氮氧化物的形成及控制

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大气中NOx的产生、危害及控制

大气中NOx的产生、危害及控制

大气中氮氧化物NOx的产生、危害及控制NOx是影响大气环境质量的重要污染因子,国内外已对NOx的危害、燃煤发电燃烧过程中NOx的生成机理和降低NOx技术进行了较为充分的研究。

NOx气体反应会形成臭氧,是烟雾、酸雨的主要成分,也是形成细小颗粒物的主要组成部分,所有这些都对人类健康有不利影响。

一、NOx的产生1 自然界的NOxNOx是在地球上以多种形式和不同浓度自然存在的物质。

生物或自然产生的NOx来源主要包括闪电、森林火灾、草原火灾、树木、灌木、草地和酵母。

氮的化合物在地球的大气-生物圈系统中发挥着重要作用。

大气中的NOx(NO、NO2、N2O等)和其他氮基化合物(HNO2、HNO3等)参与了很多重要的光化反应,对于大气中的臭氧量具有控制性影响。

2 人为产生的NOx人类活动产生的NOx主要来自于燃料燃烧和其他高温设备。

考虑到不同的燃烧源,NOx的生成有三种方式:热力型NOx——高于1300℃的燃烧形成浓度较高的热力型NOx。

燃料型NOx——含氮燃料(如煤)通过氮的氧化生成燃料型NOx。

瞬时型NOx——瞬时NOx是空气氮和燃料在“富燃料”条件下结合形成的,这一现象在所有的燃烧中都存在。

通常认为,工业生产是污染的首要来源。

但有研究发现在工业地区由交通运输产生的NOx 污染已超过工业生产。

尽管如此,控制工业生产NOx排放的重要性依然不容忽视。

二、NOx危害NOx指的是7种氮氧化物的总浓度。

其中,最有毒害的两种化合物是NO和NO2。

当NOx和挥发性有机化合物(VOCs)在有阳光时发生反应,形成光化烟雾,这是大气污染的重要形式。

NOx排放过多会影响饮用水源,使其营养过剩(湖泊或其他水体中营养过度),造成全球变暖,平流层臭氧损耗,对人类的毒害甚至威胁到地球上的生命。

孩子、有哮喘等肺部疾病的成人以及在户外工作或锻炼的人们容易受到烟雾的不利影响,伤及肺部和降低肺功能。

与NOx相关的污染还有红潮、PM2.5、酸雨等。

氮氧化物的生成机理及防治措施

氮氧化物的生成机理及防治措施

加强环保、能源、交通等相关部门之间的 合作与协调,形成政策合力,共同推进氮 氧化物防治工作。
跨界创新合作
公众参与与教育
鼓励企业、高校、科研机构等跨界合作, 共同研发和推广氮氧化物防治新技术、新 方法,促进技术创新和成果转化。
加强氮氧化物防治的公众宣传和教育,提 高公众环保意识,形成社会共同关注和参 与氮氧化物防治的良好氛围。
植物损害
氮氧化物可损伤植物叶片,影响 光合作用,导致植物生长受阻,
产量下降。
水体污染
氮氧化物通过沉降和雨水冲刷进入 水体,导致水体富营养化,引发藻 类大量繁殖,破坏水生生态平衡。
土壤酸化
氮氧化物沉降到土壤,导致土壤酸 化,影响土壤微生物活动和养分供 应,降低土壤肥力。
03
氮氧化物的防治措施
燃烧优化技术
燃料型氮氧化物的生成机理
燃料中的氮元素:当燃料中含有氮元素时,燃烧过程中燃料中的氮与氧气反应生成氮氧化物 。
燃烧条件:燃料型氮氧化物的生成量与燃烧温度、氧气浓度、燃烧时间等因素密切相关。通 常,高温富氧条件下更容易生成燃料型氮氧化物。
在上述各个生成机理中,影响因素包括但不限于燃烧温度、氧气浓度、反应时间、燃料成分 等。为了有效防治氮氧化物的生成,可以采取以下措施:降低燃烧温度、控制氧气浓度、缩 短反应时间、使用低氮燃料以及采用先进的排放控制技术等。
政策法规
制定严格的氮氧化物排放标准和政策法规,推动企业采取 防治措施,减少氮氧化物的排放。同时,加强监管和执法 力度,确保各项措施得到有效执行。
04
未来展望与研究方向
新型脱硝技术的研发与应用
高效脱硝技术
研究和开发更高效、更环保的脱硝技术,以降低氮氧化物的排放 ,并克服现有技术的局限性和挑战。

NOx的产生机理及排放控制解析

NOx的产生机理及排放控制解析
• 如烟气温度降低,氨会和三氧化硫生成硫酸氢 铵,堵塞烟道.
• 高活性CATA.会使二氧化硫氧化成三氧化硫.
SCR喷氨法催化剂反应器置于空气预 热器与静电除尘器之间
空气
NH3+空气
NH3
锅炉
NH3储罐 蒸发器 空气预热器
空气
SCR反应器
静电除 尘器
湿法烟 气脱硫
系统
去烟囱
SCR喷氨法催化剂反应器布置在
• 3.4烟气再循环法
• 4.炉膛喷射脱硝
• 实质为向炉膛喷射某种物质,可在一定温 度条件下还原已生成的一氧化氮,以降低的排 放量。包括喷水法、二次燃烧法、喷氨法。
• 4.1 喷水法反应为: • 但一氧化氮氧化较困难,需喷入臭氧或高锰酸
钾,不现实。
• 4.2喷二次燃料: • 即前述燃料分级燃烧,但二次燃料不会仅选择
举例:固态除渣煤粉炉,当要求NOx排放值为650mg/m3时,所需的NOx降低率为36%。
120
NOx降低率(%)
100
循环床
80
链条炉
抛煤机炉
60
鼓泡床
40
固态除渣煤粉炉
20
液态除渣煤粉炉
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
NOx排放值(mg/m3)
• 喷入的氨与烟气良好混合是保证脱硝还原反应 充分进行、使用最少量氨达到最好效果的重要 条件。
• 若喷入的氨未充分反应,则泄漏的氨会到锅炉 炉尾部受热面,不仅使烟气飞灰容易沉积在受 热面,且烟气中氨遇到三氧化硫会生成硫酸氨 (粘性,易堵塞空气预热器,并有腐蚀危险)。
• 总之,SNCR喷氨法投资少,费用低,但适用范 围窄,要有良好的混合及反应空间、时间条件。 当要求较高的脱除率时,会造成氨泄漏过大。

大气中氮氧化物的形成与化学反应机制

大气中氮氧化物的形成与化学反应机制

大气中氮氧化物的形成与化学反应机制大气中的氮氧化物(NOx)是指氮氧化物(氮气(N2)氧化产生的化合物)的总称,主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。

它们是大气中的重要污染物,对人类健康和环境造成不良影响。

因此,了解大气中氮氧化物的形成与化学反应机制对于减少这些污染物的排放至关重要。

1. 氮氧化物的来源氮氧化物主要来自燃烧过程,包括工业生产、交通运输和能源消耗等活动产生的废气排放。

具体而言,机动车辆排放是城市大气中氮氧化物的重要来源,尤其是柴油车的排放更为显著。

此外,燃煤、燃油以及其他高温燃烧过程也会释放大量氮氧化物。

森林、农田和废物处理等体系也可释放一定量的氮氧化物。

2. 形成机制氮氧化物的形成涉及多个化学反应。

首先,在高温(1000°C以上)下,氧气和氮气发生反应,生成一氧化氮:N2 + O2 → 2NO。

这个反应在燃烧过程中是主要的氮氧化物形成途径。

其次,一氧化氮会与大气中的氧气进一步反应,生成二氧化氮:2NO + O2 → 2NO2。

在大气中,氮氧化物的平衡浓度主要由一氧化氮和二氧化氮之间的反应控制。

3. 其他影响因素氮氧化物的形成还受到其他环境因素的影响。

温度是一个重要的因素,高温有利于氮氧化物的形成;而低温有助于一氧化氮与氮氧化物的转化为无毒的氮气。

此外,湿度也会影响氮氧化物的浓度。

高湿度条件下,氮氧化物会与大气中的水反应,生成硝酸等氮酸,从而减少氮氧化物的浓度。

4. 化学反应机制大气中氮氧化物的化学反应机制较为复杂。

一氧化氮和二氧化氮可以通过光解反应或与其他气体反应而进一步转化为其他化合物。

例如,一氧化氮可以通过与大气中的臭氧反应生成一氧化氮过氧化物:NO + O3 → NO2 + O2。

一氧化氮过氧化物是重要的臭氧生成物,它与VOC(挥发性有机化合物)在有光照的条件下进行反应,形成下午的臭氧。

此外,大气中的氮氧化物还可以与其他大气污染物发生复杂的化学反应。

例如,氮氧化物可以与二氧化硫(SO2)反应,生成硝酸和亚硫酸:NO2 + SO2 → HNO3 + HSO4。

煤粉炉富氧燃烧氮氧化物的产生

煤粉炉富氧燃烧氮氧化物的产生

煤粉炉富氧燃烧氮氧化物的产生煤粉炉是一种燃煤设备,用于将煤粉燃烧成热能,产生蒸汽,从而驱动汽轮发电机发电。

然而,在燃煤过程中,一些氮氧化物会同时生成并排放到大气中,对环境和人体健康产生负面影响。

因此,煤粉炉中氮氧化物的产生成为燃煤行业面临的重要问题之一。

本文将介绍煤粉炉富氧燃烧氮氧化物的产生机理并提出相应的控制方法。

一、煤粉炉氮氧化物的产生机理(一)氮氧化物的形成在燃烧过程中,空气中的氮气和氧气会发生反应,生成氮氧化物。

在煤粉炉的燃烧过程中,煤粉和空气经过充分混合后着火点燃,煤粉中的碳、氢、硫等元素与氧气发生燃烧,同时空气中的氮气也会与氧气发生化合反应,生成氮氧化物。

具体反应方程式如下:2N2 + O2 → 2NON2 + 2O2 → 2NO2(二)氮氧化物的生成途径氮氧化物的生成主要有两种途径,一是在高温下,空气中的氮气和氧气直接发生反应生成氮氧化物;二是煤粉中的氮气和氧气发生反应生成氮氧化物。

在煤粉炉的燃烧过程中,由于温度较高,空气中的氮气和氧气在瞬间出现的高温状态下容易发生反应生成氮氧化物。

二、煤粉炉氮氧化物的控制方法为了减少煤粉炉氮氧化物的排放,可以采取以下控制方法:(一)优化燃烧工艺通过优化煤粉炉的燃烧工艺,控制燃烧温度和燃气速度,可以降低氮氧化物的生成。

在煤粉炉燃烧过程中,通过调节燃烧参数,合理分配空气和煤粉的混合比例,并控制燃烧温度和燃气速度,减少煤炭燃烧中产生的氮氧化物。

(二)脱硫脱硝技术脱硫脱硝技术是目前较为成熟的氮氧化物控制方法之一。

通过在煤粉炉燃烧过程中引入脱硫脱硝装置,将燃烧产生的氮氧化物进行脱除,从而减少氮氧化物的排放。

目前,市场上已经有多种脱硫脱硝技术可供选择,可以根据具体情况选择合适的脱硫脱硝技术,进行氮氧化物的控制。

(三)利用富氧燃烧技术富氧燃烧技术是一种高效的氮氧化物控制方法。

通过在煤粉炉燃烧过程中引入富氧气体,可以降低燃烧温度,减少氮氧化物的生成。

富氧燃烧技术可以有效降低煤粉炉燃烧过程中氮氧化物的排放达到减排效果。

焦化厂生产焦炉燃烧过程中氮氧化物形成原因分析及控制技术方案

焦化厂生产焦炉燃烧过程中氮氧化物形成原因分析及控制技术方案

焦化厂生产焦炉燃烧过程中氮氧化物形成原因分析及控制技术方案一、概述1、燃气在焦炉立火道燃烧时会产生氮氧化物(NO x),氮氧化物通常多指NO和NO2的混合物,大气中的氮氧化物破坏臭氧层,造成酸雨,污染环境。

控制标准基本上是氮氧化物(废气中O2含量折算至5%时),用焦炉煤气加热的质量浓度以NO x计不大于500mg/m3,用贫煤气(混合煤气)加热的质量浓度不大于350mg/m3(170ppm) 。

2、在燃烧生成的NO x中,NO占95%,NO2为5%左右,在大气中NO缓慢转化为NO2,故在探讨NO x形成机理时,主要研究NO 的形成机理。

二、氮氧化物形成机理焦炉燃烧过程中生成氮氧化物的形成机理有3种类型:一是温度热力型NO;二是碳氢燃料快速型NO;三是含N组分燃料型NO。

也有资料将前两种合称温度型NO。

1、温度热力型NO形成机理及控制;燃烧过程中,空气带入的氮被氧化为NO,N2+O2=2NO,NO的生成由如下一组链式反应来说明,其中原子氧主要来源于高温下O2的离解:O+N2=NO+N,N+O2= NO+O;由于原子氧和氮分子反应,需要很大的活化能,所以在燃料燃烧前和燃烧火焰中不会生成大量的NO,只有在燃烧火焰的下游高温区(从理论上说,只有火焰的下游才积聚了全部的热焓而使该处温度最高,燃烧火焰前部与中部都不是高温区),才能发生O2的离解,也才能生成NO。

关于燃烧高温区的温度,综合有关资料,选择以《炼焦炉中气体的流动和传热》的论述为依据,当α = 1.1,空气预热到1100℃时。

焦炉煤气的理论燃烧温度为2350℃;高炉煤气理论燃烧温度为2150℃。

一般认为,实际燃烧温度要低于此值,实际燃烧温度介于理论燃烧温度和测定的火道砌体温度之间。

如测定的火道温度不小于1350℃,则焦炉煤气的实际燃烧温度不小于1850℃,而贫煤气不小于1750℃。

《大气污染控制工程》中对NO x的生成机理及控制有所论述,并列出了NO x的生成量和燃烧温度关系图表2-5。

烧结砖窑炉氮氧化物的产生及控制

烧结砖窑炉氮氧化物的产生及控制

烧结砖窑炉氮氧化物的产生及控制一、NOx(氮氧化物)中国是一个以煤炭为能源的国家,煤在一次能源中占75%,其中84%以上是通过燃烧方式利用的。

NOx是煤与空气在高温燃烧时产生的,是造成大气污染的主要污染源之一。

其主要危害有:对人体健康的直接危害,主要影响呼吸系统;对植物有损害;参与形成光化学烟雾,形成酸雨,污染环境;N2O(一氧化碳)是一种温室气体,会破坏环臭氧层。

二、NOX产生机理煤在燃烧过程中产生的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮,其生成量和排放量与燃烧方式、特别是烧成温度和空气过剩系数等密切相关。

NOX生成途径主要有燃料型、热力型和快速性三种方式。

其中快速型生成量很少,可以忽略不计。

1、热力型NOX指空气中的氮气和氧气在燃料燃烧时所形成的高温环境下生成的一氧化氮和二氧化氮总和。

其反应式为:N2+O2=2NO2NO+ O2=2NO2当燃烧区域温度低于1000℃时,一氧化氮的生成量较少,而温度在1300~1500℃时,一氧化氮的浓度为500~1000ppm,而且随温度的升高,NOX的生成速度按指数规律增加。

当温度足够时,热力型NOX可达20%。

因此温度对热力型NOX的生成具有绝对性作用,过量空气系数和烟气停留时间对热力型NOX的生成有很大影响。

根据热力型NOX的生成过程,要控制其生成,就需要降低溶炉的最高烧成温度,并免产生场部高区,以降低热力型N0的生成2、燃料型NOX燃料型NOx的生成是燃料中的氮化台物在燃烧过程中氧化反应而生成的,称为料型一般的炉察产生的0中大约%%是燃料型的NOx因此,燃料型O是察产生x的主要途径。

燃料型NOx的生成和破坏过程不仪与煤种性燃料中氮化合物受热分解后在发分和焦影中的例,成分和分布有关,而目其反应过程还和燃烧多件(如温度和氧)及各种成分的浓度密切相关,在接加燃料的坯体进入察炉被加热以后,燃料中的氮有机化台物首先被分解成(HCN)。

氢(NH4)和CN等中间产物,它们随挥发分一起从燃料中析出,被称为挥发分析出后仍残留在燃料中的氢化合物称为焦炭N。

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施燃煤电站是目前我国主要的电力发电方式之一,它所发出的废气中含有大量的氮氧化物。

氮氧化物是一种对环境和人体健康都有害的污染物,因此如何有效地减少燃煤电站锅炉废气中的氮氧化物排放成为了当前环境保护领域中的一个重要问题。

本文将探讨燃煤电站锅炉氮氧化物的形成机理及防治措施,以期能够为相关领域的研究和应用提供一定的参考。

1. 燃料中的氮氧化合物:燃煤电站使用的煤炭中含有一定量的有机氮化合物,当这些有机氮化合物经过燃烧后会释放出氮氧化物。

燃煤中的灰分中也含有一定量的氮化合物,当这些灰分在燃烧过程中因高温产生重碳氢氮物质,也会导致氮的演化,产生氮氧化物。

2. 高温条件下的氮氧化物生成:在燃煤电站锅炉的燃烧过程中,高温条件下有利于氮氧化物的生成。

在燃料燃烧时,氮气和氧气在高温条件下会发生反应,生成一氧化氮和二氧化氮。

3. 氮氧化物的再循环:在锅炉内,废气中的氮氧化物会被混合气流再循环,使得氮氧化物的生成更加复杂和混乱,增加了排放控制的难度。

1. 燃料优化选择:选择低氮燃烧技术,采用低氮燃料,如低氮煤或添加脱硫脱氮剂等,减少氮氧化物在燃料中的来源,有效降低氮氧化物的排放。

2. 燃烧优化控制:通过优化燃烧参数,如控制氧浓度、延迟燃烧等方式来控制燃烧温度,减少氮氧化物的形成。

3. 烟气脱硝技术:利用烟气脱硝技术,将烟气中的氮氧化物转化为无害物质,如通过选择性催化还原(SCR)、非选择性催化还原(SNCR)等技术来降低氮氧化物的排放。

4. 燃烧过程的设备改进:通过修改锅炉的结构,如安装再循环系统、改善燃烧室结构等方式来减少氮氧化物的生成。

5. 废气处理技术:在燃煤电站锅炉的废气排放口设置脱硫脱硝装置,进一步减少氮氧化物的排放。

总结:燃煤电站锅炉氮氧化物的产生问题是一个全球性的环境保护难题,在我国也备受重视。

在当前环保政策的引导下,各个燃煤电站都要积极采取有效的措施来减少氮氧化物的排放。

NOX形成机理-如何控制NOX浓度

NOX形成机理-如何控制NOX浓度

NOX形成机理,如何控制NOX浓度1、NOx的危害:氮氧化物(NOx)是重要的空气污染物质,其产生的途径为燃烧火焰在高温下氮气与氧气的化合,以及燃料中的氮成分在燃烧时氧化而成。

氮氧化物的环境危害有二种,在的催化作用下,氮氧化物易与碳氢化物光化反应,造成光雾及臭氧之二次空气污染;此外氮氧化物也易与水气结合成为含有硝酸成分的酸雨。

2、NOx生成机理和特点2.1 NOx生成机理在NOx中,一氧化氮约占90%以上,二氧化氮占5%~10%,产生机理一般分为如下3种:(1)热力型NOx,燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。

其生成机理可用捷里多维奇(ZELDOVICH)反应式表示,即O2+N→2O+N, O+N2→NO+N, N+O2→NO+O在高温下总生成式为N2+O2→2NO, NO+0.5O2→NO2随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。

当T<1 500 ℃时,NO的生成量很少,而当T>1 500 ℃时,T每增加100 ℃,反应速率增大6~7倍。

(2)快速型NOx,快速型NOx是1971年FENIMORE通过实验发现的。

在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx,由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以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,其形成时间只需要60 ms,所生成的NOx与炉膛压力的0.5次方成正比,与温度的关系不大。

(3)燃料型NOx,指燃料中含氮化合物,在燃烧过程中进行热分解,继而进一步氧化而生成NOx。

由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600~800 ℃时就会生成燃料型NOx。

在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N,CN,HCN等中间产物基团,然后再氧化成NOx。

由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型NOx的形成也由气相氮的氧化和焦炭中剩余氮的氧化两部分组成。

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施燃煤电站锅炉是一种常见的发电设备,但使用煤炭燃烧会产生大量的氮氧化物(NOx),它是造成大气环境污染的主要来源之一。

为了降低煤炭燃烧带来的氮氧化物排放,需要了解它们的形成机理,并采取相应的防治措施。

氮氧化物主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。

它们的形成主要是通过两个步骤实现的:氮氧化物的生成和氮氧化物的转化。

氮氧化物的生成是由于燃烧过程中的高温条件下空气中的氮气(N2)与氧气(O2)反应生成一氧化氮(NO)。

然后,一氧化氮进一步氧化生成二氧化氮(NO2)。

而氮氧化物的转化是指NO和NO2之间的相互转化。

在高温条件下,NO和O2可以反应生成NO2,这个过程被称为氧化反应。

而在低温条件下,NO2可以分解生成NO,这个过程被称为还原反应。

为了控制燃煤电站锅炉产生的氮氧化物排放,可以采取以下防治措施:1. 燃烧控制:优化燃烧过程,提高燃烧的充分性和均匀性,降低燃烧温度,减少氮氧化物的生成。

2. 燃烧改进:采用低氮燃烧技术,如燃烧对分布、煤粉喷嘴调整、燃料预处理等措施,可以减少高温燃烧区域的形成,从而降低氮氧化物的生成。

3. 燃烧调整:合理调整供氧量和燃料分配,维持适宜的燃料-氧化剂比,以减少高温区域内氮氧化物的生成。

4. 锅炉改造:安装氮氧化物减排设备,如选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)等技术来降低氮氧化物的排放。

5. 烟气脱硝:采用湿法或干法的烟气脱硝技术,通过在烟气中喷射还原剂或氨水等药剂来减少氮氧化物的排放。

6. 设备运维管理:加强设备的运维管理,定期进行设备的清洗和维护,确保设备的正常运行和效率。

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理复杂,但采取相应的防治措施可以降低氮氧化物的排放。

这对于保护大气环境和改善空气质量至关重要。

燃煤电厂氮氧化物的形成及控制方法

燃煤电厂氮氧化物的形成及控制方法

燃煤电厂氮氧化物的形成及控制方法摘要:随着我国经济的快速发展和能源生产与消费量的急速增长,氮氧化物排放量也随之增加,由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,引起的全球性或区域性污染问题也日渐突出。

如果对此不加以控制,将引起严重的环境污染,特别是燃煤电厂需要采取有效的措施严格控制其排放量。

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。

燃煤电厂产生的氮氧化物主要来源于燃烧过程,造成大气污染的主要污染源之一。

从燃烧系统排出的NOx有95%以上是NO,其余主要是NO2。

1、燃烧过程中氮氧化物的形成原理:燃烧过程产生的NOX主要有NO和NO2,另外还有少量N2O,在煤的燃烧过程中,NOX的生成量与燃烧方式特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相关。

在煤质特性中,影响 NOX排放量的主要因素包括:含氮量、挥发分含量、氮在挥发分和焦中的比例、水分和灰分含量等。

煤质特性显著地影响锅炉 NOX 的排放量,但锅炉 NOX 的排放准确预测比较困难,这主要因为电厂锅炉的氮氧化物(NOX)生成不但与煤质特性有关,而且与燃烧方式及系统、锅炉容量等锅炉结构因素和炉内燃烧温度、氧浓度等运行工况条件等有关。

对于煤粉锅炉,煤质特性对锅炉 NOX 排放起着决定性的影响,它不仅影响锅炉 NOX的排放量,而且影响低 NOX燃烧技术降低 NOX排放量的效果。

按生成机理分类,燃烧形成的NOX可分为燃料型、热力型、快速型3种。

1、燃料型:氮氧化物是燃料中所含有的氮元素,在燃烧过程中与空气中的氧结合后生成的氮氧化物。

显然,燃料型氮氧化物与热力型氮氧化物不同,它的氮元素来源于燃料,而不是空气中的氮。

氮氧化物产生与控制分析

氮氧化物产生与控制分析

氮氧化物产生与控制分析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。

循环流化床锅炉是最近二十年里发展起来的一种新型燃烧技术,它的主要特点在于燃料及脱硫剂经多次循环、反复地进行低温燃烧和脱硫反应,炉内湍流运动强烈。

它不但能达到90%的脱硫效率和与煤粉炉相近的燃烧效率,而且具有燃料适应性广、负荷调节性能好、灰渣易于综合利用等优点。

本文对循环流化床锅炉中的NOx生成机制进行深入研究,分析影响NOx浓度的因素,探讨控制NOx排放量的措施,为循环流化床锅炉的设计、运行提供参考。

1NOx的生成机制煤燃烧过程中产生的氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),这两者统称为NOx,此外还有少量的氧化二氮(N2O)产生。

和SO2的生成机理不同,在煤燃烧过程中氮氧化物的生成量和排放量与煤燃烧方式、特别是燃烧温度和过量空气系数等燃烧条件关系密切。

在煤燃烧过程中,生成的NOx途径有三个:(1)热力型NOx(Thermal NOx),它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的。

煤,尤其是其挥发分中的各种元素比也会影响到NOx的排放量。

显然,O/N比越大,NOx排放量较高。

H/C比越高,则NO 越难于被还原,故NOx排放量也越高。

另外,S/N比会影响到各自的排放水平,因为S和N氧化时会相互竞争,故SO2排放量越高,NOx排放量越低。

2.2 过量空气系数的影响当风不分级时,降低过量空气系数,在一定程度上可限制反应区内的氧浓度,因而,对热力型NOx和燃料型NOx的生成都有一定的控制作用,采用这种方法可使NOx排放量降低15%~20%,但是CO浓度会增加,燃烧效率会下降。

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施

燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施燃煤电站锅炉是目前全球主要的发电方式之一。

在燃煤电站的运行过程中,锅炉燃烧产生的氮氧化物是一种常见的排放物,它不仅会对环境造成污染,还可能对人体健康产生负面影响。

本文将介绍燃煤电站锅炉氮氧化物的形成机理以及防治措施。

一、氮氧化物形成机理燃烧是燃煤电站发电的核心环节,因此氮氧化物的形成机理必须从燃烧开始分析。

通常情况下,燃烧产生的氮氧化物主要有两种形态:一种是一氧化氮(NO),另一种是二氧化氮(NO2)。

1. 燃烧过程中的氮氧化物形成(1)燃烧室内部燃烧产生煤炭在氧气的作用下会燃烧,并且在高温下会分解成一系列的物质。

其中,氮和氧分子的化学反应会使氮和氧分子结合成为一氧化氮。

它的主要反应式如下:N2 + O2 → 2NO锅炉的燃烧过程中,空气会流经锅炉的内部,在炉底燃烧室内燃烧的产物一部分不会燃烧完全,成为未燃烧气体。

这部分未燃烧的气体中含有较高浓度的氮氧化物,一部分会被排出烟囱,另一部分则会被沉积到炉管内。

2. 氮氧化物生成的路径燃烧产生的氮氧化物可以通过以下两个途径进一步转化:(1)氮氧化物在于空气中的氧气(O2)发生反应,进一步生成二氧化氮(NO2)。

它的反应式如下:(2)一氧化氮和氧气与燃烧产生的氮氧化物一起进入烟囱,当温度降低时,一氧化氮就会转化为二氧化氮,反应式如下:二、氮氧化物的防治措施为了减少燃煤电站排放的氮氧化物对环境造成的影响,需要采取一些有效的防治措施。

下面是几种常见的防治措施:1. 燃烧优化燃烧优化可以通过调整燃烧工艺、优化燃烧设备和燃烧策略等方式,减少氮氧化物的产生。

例如,采用更先进的燃烧技术、减少过量空气和优化燃料的配比等,都可以减少氮氧化物的产生。

2. 污染物控制设施污染物控制设施是一种有效的防治措施。

例如,在锅炉上安装高效的氮氧化物脱除系统,可以有效减少氮氧化物的排放。

常见的氮氧化物脱除技术包括选择性催化还原(SCR)技术和选择性非催化还原(SNCR)技术等。

氮氧化物的生成机理及防治措施

氮氧化物的生成机理及防治措施
酸雨
氮氧化物进入大气后,经过化学反应会形成硝酸和硫酸等酸性物质 ,导致酸雨的形成,酸雨对植被、水体和土壤造成损害。
对水体的污染
富营养化
氮氧化物进入水体后,会促进藻类的快速生长,导致水体中的氧 气减少,水质恶化,最终导致生态系统崩溃。
有毒物质污染
某些氮氧化物如亚硝酸盐和硝酸盐等具有毒性,对人体健康和生 态环境造成危害。
氮氧化物是常见的空气污染物之一, 对环境和人类健康具有潜在危害。
氮氧化物的种类
一氧化氮(NO)是一种无色、无味、有毒的气体,是空气中天 然存在的气体之一。
二氧化氮(NO2)是一种红棕色、有刺激性的气体,也是空气 中的主要污染物之一。
氮氧化物的来源
氮氧化物的来源主要包括:化石燃料燃烧、汽车尾气排放、工业生产过程、农业 活动和生物质燃烧等。
采取合理的交通管理措施,如限制车辆进入市区、鼓励公 共交通出行等,减少城市交通流量和拥堵,从而减少汽车 尾气中氮氧化物的排放。
04
氮氧化物对环境的影响
对大气的污染
形成光化学烟雾
高浓度的氮氧化物与碳氢化合物在紫外线照射下会发生光化学反 应,生成光化学烟雾,对人体健康和环境造成危害。
形成臭氧
氮氧化物与挥发性有机物在高温下反应会生成臭氧,臭氧是一种强 氧化剂,对人类健康和生态环境有害。
提升公众环保意识
加强环保宣传教育,提 高公众对氮氧化物污染 的认知和重视程度,鼓 励公众积极参与环保行 动。
THANKS
感谢观看
开发新型检测手段
03
针对氮氧化物的生成过程,研究并开发更为灵敏和准
确的检测手段,以便及时发现并控制其生成。
积极探索防治氮氧化物的有效方法
探索新型催化剂
针对氮氧化物的转化过程,研究并开发新型催化剂,以有效降低 其生成及排放。

焦炉热力型氮氧化物的形成机理及控制

焦炉热力型氮氧化物的形成机理及控制

钟英飞《焦炉加热燃烧时氮氧化物的形成机理及控制》燃料与化工2009年11月第40卷第6期关键词:焦炉加热燃烧焦炉加热燃烧时氮氧化物的形成机理及控制钟英飞燃气在焦炉立火道燃烧时会产生氮氧化物(NO x),氮氧化物通常多指NO和NO2的混合物,大气中的氮氧化物破坏臭氧层,造成酸雨,污染环境。

上世纪80代中期,发达国家就视其为有害气体,提出了控制排放标准。

目前发达国家控制标准基本上是氮氧化物(废气中O2含量折算至5%时),用焦炉煤气加热的质量浓度以NO x计不大于500mg/m3,用贫煤气(混合煤气)加热的质量浓度不大于350mg/m3(170ppm) 。

随着我国经济的快速发展,对焦炉排放氮氧化物的危害也日益重视,并准备制订排放控制标准。

本文将对氮氧化物在焦炉燃烧过程中的形成机理及控制措施进行论述。

研究表明,在燃烧生成的NO x中,NO占95%, NO2为5%左右,在大气中NO缓慢转化为NO2,故在探讨NO x形成机理时,主要研究NO的形成机理。

焦炉燃烧过程中生成氮氧化物的形成机理有3种类型:一是温度热力型NO;二是碳氢燃料快速型NO;三是含N组分燃料型NO。

也有资料将前两种合称温度型NO。

1 温度热力型NO形成机理及控制燃烧过程中,空气带入的氮被氧化为NON2+O2 = 2NONO的生成由如下一组链式反应来说明,其中原子氧主要来源于高温下O2的离解:O+N2 = NO+NN+O2 = NO+O由于原子氧和氮分子反应,需要很大的活化能,所以在燃料燃烧前和燃烧火焰中不会生成大量的NO,只有在燃烧火焰的下游高温区(从理论上说,只有火焰的下游才积聚了全部的热焓而使该处温度最高,燃烧火焰前部与中部都不是高温区),才能发生O2的离解,也才能生成NO。

关于燃烧高温区的温度,综合有关资料,选择以《炼焦炉中气体的流动和传热》的论述为依据,当α = 1.1,空气预热到1100℃时。

焦炉煤气的理论燃烧温度为2350℃;高炉煤气理论燃烧温度为2150℃。

氮氧化物名词解释

氮氧化物名词解释

氮氧化物名词解释氮氧化物是一组重要的化学物质,由氮和氧组成。

它们通常以NOx的形式被称为一类,在各种工业和自然过程中都产生,与环境和人类健康相关,这篇文章将为您介绍氮氧化物的含义和解释。

一、氮氧化物的含义氮氧化物是指由氮和氧原子组成的化学物质的总称,通常用NOx来表示。

它们包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、亚硝酸(HNO2)和硝酸(HNO3)等。

氮氧化物的产生来源非常广泛,包括自然过程、人为活动和交通运输等。

二、氮氧化物的来源1.自然过程:氮氧化物主要来自闪电、太阳辐射和火山爆发等自然过程。

自然氮氧化物占总氮氧化物排放量的比例较小,但它们仍然对人类健康和环境造成影响。

2.人为活动:人为活动是氮氧化物主要排放来源之一。

例如,工厂、电厂和家庭供暖等生产和能源消耗相关活动,通过燃烧化石燃料和其他有机物质产生氮氧化物,排放到空气中。

3.交通运输:交通运输活动是氮氧化物主要来源之一。

汽车、卡车、飞机和船舶等交通运输工具都使用内燃机,由燃料燃烧产生氮氧化物。

三、氮氧化物的影响氮氧化物的影响比较复杂,包括对大气、土壤、水体和人类健康的影响。

1.对大气的影响:氮氧化物是造成大气污染的主要原因之一,它们可以和其他大气污染物如PM2.5、臭氧和挥发性有机物等发生化学反应,在大气中形成二次污染物,对环境和人类健康产生严重影响。

2.对土壤的影响:氮氧化物可以侵入土壤,破坏土壤微生物的平衡,导致植物生长受到限制,影响作物产量。

3.对水体的影响:氮氧化物还会流入水体中,形成亚硝酸盐和硝酸盐等化合物,不仅会引起水体藻类的大量滋生,搅动水体生态,也会造成水体富营养化和水质污染,对水生生物和人类健康产生威胁。

4.对人类健康的影响:氮氧化物会引起眼睛、鼻子、咽喉等的刺激和炎症反应,影响呼吸系统和肺部健康。

长期暴露在氮氧化物高浓度环境中,还可能导致哮喘、肺癌和心血管疾病等。

四、氮氧化物的控制为了减少氮氧化物的排放,各个国家都制定了相应的环境保护法规。

煤炭燃烧生成氮氧化物的机理与控制方法

煤炭燃烧生成氮氧化物的机理与控制方法

煤炭燃烧生成氮氧化物的机理与控制方法煤炭燃烧是主要能源的来源之一,但由于过量排放氮氧化物(NOx)会对大气环境造成负面影响,因此有必要研究其生成机理和控制方法。

本文将分别从机理和控制两个角度,探讨煤炭燃烧生成氮氧化物的相关问题。

一、机理氮氧化物主要由氮气和氧气在高温、高压条件下反应而成,其中的反应过程是两步曲:1.形成氧化氮(NO)当火焰温度高于1200℃时,氧气中的氮分子会被分解成氮原子,然后与燃料中的氧原子结合,形成氧化氮:N2 + O2 → 2NO2.形成二氧化氮(NO2)当氧化氮与空气中的氧气反应时,会形成二氧化氮:2NO + O2 → 2NO2除上述两种途径外,还有两种其他可能会导致NOx生成的方式:1.燃烧过程中的种种不完全氧化反应2.燃料中的含氮物质被氧化总而言之,NOx的生成取决于燃烧过程及物料的质量和化学成分。

二、控制方法由于煤炭燃烧排放的氮氧化物对环境和人体健康的负面影响,因此必须采取措施去减少氮氧化物的排放。

以下是一些可行的控制办法:1.调整燃烧过程燃烧时,调整气体流量和温度以提高燃料和空气的混合程度,这有助于燃料的充分燃烧。

这样可以降低不完全燃烧和同时减少NOx的排放。

2.选择低氮燃烧技术通过选择低氮燃烧技术,如分层燃烧和燃料改性等,来降低氮氧化物的排放。

3.使用选择性非催化还原(SNCR)SNCR是一种通过向烟气中喷入氨水的方式,从而减少NOx的排放。

通过喷氨水使NOx在烟气中迅速还原,生成N2和H2O,从而达到降低NOx排放的目的。

4.使用选择性催化还原(SCR)SCR是通过向烟气中喷碱基或碱度活性材料,在反应器内将NOx与还原剂NH3或尿素进行催化反应,生成N2和H2O,从而达到高效降低NOx排放的目的。

5.尾部加氨法在排放烟气的尾部,使用喷氨水和旋板式压缩器等设备对烟气进行处理,降低氮氧化物的排放。

总而言之,通过合理的燃烧控制、选择低氮燃烧技术和使用SNCR、SCR等控制手段,可以有效地降低煤炭燃烧排放的氮氧化物的排放,并保护环境和人体健康。

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氮氧化物的形成及控制技术孙铁朦(中南大学能源科学与工程学院,湖南长沙,410083)摘要:随着我国经济的快速发展和能源生产与消费量的急速增长,氮氧化物排放量也随之增加。

有关研究表明,氮氧化物排放加剧了大气酸沉降、光化学烟雾和城市灰霾的污染。

由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,引起的全球性或区域性污染问题也日渐突出。

如果对此不加以控制,氮氧化物的持续增加将会明显抵消掉二氧化硫减排所取得的重大环境效益。

我国氮氧化物排放控制还处于起步阶段,氮氧化物排放控制技术有待进一步普及,并提出氮氧化物排放治理的一些方法。

关键词:氮氧化物;危害;控制技术。

The formation of nitrogen oxide and control technologySun tie meng(School of Energy Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China) Abstract: With the rapid growth of China's rapid energy production and consumption,nitrogen oxide emissions have increased. The study showed that nitrogen oxide emissions contribute to atmospheric acid deposition,photochemical smog and urban haze pollution. Due tolong-range transport of nitrogen oxides in the atmosphere which caused by global or regional pollution problems have become increasingly prominent. If this is left unchecked, the continued increase of the nitrogen oxides will be significantly offset by the significant environmental benefits achieved by the sulfur dioxide emission reduction. Due to nitrogen oxides emission reduction program in china is still in its initial stages,nitrogen oxide control technology needs further popularization and provide some methods on nitrogen oxide emission control.Key words:nitrogen oxide;damage:control technology.1前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[1]。

从燃烧系统排出的NOx有95%以上是NO,其余主要是NO2[2]。

%2 燃烧过程中氮氧化物的产生机理燃烧过程产生的NO X主要有NO和NO2,另外还有少量N2O,在煤的燃烧过程中,NO X的生成量与燃烧方式特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相关。

按生成机理分类,燃烧形成的NO X可分为燃料型、热力型、快速型3种。

1.燃料型NO X燃料型氮氧化物是燃料中所含有的氮元素,在燃烧过程中与空气中的氧结合后生成的氮氧化物。

显然,燃料型氮氧化物与热力型氮氧化物不同,它的氮元素来源于燃料,而不是空气中的氮。

由于燃料在燃烧过程中与诸如燃料特性、燃料结构、燃料中的氮受热分解后在挥发分和炭中的比例、成分和分布等诸多因素有关,而且大量的反应过程还与燃烧条件如温度和氧及各种成分的浓度等密切相关,因此目前对燃料型氮氧化物的生成机理还没有完全搞清楚。

例如煤中的氮一般以氮原子的形态与各种碳氢化合物结合,形成环状或链状化合物。

燃烧时,空气中的氧与氮原子反应生成NO,NO在大气中被氧化为毒性更大的NO2。

这种燃料中NO2经热分解和氧化反应而生成的成为燃料型NO X,煤燃烧产生的NO X中,75%-95%是燃料型NO X。

2.热力型NO X热力型NO X是指空气中的N2与O2在高温条件下反应生成NO X。

其生成机理是由捷里道维奇提出的,故又被称为捷里道维奇机理。

温度对热力型NO X的生成具有决定性作用。

随着温度的升高,热力型的NO X生成速度迅速增大。

以煤粉炉为例,在燃烧温度为1350℃时,几乎百分之百生成燃料型NO X,但是当温度升高至时1600℃时,热力型NO X可占炉内NO X 总量的25%-35%。

除了反应温度外,热力型的NO X生成还与的N2浓度及停留时间有关。

3.快速型NO X主要是指燃料中碳氢化合物在燃料浓度较高的区域燃烧时所产生的烃与燃烧空气中的N2发生反应,形成的CH和HCN等化合物继续被氧化而生成的NO X在燃煤锅炉中,快速型NO X生成量很少。

除了上述关于3类NO X生成机理及各自特点之外,作为氮元素与氧元素结合的产物,这3类氮氧化物还具有一些共同的特点,即3类氮氧化物的生成均与反应时氧浓度关系密切,氧浓度的变化将直接影响氮氧化物的生成。

3 氮氧化物对大气环境质量的影响排放的NOx进入大气后,要经历扩散、转化、输运以及被雨水吸收、冲刷、清除等过程,气态的NOx在大气中可以催化氧化或光化学氧化成不易挥发的稍酸,并溶于云滴或雨滴而沉降,其转化受气象条件和地理条件等多种因素的影响。

因此,氮氧化物的排放量和环境空气中二氧化氮浓度、降水pH值、降水氮沉降现象之间应当具有一定联系。

1.加重空气质量污染NOx的排放在环境空气中转化为NO和NO2,最终生成确酸与硝酸盐颗粒物,加剧大气中的细粒子污染和灰霾现象。

氮氧化物的排放可导致环境空气中二氧化氮浓度的升高,加重大气污染。

NO可与臭氧分子反应,破坏臭氧层,异致大气中臭氧含量降低,从而减弱对紫外线辐射的屏蔽作用,而紫外线辐射量的增加首先会降低人体的免疫系统功能,危害呼吸器官和眼睛、诱发慢性病、增高皮肤癌发病率。

其次,过量紫外线辐射可能限制植物的正常生长,使叶绿素的光合作用能力下降,造成主要农作物的减产,威胁人类的生存[3]。

2.造成酸沉降现象环境空气中的氮氧化物转化成的硝酸、亚硝酸与硝酸盐颗粒物最终可经湿沉降和干沉降从大气中消除。

其可直接沉降到地表,也可随降雨进入地表,被地表物体吸附或吸收。

环境空气中二氧化氮浓度越高,会对区域氮沉降现象有一定加剧作用,氮沉降越严重的地区,降水中硝酸根对降水pH值酸度的增加贡献越大,当HNO x、SO x与粉尘同时存在时,可能通过反应产生毒性更大的稍酸盐气溶胶,造成酸雨现象。

3.可与碳氢化合物形成光化学烟雾光化学烟雾中对动物、植物和材料有害的是臭氧、PAN和丙稀醛、甲酸等二次污染物。

会使人或动物眼睛和粘膜受刺激、引起呼吸障碍、肺功能异常等。

并会使植物表皮受到影响,色素发生变化,影响植物生长,降低其对病虫害的抵抗力。

4.对臭氧层的破坏NOx可与O3反应,从而使O3变成O2,破坏平流层中的臭氧层,将使之丧失对紫外光福射的屏蔽。

据相关的研究结论,N2O已成为消耗臭氧的最大元凶。

4 氮氧化物的控制技术随着我国经济的飞速发展,环境问题越来越突出,尤其是前些年粗放式的发展方式对环境产生了很大的污染[4]。

同时氮氧化物的排放量和对空气的污染近几年逐年加重,引起了国内很多学者的关注。

对氮氧化物进行控制有3种,即燃烧前的处理、燃烧技术的改进和燃烧后的处理1.燃烧前的氮氧化物控制技术在氮氧化物生成过程中,主要是通过改变氮氧化物生成反应条件来实现对氮氧化物生成的控制,如改变反应温度、反应环境氧化还原性等。

这类技术目前使用较为成功和普遍的有分级燃烧(包括空气分级和燃料分级)技术、烟气再循环技术及低过量空气技术等[5]。

除了这些技术之外,还有一些新兴的技术被开发出来,如水煤浆燃烧技术、O2/CO2燃烧技术和化学链燃烧技术等无氮燃烧技术等,虽然现在还没有得到普遍应用,但对固定源氮氧化物控制技术的发展起到了积极的促进作用。

这些控制技术的成功使用,大大降低了氮氧化物的生成与排放,改善了大气环境的质量。

为了最大限度地减少氮氧化物的生成,这些氮氧化物控制技术还被设计到固定源燃烧过程中所使用的燃烧器上,被称为低NOx燃烧器,使固定源在燃烧过程开始之初便可以抑制氮氧化物的生成,最终控制氮氧化物的排放。

2.燃烧中的氮氧化物控制技术燃烧过程控制指通过各种技术手段,控制燃烧过程中NOx的生成反应。

从NOx燃烧成因得知,NOx的生成主要与燃烧火焰的温度、燃烧气体中氧的浓度、燃烧气体在高温下的滞留时间及燃料中的含氮量等因素有关。

因此,能通过燃烧技术控制NOx,主要有以下控制方法:1)低NOx燃烧技术i.低过量空气系数燃烧技术指空气量在满足使得燃料完全燃烧利用所需的过量的空气的同时,又不会因为氧气超过所需值而产生的燃料中的氮被氧化的现象。

要求整个过程在燃烧过程中采用低过量空气系数,可以减少NOx排放,但如果燃烧过程中的O2浓度太低,会导致CO浓度大量增加,造成燃烧效率降低。

因此在设计与实际燃烧运行过程中需要选择适当的过量空气系数。

ii.空气分级燃烧技术指通过控制空气与煤粉混合的过程,将燃烧所需空气逐级送入燃烧火焰中,据此使得煤粉颗粒在燃烧初期的低氧燃烧,以达到降低NOx排放的目的。

其技术是在第一阶段燃烧区内供入理论空气量80%左右的空气,以使过量空气系数a<l,从而降低燃烧区内的燃烧速度和温度水平,抑制NOx的生成;第二阶段再供入其余的空气,使第一阶段产生的烟气在该燃烧区内过量空气系数a〉l的条件下完成燃烧。

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