NOx'(fucl NOx)。
虽然NOx主要包括NO,NO2和N2O等化合物,但由实验数据显示,发电厂烟囱排出的NOx中,NO占95%以上。
一般而言,使用天然气和轻馏出油做为燃料主要产生'熬NOx';而残余油和煤则产生'燃料NOx'为主。
二、燃烧技术改进降低氮氧化物由上节之讨论可知,热NOx产生之主因在于温度及停留时间;而燃料NOx之产生较受平衡比φ之影响。
因此,在NOx的控制方面可由以下几个原则着手。
(一)减少主火焰区O2量1.减少氧气量2.控制燃料与空气之混合3.在主火焰区采用富燃料(fuel-rich)(二)减少暴露在高温下之时间1.降低烽焰温度(1) 排气循环(2) 注入水或蒸汽(3) 降低燃烧温度2.减少在主火焰区的停留时间(三)基于上述之原则,目前已发展的技术有:1.阶段燃烧法2.排气循环法3.浓淡燃烧法(亦称Bias燃烧法)4.水或蒸汽注入法5.低NOx燃烧器其型式有以下5种(1) 燃气PM燃烧器(2) 燃油PM燃烧器(3) 燃煤PM燃烧器(4) SE燃烧器(5) PG-DRB燃烧器三、'烟气处理'降低氮氧化物燃烧控制技术NOx去除率有其一定的限制,如低NOx燃烧器的制造厂商,保证其燃烧器应用在燃煤锅炉可达250ppm之NOx的排放量。
若在NOx之排放标准要求更加严格的情况下,势必要采取烟气处理(Flue gas treatment)。
以下将介绍几种目前常用的烟气处理设备。
氮氧化物控制技术小结
氮氧化物控制技术小结在火电机组排放的多种大气污染物中,氮氧化物是最近三十多年来受到世界极大关注的一种污染物。
氮氧化物的排放对人体的致毒作用、对植物的损害以及对酸雨和光化学烟雾的形成、对臭氧层的破坏中所起的作用已经得到了科学的证明。
有关NO x的治理方法有几十种之多,这些方法大体上可以分为两大类:一级污染预防(primary pollution prevention)措施和二级污染预防(secondary pollution prevention)措施。
具体措施如下图:低氮燃烧技术:低氮燃烧技术就是根据燃料在燃烧过程中氮氧化物的生成机理,通过改进燃烧技术来降低氮氧化物生成和排放的技术,尤其适用于燃用烟煤和褐煤的锅炉。
一般情况下,采用低氮燃烧技术比不采用低氮燃烧技术的锅炉NO x排放量低20% ~40%。
选择性催化还原法(SCR法):此法的原理为:使用适当的催化剂,在一定温度下以氨作为催化反应的还原剂,使氮氧化物转化成无害的氮气和水蒸汽。
反应式如下:4NO+4NH3+O2→4N2+ 6H2O,8NH3+6NO2→7N2+2H2O。
催化剂不同,反应所需温度也不一样。
以二氧化钛为载体的钯、铂催化剂,所需的反应温度为300~400 ℃,而以焦炭为催化剂,反应温度为100~150 ℃。
此法具有净化率高(可达85 %以上) ,工艺设备紧凑,运行可靠,氮气放空,无二次污染等特点,但此法存在投资与运行费用(投资费用80美元/kW)较高,消耗氨液,氮氧化物不能回收等不足之处。
非催化选择性还原性(SNCR法):该法原理同SCR 法,由于没有催化剂的帮助,反应所需温度较高,为900~1200 ℃。
反应式为:4NH3十6NO→5N2十6H2O。
由于反应温度高,此法要控制好反应温度,以免氨被氧化成氮氧化物。
此法的净化率为50 %~60 %,其特点是不需催化剂,旧设备改造少,投资较SCR法小(投资费用15美元/kW)。
但氨液消耗量较SCR法多。
锅炉烟气氮氧化物控制技术
锅炉烟气氮氧化物控制技术)是造成大气污染的主要污染物之一,随着经济发展,我摘要:氮氧化物(NOX国氮氧化物的排放量也在逐年增加,锅炉烟气氮氧化物控制技术研究近年来已经成为一个热门话题,本文主要介绍了锅炉烟气氮氧化物的产生途径以及近年来国内外应用和正在研究开发的一些锅炉烟气氮氧化物控制和脱除技术,指出了烟气脱氮的现状及发展方向。
关键字:氮氧化物;锅炉烟气;控制脱除;1 前言氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,燃烧过程中产生的氮氧化物主要是NO和NO2(被通称为NOx),在绝大多数燃烧方式中,产生的NO占9o%以上,其余为NO2。
总体上我国氮氧化物排放量随着火电行业的发展呈不断增长的趋势,2007年我国火电NOx排放量为 838.3万吨,比2003年的597.3万吨增加近了40.3%,相对于我国火电的总装机容量和煤耗量而言,NOx排放量的增加速率还是小于我国火电总装机容量和煤耗量的增长率,但是按燃煤电厂目前的排放情况,如果只控制了SO2的排放,而不采取有效的烟气脱硝技术控制NOx 的排放,2010年以后的5-10年,NOx排放总量将会超过SO2,成为电力行业的第一大酸性气体污染排放物。
目前,控制氮氧化物排放的方法分为两大类:①低NOx燃烧技术--在燃烧过程中控制氮氧化物的生成;②烟气脱硝技术--使生成后的氮氧化物还原。
2 燃烧过程中NOX的主要生成途径燃烧过程生成的NOX主要有热力型、燃料型及快速型3种,其中燃料型NO 占总生成量的60%一80%,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,即所谓挥发分N,然后再被氧化成NO。
在通常的燃烧温度1 200一l 350℃,燃料中70% 90%的氮成为挥发分N,由此形成的N0 占燃料型NO 的60%一80%。
烟气中硫氧化物和氮氧化物控制技术综述
电机车司机岗位技术操作规程1 岗位职责1.1 熟知本岗位的危险源,及时发现并消除生产中存在的安全隐患,并做好相关记录。
1.2 直属班长领导,执行其工作指示和命令,完成其布置的工作任务。
1.3 认真执行本岗位安全技术操作规程。
1.4 操作时要精神集中,防止红焦落地的事故发生。
1.5 熟悉熄焦车、电机车、构造及操作原理,维护、保养好熄焦车、电机车、熄。
1.6 保持熄焦车、电机车的清洁、所属卫生区域的清洁。
1.7 协助检修人员检修、保养好设备。
1.8 掌握9—2推焦顺序,掌握均匀接焦、熄焦的操作。
1.9 清扫电机车轨道上的焦炭及焦渣,。
2 交接班制度2.1 接班2.1.1 按规定时间开接班会。
2.1.2 详细了解上班计划完成的情况及设备使用情况。
2.1.3 检查各电器设备的各个开关是否好使,各项仪表是否正常。
2.1.4 检查风闸是否好使,风动系统是否漏气。
2.1.5 检查各传动机械部分的螺丝、销子是否有松动现象。
2.1.6 检查各减速机、齿轮箱是否漏油。
2.1.7 检查风包是否处于正常状态、门板是否完好,并定期排放风包内的积水。
2.1.8 检查电机的外壳温度不超过65℃,轴承温度不超过55℃。
2.1.9 检查压缩机、减速机运转是否正常。
2.1.10电源开关、控制器、摩电刷子接触良好,各仪表在启动前处于零位。
2.1.11必须检查车箱内磨板是否完好和熄焦车门开闭时是否好使。
2.1.12检查牵车台是否停靠在牵车台轨道和熄焦车轨道联通的位置。
2.1.13各项检查完后,进行试转,倾听确认马达及减速机声音正常。
2.1.14 检查熄焦车轨道是否有障碍物,轨道有无断裂。
2.1.15 检查车内外清扫情况和照明情况是否良好。
2.1.16 将接班情况如实报告班长。
2.2 交班2.2.1 下班前将设备、工具检查一遍,并将设备及区域卫生打扫干净。
2.2.2 主动将本班生产情况介绍给下一班。
2.2.3交接班内容必须全面、清楚,因交接班不清产生的后果,接班者承担全部责任。
大气氮氧化物的排放及控制
大气氮氧化物的排放及控制引言大气氮氧化物(NOx)是指由氮氧化物(包括氮一氧化物(NO)和二氧化氮(NO2))组成的一类化合物。
它们主要由燃烧过程、工业生产以及交通运输等活动排放到大气中。
NOx不仅会造成空气污染和酸雨生成,还是臭氧和细颗粒物污染的前体,对人体健康和生态环境造成严重影响。
因此,对大气氮氧化物的排放进行控制具有重要意义。
大气氮氧化物的排放来源燃烧过程排放燃烧过程是大气氮氧化物的主要排放来源之一。
在化石燃料(如煤、石油和天然气)燃烧的过程中,其中的氮气(N2)会和大气中的氧气(O2)在高温条件下反应生成氮氧化物。
此反应可分为两个阶段,首先氮气氧化为一氧化氮(NO),然后进一步氧化为二氧化氮(NO2)。
由于氮氧化物在高温条件下的生成速度快于其被还原为氮气的速度,因此在燃烧过程中产生的大气氮氧化物主要是NO和NO2。
工业生产排放工业生产也是大气氮氧化物的重要排放来源之一。
例如,一些化工厂和钢铁厂的生产过程中会产生大量的氮氧化物。
这些工业排放源通常包括燃烧过程和化学反应过程,因此也会释放大量的NOx。
交通运输排放交通运输是城市和道路上大气氮氧化物排放的重要来源之一。
汽车、卡车、公交车和摩托车等机动车辆在燃烧燃料的过程中也会产生大量的NOx。
尤其是老旧的柴油车辆,由于其燃烧效率较低,排放的大气氮氧化物含量更高。
大气氮氧化物的控制措施为了减少大气氮氧化物的排放,各国采取了一系列的控制措施。
以下将介绍一些常见的大气氮氧化物控制措施。
燃烧过程控制对于燃烧过程排放的大气氮氧化物,可以通过改变燃烧设备、优化燃料组成以及改进燃烧工艺来实施控制措施。
例如,采用低氮燃烧技术能够降低大气氮氧化物的生成。
此外,通过优化燃料的组成和选择低含氮的燃料也可以降低大气氮氧化物的排放。
工业生产控制对于工业生产过程中产生的大气氮氧化物,可以采取改进工艺、使用低氮燃料以及安装污染物净化设备等措施进行控制。
例如,使用高效的燃料燃烧技术和先进的排放控制设备可以有效减少大气氮氧化物的排放。
燃煤电站氮氧化物控制综述
燃煤电站氮氧化物控制综述
江苏省电力建设第—工程公( 江苏南京) 成翠红
【 摘 要l针对燃煤电站氮氧化物N 介绍了 0, 其赋存形态及生成 产生了减少空气过剩率、 低NO喷嘴、 分级燃烧等促使炉内形成还原 机理, 阐述了 o抑制 (e N 原理和方法, N D— O) 总结了目 前国内外现有工 性气氛区域的方法。 业化 技 术, 吁我国燃煤电站进行脱硝 改造 , 呼 以满足 日 严格的环保要 趋 22脱除烟气已生成N . O 烟气脱硝技术则又可分为干法和湿法两类【 】 5。 求。 湿 法脱 氮一 般是 用塔 式 洗 涤器来 提 供气 液 交换 界面 , 化 学药 是 I 键词 】 氮 ; e N 氮氧化物 关 脱 D— O; 剂与溶解干洗涤液中N O 反应。 引 言 干法脱氮主要有吸附法、 还原分解法和脉冲放电法三种工艺。 燃煤大气污染物已经引起越来越多的重视 , 其中, 氮氧化物是 其中, 吸附法是利用吸附剂比表面积大的特点进行选择性吸附; 还原 最主要污染物之一。 氮氧化物 中最主要的是NO N 有三种类型: 。 O 热 分解法是利用N 与 还原气体在催化剂的作用下反应转化为N,电 O , 力型NO、 速N0 燃料 N 氮氧 化物 的危害 主要在于 【 快 和 O。 1 】 它不仅危 害 子束法则是利用电子枪产生电子束, 在反应器中用电子束照射燃烧烟 人体 、 响 植物生 长, 影 还是 光化 学烟 雾 的根 源以 及酸 雨、 酸雾 的主 要 气, 烟气被激活并产生等离子体, 气存在的情况下, NH) 在氨 产生( S , 原 因之一。 0 和[ , O 2 ( NH )S ・NH N0 】 粒子, 再用静电除尘器来捕集这些颗 在环境污染日 益严重的今天, 正确认识燃煤NO 的赋存形态 、 发 粒物, 从而实现了烟气的脱氮。 生机理和抑制原理方法, 系统 回顾国内外现有工业技术, 是燃煤氮氧 3 现有工业技术 . 化物 控制 的 前提 基础 。 国内外许多学者对燃煤NO 脱除进行了广泛的研究 , 形成现有 1N . O来源及生成机理【 燃煤脱氮技术, 主要包括低N O 燃烧技术、 循环流化床燃烧技术和烟 从N元素的来源看, O 主要来源于空气中的N, N 和燃料 中的N 成 气脱硝技术。 分。 低NO 燃烧技术【, 7 主要有低过量空气系数 空气分级燃烧、 】 煤 其中, 热力型NO来源于空气中的N, 它在 10 K以上温度条 粉浓淡燃烧技术及三次风细粉再燃技术。 , 8O 但在实际应用中低N0 燃 件下 氧化 生 成 N 这是 因 为高 温下O, 解 成0, 过 以下 反应 生 成 烧技术影响锅炉的安全或效率, O, 分 通 存在一定的局限性 , NO 排放浓度大 N O: 约可控制 在4 0 / 左右 。 0 mg m0 N +O=N0+NI 循 环 流化 床 燃烧 技 术 [ 使 得煤 在 8 07 8 】 , 5 "左右 燃 烧 , 少 了热 力 ( 减 N+O, =N0+0; N O 的生成来源 ( 12 ") O 排放可控制在10 / 以— >  ̄ 57 l C N 0 mg m’ N+0H =N0+H 烟气脱硝技术。目 前通行的烟气脱硝工艺中, 选择性催化还原脱 快速NO 也是起源于空气中的N,但它对温度依赖性低, , 它由煤 硝s R C 技术[ 9 】 由于最成熟可靠而成为燃煤电厂烟气脱硝的主导工艺。 分解的C C 等与N, H、 H, 生成NH、 C 等中间产物反应生成C N再 采用NH3C 或碳氧化合物等作为还原剂, H N N、 ,O 在反应温度为3 0 5 " 0 -40 C 进 一步 氧化 成N 主要 反应如下 : O。 时, 脱硝率可达7 %-9%。 0 0 此外, 还有炉内喷氨脱硝的选择性非催化 CH+N2 >HCN+N, <= 还原脱硝s R技术“, Nc 喷入的NH, 尿素等还原剂在8 0 20 、 0 -15  ̄高 C +N2 < > C N+N , 温区进行选择性还原反应, 其脱硝效率效率较低, 在工业应用中一般 HC N+0<= >NC +H 0 只有4%- 0 0 5%。
氮氧化物生成机理及控制技术
氮氧化物生成机理及控制技术前言:能源与环境是当今社会发展的两大问题,如何文明用能、合理用能已经成为人们越来越关注的话题。
在能源的利用中,矿物燃料的燃烧要排放出大量污染物。
例如,我国每年排入大气中的87%的SO2、68%的NOx和60%的粉尘均来自于煤的直接燃烧,因此,文明用能、合理用能,发展高效、低污染的清洁煤燃烧技术,降低NOx和SO2的排放量是当前亟待解决的问题。
点。
NOxNOx,(1(2(3)快速型NOx(PromptNOx),它是燃烧时空气中的氮和燃料中的炭氢离子团如CH等反应生成的NOx。
其中燃料型NOx是最主要的,它占总生成量的60%~80%以上,热力型NOx的生成和燃烧温度的关系很大,在温度足够高时,热力型NOx的生成量可占到总量的20%;快速型NOx在煤燃烧过程中的生成量很小。
另外,N2O和NOx燃料型一样,也是从燃料的氮化合物转化生成的,它的生成过程和燃料型NOx的生成和破坏密切相关。
2影响因素分析在循环流化床锅炉中,一方面,氮在燃烧过程中被不断氧化生成NOx,另一方面在还原性气氛中NOx也会被不断还原生成N2,因此,影响氧化、还原反应的所有因素都将影响到NOx的浓度。
2.1燃料特性的影响由于NOx主要来自于燃料中的氮,因此,从总体上看,燃料氮含量越高,则NOx的排放量也越高;同时,燃料中氮的存在形态不同,NOx的排放量也不一样,以胺的形态存在于煤中的燃料氮在燃烧过程中主要生成NO,而以芳香环形式存在的燃料氮在挥发分燃烧过程中主要生成N2O。
一般来NOxNOx排放2.NOx,但是CONOx2.3燃烧温度的影响燃烧温度对NOx的排放量的影响已取得共识,即随着炉内燃烧温度的提高,NOx的排放量将升高,因此,可以通过降低床温来控制NOx的排放量。
但是,床温的降低会带来两个不利的后果,一个是CO炉内浓度将增加,不完全燃烧热损失增大,从而使得燃烧效率下降;另一个是不利于N2O 分解,从而使得N2O的排放浓度增加。
燃煤电厂氮氧化物排放控制技术综述
燃煤电厂氮氧化物排放控制技术综述在现代社会中,电力是人们生产、生活中必不可少的能源。
而燃煤发电是当今最主要的电力生产方式。
但是,燃煤发电会产生大量二氧化碳和氮氧化物等有害气体,对环境和人类健康造成不良影响。
氮氧化物作为一类重要的有害气体,对大气环境和健康影响较大。
因此,如何控制燃煤电厂氮氧化物排放,保护环境和人民健康变得尤为重要。
一、氮氧化物的来源燃煤电厂排放的氮氧化物主要来自于燃煤过程中的两个阶段:燃烧阶段和固体粉煤灰的排放阶段。
在燃烧阶段,空气中的氮气和氧气在高温下发生反应,产生氮氧化物,其中包括NO和NO2。
在固体粉煤灰的排放阶段,煤床中残留的氨及有机氮化合物被高温分解产生一定量的氮氧化物。
二、氮氧化物对环境和健康的危害氮氧化物排放在大气中转化为臭氧、硝酸盐等臭氧前体物和二次氧化氮,形成光化学烟雾等污染物,严重影响人们出行、日常生活和农业生产。
此外,氮氧化物会损害植物,影响光合产物的形成和植物的生长发育,对生态环境造成不良影响。
同时,氮氧化物的存在也会对人体健康造成威胁。
氮氧化物可导致水肿、肺水肿、呼吸系统以及心血管疾病等身体不适。
因此,控制氮氧化物的排放,保护环境和大众健康显得尤为重要。
三、燃煤电厂氮氧化物控制技术为了有效控制燃煤电厂氮氧化物排放,国内外研究了多种控制技术,下面将逐一介绍。
1.低氮燃烧技术低氮燃烧技术是通过改变燃烧器结构和燃烧参数等方式,使得燃烧温度降低,空气过量系数提高,减少氮氧化物的生成。
该技术具有结构调整简单,易实现,能够在不降低燃料适用性的情况下实现氮氧化物减排的特点。
2.再循环废气控制技术在燃煤过程中,燃烧获得的无害气体会再循环进入炉膛中进行燃烧。
该技术通过恰当的废气再循环,增加了燃烧时的氧含量,延迟了燃料的燃烧时间,减少了燃烧时的温度峰值,从而降低了燃烧时产生的氮氧化物的数量。
该技术简单,成本较低,可作为一种有效的氮氧化物减排技术。
3.辅助燃烧法辅助燃烧法主要是让燃料和空气分开燃烧,使用低温燃烧器或催化剂,使氮氧化物分解为N2和O2,从而达到减排的目的。
大气氮氧化物治理技术研究
大气氮氧化物治理技术研究随着城市化加速和交通工具增多,大气氮氧化物排放量急剧增加,进一步加剧了空气污染问题。
因此,研究和发展有效的大气氮氧化物治理技术变得至关重要。
本文将探讨一些现有的、广泛应用的和新兴的技术,以改善大气氮氧化物污染问题。
首先,选择性催化还原(SCR)是最常见的大气氮氧化物治理技术之一。
SCR利用催化剂将氨气注入尾气中,将氮氧化物转化为无害的氮和水。
这种技术已经在燃煤电厂、钢铁厂和石化工厂等工业领域得到广泛应用。
尽管SCR技术在减少氮氧化物的排放方面非常有效,但其运营和维护成本较高,对氨气的需求也增加了额外负担。
其次,低氮燃烧技术也是一种有效的大气氮氧化物治理方法。
通过优化燃料燃烧过程中的氧气与燃料的混合比例,可以减少氮氧化物的生成。
这种技术已广泛应用于汽车尾气处理装置和工业燃烧设备中。
低氮燃烧技术具有较低的成本和易于实现的特点,对于减少氮氧化物排放非常有效。
另外,脱硝技术也是氮氧化物治理的重要手段之一。
脱硝技术有干法和湿法两种方式。
干法脱硝技术通过向燃烧设备喷射高温气体或化学试剂来降低氮氧化物的排放。
湿法脱硝技术则是通过塔装置将氮氧化物与氨或尿素溶液进行反应,形成氮和水。
这种技术在电力厂和钢铁厂等工业领域有着广泛的应用。
除了上述传统技术,近年来一些新兴的大气氮氧化物治理技术也开始崭露头角。
例如,生物技术可以利用微生物降解氮氧化物。
通过培养和引入特定的微生物菌株,可以将氮氧化物转化为无害物质。
尽管这种技术还处于试验阶段,但它具有潜力成为一个低成本、高效的氮氧化物治理方法。
与此同时,超级网格技术也被认为是一种有前途的大气氮氧化物治理技术。
超级网格是一种由金属氧化物组成的高效吸附材料,可以吸附并去除大气中的氮氧化物。
这种技术具有结构稳定、吸附容量大、再生方便等特点。
尽管目前该技术还处于实验室研究阶段,但它在未来的应用前景广阔。
综上所述,大气氮氧化物治理技术的研究和发展对于改善空气质量至关重要。
氮氧化物控制技术
工业锅炉NOx控制技术指南(试行)环境保护部华南环境科学研究所目次1 合用范围 (1)2 引用文件 (1)3 术语和定义 (1)3.1 工业锅炉INDUSTRIAL BOILER (1)3.2 氮氧化物NITROGEN OXIDES, NO X (1)3.3 控制技术CONTROL TECHNOLOGY (1)4 工业锅炉氮氧化物排放特性 (1)5 氮氧化物控制技术 (2)5.1 低氮燃烧技术 (2)5.2 选择性非催化还原脱硝技术 (3)5.3 选择性催化还原脱硝技术 (6)5.4 化学吸收技术 (9)5.5 组合技术 (10)6 控制技术选用建议 (10)1 合用范围本指南合用于以煤、油温和为燃料,单台出力10~65 t/h 的蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉;各种容量的层燃炉、抛煤机炉。
使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉,参照本指南。
本指南不合用于以生活垃圾、危(wei)险废物为燃料的锅炉。
2 引用文件下列文件中的条款通过本指南的引用而成为本指南的条款。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本合用于本指南。
GB 13271 锅炉大气污染物排放标准HJ 462 工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范HJ 562 火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法HJ 563 火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法DB44/765 广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准3 术语和定义3.1 工业锅炉industrial boiler指提供蒸汽或者热水以满足生产工艺、动力以及采暖等需要的锅炉。
3.2 氮氧化物nitrogen oxides, NOx指由氮、氧两种元素组成的化合物。
工业锅炉烟气中的氮氧化物主要为一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)两种。
3.3 控制技术control technology针对生活、生产过程中产生的各种环境问题,为减少污染物的排放,从整体上实现高水平环境保护所采用的与某一时期的技术、经济发展水平和环境管理要求相适应,在公共基础设施和工业部门得到应用的,合用于不同应用条件的一项或者多项改进、可行的污染防治工艺和技术。
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燃煤电厂氮氧化物控制技术的综述摘要:随着社会的发展,工业发展速度加快,大气的污染状况也越来越严重,近几年,由于生产和发展的需要,我国在石油化工、机动车辆的生产上突飞猛进,虽然在一定程度上推动了社会的发展,但对大气环境却造成了比较严重的污染。
目前,国际上对大气环境保护越来越重视,声音越来越强烈,我国也出台了些相关的法律法规以保护大气环境。
由于氮氧化合物对大气污染影响特别严重并且来源广泛,因此,对大气污染过程中氮氧化物的研究越发迫切。
关键字:氮氧化物、严重、迫切。
Abstract With the development of society, the industrial development speed, the air pollution status also more and more serious, in recent years, due to the production and the need for the development of our country in the petroleum chemical industry, motor vehicle production by leaps and bounds, although in a certain extent by the development of the society, but to atmosphere but caused serious pollution. Now, the atmosphere environment protection pay more and more attention to, the voice is more and more intense, our country also introduced some relevant laws and regulations to protect the air environment. Because of nitric oxide of atmospheric pollution source especially serious influence and widely, therefore, the air pollution in the process of nitrogen oxides more urgent research Keywords: nitrogen oxide 、serious、urgent.1 大气污染过程中的主要污染物经调查,大气的污染主要包括氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅、二氧化硫、二氧化碳、微粒、醛类、粉尘、电辐射、噪声等。
目前,在工农业生产、开发过程中,氮氧化物的无序排放对环境的影响极大。
2 大气污染过程中氮氧化物的主要来源、生成机理及危害2.1 大气中氮氧化合物的主要来源大气污染过程中氮氧化合物主要来自三方面:工业污染、生活污染、交通污染①工业污染主要是由于在工业生产过程中(特别是在石油化工企业)燃烧化石燃料而产生的,它主要包括二部分:一是在工艺生产过程中排放的泄漏的气体污染物,如化工厂及煤制气厂;二是在工业生产用的各种锅炉、窑炉排放的污染物;②生活污染主要是指城镇居民、机关和服务性行业,因做饭、取暖、沐浴等生活需要,燃烧矿物质燃料而向大气排放的氮氧化合物等污染染物质,是大气污染的有害气体产生的主要来源之一。
③交通污染主要来自两个方面:一是汽车、火车、轮船和飞机等交通工具在运动过程中排放的一氧化碳、氮氧化合物等;二是在原料运输过程中,由于某些原料的泄漏及直接向空排放而造成的污染。
对于燃烧汽油的车辆(指汽油机和摩托车)来说,危害最大的排放物有三类:CO、HC、NO X;对于柴油机来说,除排放CO、HC、NO X外,还排放其它有害物质。
2.2 大气污染过程中氮氧化物的生成机理煤在燃烧过程中排放到空气中的氮氧化合物主要是NO(占9O%一95%),仅有少量的NO,近几年发展起来的流化床燃煤器,由于燃烧温度较低,还会产生一定量的NO,NO是一种无色无味的气体,共有11个价电子,电子结构可表示NO[KK(a2s)2(a2s*)2(a2p)2(7c2py)2( 2pz)2(π2py*)23,因其由一个a键、一个双电子π键和一个三电子π键组成,常温下在空气中很容易被氧化生成NO2。
在燃煤过程中NO的生成机理非常复杂。
大量的实验表明,NO的生成包括一系列的平行反应与顺序反应、均相反应与多相反应、自由基反应与分子反应。
一般认为,NO的生成有以下三种途径:(1)在高温下燃烧,空气中的N 被氧化形成N0,称为热力型NO,其生成机理为N2+0 =NO+N (1)N+O2 =N0+O (2) 在1000℃条件下,热力型NO高达12%,但热力型NO的百分含量随温度的降低而迅速下降,大约800℃时基本为零。
(2)在燃料富集区,碳氢化合物的自由基与N碰撞迅速反应形成NO的前驱体HCN,随后HCN氧化生成NO,称为瞬发型NO。
有关碳氢化合物碎片与NO的反应很多,其中以下两个反应最为重要CH+N2一HCN+ N (3)C+ N2一CN+N (4) HCN可进一步氧化生成NO。
(3)煤中的含氮化合物被氧化成N0,称为燃料型N0。
燃料型N0是燃煤过程中NOx的主要来源(75%一95%),原因是燃烧温度不太高,燃料中的氮以NC键或NH键的形式存在,其键能比氮分子中的NN键能弱,更易于氧化断裂生成NO,所以,燃料型N0比热力型NO更易于形成。
煤的燃烧过程首先要发生的是热解脱除挥发份。
因为燃料氮分为挥发份氮和半焦氮,前者以HCN、NH和焦油氮的形式存在,然后,在气相中又迅速被氧化燃烧生成N2、N2O、NO;半焦氮的氧化则缓慢得多。
实验结果表明,NO主要来源于半焦氮,而N2O主要来源于挥发份氮,燃料氮生成NO及N2O 的转化率随煤阶的升高而增加,但NO的生成量与煤阶关系相对较小;燃料氮转化生成N O的量随温度的升高而下降,但转化生成N0的量随温度的升高而增加。
2.3 大气污染过程中氮氧化合物的危害以一氧化碳和二氧化碳为主的氮氧化物对人类的危害是多方面的。
它对人体的危害主要体现在三个方面:一是对人体造成病变;二是对植物的生长产生影响,三是产生光化学烟雾。
氮氧化合物对人的呼吸器官有较大的刺激作用,引起气管炎、肺炎、肺气肿等冷疾病。
氮氧化物与水作用可产生硝酸盐、亚硝酸盐。
亚硝酸进入人体可生成强致癌物亚硝酸氨,也可与人体血液中的血红蛋白结合,形成正铁血红蛋白,使人产生缺氧症状(见图1)。
氮氧化物还是形成酸雨的重要成分,酸雨对我国危害很大,不但破坏森林、植被,而且还污染水源,每年给我国人民带来经济损失数以亿计。
大气中的氮氧化物(NOx)和碳氢化合物(HC)等一次污染物在阳光照射下发生一系列光化学反应,生成O3、PAN,高活性自由基、醛、酮等二次污染物,人们把参与反应过程的这些一次污染物和二次污染物的混合物(气体和颗粒物)所形成的烟雾污染现象称为光化学烟雾。
光化学烟雾对人类危害极大,可随气流飘移数百公里,使远离城市的乡村也受其害。
1970年美国加利福尼亚州发生的光化学烟雾事件使农作物损失2500多万美元。
人和动物受到光化学烟雾的伤害后眼睛和呼吸道粘膜就会受到强烈的刺激,引起眼睛红肿、视觉敏感度、视力降低以及喉炎、感觉头痛、呼吸困难,严重的还可诱发淋巴细胞染色体畸变,损害酶的活性和溶血反应,加速衰老。
植物受到光化学烟雾损害后,开始表皮褪色,呈蜡质状,经一段时间后,色素发生变化,叶片上出现红褐色斑点。
PAN使叶子背面呈银灰色或古铜色,影响植物的生命,降低植物对病虫害的抵抗力。
另外光化学烟雾还促成酸雨的形成,并使染料、绘画褪色,橡胶制品老化,织物、纸张等变脆。
3、燃煤电厂NO X控制技术及应用现状控制NO X排放的方法分为两大类:①在燃烧过程中控制NO X的生成,主要有:低NO X燃烧技术和整体煤气化联合循环洁净煤发电技术(IGCC);②烟气脱硝技术——使生成后的NO X还原,主要有:选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)、固体吸附/再生技术和高能辐射化学技术等。
3.1 低NO X燃烧技术我国低NO X燃烧技术的研究始于1980s,主要包括:低NO X燃烧器技术(LNBs)、空气分级燃烧技术和再燃技术等。
目前,国内新建的300MW及以上火电机组已普遍采用LNBs技术,对现有100~300MW机组也开始进行LNBs技术改造[2]。
采用LNBs 技术,只需用低NO X燃烧器替换原来的燃烧器,燃烧系统和炉膛不需做任何更改,是在现有炉子上最容易实现的、最经济的降低NO X排放的技术措施。
LNBs技术的缺点是:单靠这种技术只能实现减排NOX30%~40%,无法满足更加严格的排放法规标准,因此,LNBs技术通常和烟气脱硝技术联合使用。
空气分级燃烧技术是通过设置的燃尽风口,把燃烧需要的一部分空气送入炉膛,实现燃料在炉内分级分段充分燃烧,通过降低锅炉主燃烧区的氧气浓度达到降低NOX生成量的目的。
采用该技术,NOX减排效率可略高于LNBs系统,但需要对现有供风系统和炉膛进行部分改造。
再燃技术是在炉膛内设置二次燃料贫氧燃烧的NO X还原区段,以控制NOX排放量的一种技术,将锅炉炉膛分为主燃区、再燃区和燃尽区三段区域。
在再燃区域内,只供给全部燃料的10%~30%,而不供入空气,从而保证该区域的还原性气氛,使在主燃区域内生成的NOX与再燃燃料分子破裂的碳氢化合物碎片发生还原反应,生成N2分子。
但为了减少未完全燃烧损失,通常需要采用挥发分较高的煤种,且平均粒径小于43μm的超细煤粉作为再燃燃料。
3.2 整体煤气化联合循环洁净煤发电技术IGCC发电技术是将煤气化与联合循环发电相结合的一种洁净煤发电技术。
具有燃料适应性广、热效率高、对环境污染小、废物利用条件好、多联产和节水等优点,因此成为世界上极有发展前途的一种洁净煤发电技术。
1992年,我国开始IGCC示范项目可行性研究,1999年国家计委批准在山东省烟台电厂建设300MW IGCC示范电站。
3.3 选择性催化还原技术SCR技术主要是利用液氨、尿素等作为还原剂,在一定温度和催化剂的作用下,有选择性的将烟气中的NO X还原为无害的N2和水。
SCR技术利用催化剂加速NO X 的还原反应,在反应温度为300~450℃时,脱硝效率可达70%~90%。
该技术成熟可靠,是目前工业上应用最广泛的一种脱硝技术,与其他技术相比,具有没有副产物、不形成二次污染、装置结构简单、运行可靠、便于维护等优点。
但烟气中共存的SO2易使催化剂中毒失效,以及尾气中残留NH3是SCR技术多年来未能解决的关键难题3.4 选择性非催化还原反应SNCR技术与SCR技术最大的不同在于脱硝过程中不适用催化剂,将含氨基的还原剂喷入锅炉炉膛内,在900~1100℃的高温下,还原剂快速热解成NH3,将烟气中的NO X还原为N2和水。