明晟环保氨法脱硫:催化剂失活对空预器的影响和解决方法 催化剂失活对空预器的影响主要体现在NH3逃逸率上,当SCR装置的脱硝效率不能满足排放要求时,电厂一般会采用增大喷氨量的方式来降低NOx含量。但增大喷氨量后(**过3ppm)必然导致SCR装置中氨逃逸率的上升。NH3会与烟气中的SO3和H2O反应生成ABS凝结在下游的空预器预热器装置内,ABS凝结后为强酸性能腐蚀空预器换热元件,且具有粘性能粘结烟气中的飞灰堵塞换热元件通道,造成空预器烟气压差增大,换热效率降低,严重时甚至需要停炉进行水冲洗,甚至堵死。 解决方法如下: 1、采取合理的换热元件分层 经过多年的研究,ABS对空预器的影响主要集中在空预器ABS区域内换热元件分层的界面。因此,为减小或避免在换热元件分层的区域发生堵塞,重新布置换热元件使ABS区域集中在换热元件冷端非常重要。 保证在任何负荷下将ABS易沉积的温度区域设计在单层的冷段传热元件区域,这样可以有效的降低ABS对预热器的影响。根据我们的经验,这种设计能有效的延长预热器阻力值增加的时间。 2、采取合理的冷段蓄热元件板型及材料 预热器冷段板型及材料的选取也充分考虑了预热器的防结露,抗腐蚀以及堵灰性:空气预热器蓄热元件采用大波纹单封闭通道板型,使得蓄热元件不易积灰;同时,冷端传热元件的材料采用搪瓷材料元件,对防止预热器低温腐蚀和铵盐的腐蚀及堵塞都将有着非常大的作用。容克在冷端采用的DNF型换热元件采用封闭通道,在保持更高换热效率的同时,仍有很好易清洁性。 3、控制氨逃逸低于3ppm 当NH3逃逸率过大时,其凝结温度会进一步上升,有可能导致ABS凝结到空预器热端,很难被吹灰器有效吹扫干净。运行时有效控制上游SCR装置的氨逃逸率在3ppm以下也是非常重要的一个方式。 4、用SBS技术进行SO3脱除,实现更加清洁高效 实际工作中,氨逃逸很难得到有效控制,因此,在SCR上游进行SO3脱除,对于提高SCR反应效率及提高SCR投运灵活性有更加明显的效果。 其原理为在烟气流入SCR装置喷氨位置之前,通过向烟气中喷入碱性溶液,与烟气中SO3发生中和反应,进而脱除SO3、HF、HCl等酸性气体。通过烟气中的SO3被预先中和,SCR设备本身的氨逃逸控制可以更加灵活,SCR的较低反应温度也可以降低,从而实现机组低负荷下SCR装置的投运。 由于脱除SO3,即使有更多的氨逃逸,在空预器端也不会再产生气溶胶,空预器的堵塞及腐蚀问题得到很好的控制。同时也为空预器进行增效节能烟气净化技术改造提供前提条件,从而使燃煤电厂实现更加清洁,更加高效,更加灵活和简便的运行。 明晟环保凭借几十年的化工经验,以实体工业求发展,以低碳经济、变废为宝为理念,从根本上解决了高耗能和二次污染问题,使**低排放科技化、系统化。 明晟环保愿与社会各界联合起来,共负社会和历史的责任,推进人类文明的进步。
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明晟环保:氮氧化物**低排放存在新问题 燃煤电厂在现有SCR脱硝系统运行的基础上,通过提高脱硝效率(通常由目前的60%~80%提高到85%~95%)实现NOx**低排放的同时,可能会出现以下新问题: 1)SCR反应器在高效率下运行时,不仅需要增加催化剂用量,同时对脱硝系统入口NH3/NOx混合均匀性的要求明显提高; 2)增加催化剂用量,会造成催化剂的整体SO2氧化率提高,脱硝系统出口SO3质量浓度增大
明晟环保氨法脱硫:脱硫**低排放技术在电厂中的应用 1脱硫**低排放技术概述 燃煤电厂在生产过程中必须做好烟气清洁排放任务,增加大气污染防治意识,在排放燃煤产生的废弃过程中,必须要经过脱硫、脱硝、除尘的过程,对于排放过后气体其中污染物的浓度,更是标出了严格的标准线,烟尘排放量50mg/m3以下,SO2 35mg/m3以下,氮氧化合物50mg/m3以下;**低排放的要求就是将燃煤发电过程中产生的烟尘、SO
明晟环保:FGD氨法脱硫的几个优点 1. 氨是生产化肥的原料。以氨为原料,实现烟气脱硫,生产化肥,不消耗新的自然资源,不产生新的废弃物和污染物,变废为宝,化害为利,为绿色生产技术,将产生明显的环境、经济和社会效益。因此,氨法与钙法具有明显的区别。氨法属于回收法,钙法属于抛弃法。 2. 氨是一种良好的碱性吸收剂,从吸收化学机理上分析, SO2的吸收是酸碱中和反应,吸收剂碱性越强,越利于吸收,氨的碱性
明晟环保氨法脱硫:脱硝工艺选择原则 烟气脱硝技术繁多,对于脱硝工艺的选择,一般遵循以下一个原则: (1)NOx排放浓度、排放量均能满足国家、当地有关部门的环保排放标准要求。 (2)技术成熟,运行可靠,有良好的运行业绩。 (3)脱硝剂有可靠稳定的来源,贮存输送方便、安全,**。 (4)能源消耗少,资源消耗少,运行*。 (5)脱硝过程不对环境产生二次污染。 (6)工艺系统对煤种适应性强,能够适
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