氨逃逸是什么?氨逃逸是指在脱硝反应塔出口烟气中存在着没有参与反应氨的现象叫氨逃逸。为什么要监测逃逸氨:1)防止喷入的氨气过多,对客户在经济方面造成浪费2)防止超标排放氨气造成二次污染3)由于过量的氨在湿法脱硫的系统中会产生大量的氨盐,因此在脱硫系统中产生大量的结垢现象,严重影响脱硫系统的正常运行。同时过量的氨也会对脱硫系统中的管道、泵、阀、预热器等都带来严重腐蚀的后果,这也是氨法脱硫难以克服的难题之一。所以氨逃逸的检测不对脱硝系统,而且对下级的湿法脱硫系统都有重要作用。什么是氨逃逸在线监测系统?测得准吗?吕梁氨逃逸在线监测系统结构
SNCR脱硝技术是一种较为成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR脱硝方法主要是将还原剂在850~1150℃温度区域喷入含NOx的燃烧产物中,发生还原反应脱除NOx,生成氮气和水。SNCR脱硝在实验室试验中可达到90%以上的NOx脱除率。在大型锅炉应用上,短期示范期间能达到75%的脱硝效率。SNCR脱硝技术是20世纪70年代中期在日本的一些燃油、燃气电厂开始应用的,80年代末欧盟国家一些燃煤电厂也开始了SNCR脱硝技术的工业应用,美国90年代初开始应用SNCR脱硝技术,目前世界上燃煤电厂SNCR脱硝工艺的总装机容量在2GW以上。本工程SNCR脱硝系统选用的脱硝剂是氨水。将氨水稀释成一定比例的稀氨水,用输送泵送至炉前喷枪。2)SNCR工作原理选择性非催化还原(SNCR)脱硝工艺是将含有NHx基的还原剂(如氨气、氨水或者尿素等)喷入炉膛温度为850℃-1150℃的区域,还原剂通过安装在屏式过热器区域的喷枪喷入,该还原剂迅速热分解成NH3和其它副产物,随后NH3与烟气中的NOx进行SNCR反应而生成N2和H2O。哈尔滨氨逃逸在线监测系统解决方案氨逃逸在线监测系统有哪些组成的?
宜先氨逃逸在线监测系统抽取法的优点如下:抽取法的关键在于烟气的预处理。相比于激光原位测量法,抽取法具有如下优点:a)对原烟气进行预处理后,去除了烟气中大量的粉尘颗粒,提高了测量精度,减轻了烟气对系统的损害,可延长设备的使用寿命;b)烟气采样全程高温伴热,保证烟气温度高于酸,降低了管路被腐蚀的风险;c)标气注入方便,可以随时对分析仪进行标定及验证;d)烟气采样更具**性,可插入烟道的**区域或者辐射状多点采样;e)由于被测气体经预处理后品质大幅提升,所以该方法对分析设备的灵敏度要求不高。
氨逃逸在线监测系统效率影响有流场分布不均匀。流场分布是除氧系统设计的重要部分。流场设计需要解决两个问题,一是使烟气均匀通过催化剂层,二是使氨气尽快与烟气均匀混合,第二个问题更为重要。烟气通过催化剂的速度一般为4~6m/s,每层催化剂的高度一般为1m左右,因此每层催化剂的反应时间 为0.2秒左右。因此,如果催化剂层某些区域的氨浓度过高,超过脱硝的需要,氨就会逸出。流场设计的思路可以是:(1)在催化剂箱前加强湍流,不进行烟气分流;尽量在催化剂箱上方留有足够的空间,使烟气能够均匀地通过该区域的催化剂层,并使氨和烟气能够均匀混合。人为因素。加强脱硝系统流程的培训和学习,使运行人员都要熟悉脱硝调整的手段,及时发现问题,针对具体问题具体解决,不要出现误操作,带来脱硝氨逃逸率过大和环保超标问题。氨逃逸在线监测系统量程范围。
目前电厂脱硝方法主要有选择性催du化还原法(SCR)和非选择性催dao化还原法(SNCR)以及在二者基础上发shu展起来的SNCR/SCR联合烟气脱硝技术。这三种烟气脱硝技术均有各自的优缺点。SNCR技术的原理是在锅炉内适当温度(一般为900~1100℃)的烟气中喷入尿素或氨等还原剂,将NOX(氮氧化物)还原为无害的N2(氮气)、H2O(水)。根据国外的工程经验,该技术的脱硝效率约为25%-50%,在大型锅炉上运行业绩较少。SCR技术是将SCR反应器布置在火电机组锅炉省煤器和空气预热器之间,烟气垂直进入SCR反应器,经过各层催化剂模块将NOX还原为无害的N2、H2O。上述反应温度可以在300℃-400℃之间进行,脱硝效率约为70%-90%,在大型锅炉上具有相当成熟的运行业绩。SNCR/SCR混合烟气脱硝技术是**了SCR与SNCR技术的优势而发展起来的,该技术降低了SCR系统的装置成本,但技术工艺系统相对比较复杂。该技术更适合含灰量高、脱硝效率要求较高的情况。氨逃逸在线监测系统技术优势有哪些。大同氨逃逸在线监测系统解决方案
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选择性催化还原方法(selectivecatalyticreduction,scr)是目前国内外大型燃煤机组上采用的主要脱硝工艺。scr脱硝工艺以氨(nh3)为还原剂,氨气经喷氨格栅喷入烟道,与烟气充分混合,进入scr反应器,在多层催化剂作用下,把烟气中的nox还原成n2和h2o,完成nox的脱除。其中脱硝效率和氨逃逸浓度是脱硝设备相互依存的两个较重要性能指标。对于给定的脱硝设备,脱硝效率越高,对应的氨逃逸浓度也越大。脱硝设备性能随运行时间劣化过程中,脱硝效率维持不变时,对应的氨逃逸浓度会逐渐增加。脱硝反应器出口烟气中的逃逸氨,会与烟气中的so3在空气预热器冷端约140-220℃温度区间生成高粘性硫酸氢铵,在换热元件表面沾粘烟气中的飞灰颗粒,逐渐累积在换热元件之间形成堵塞,减小烟气通流面积,增加空气预热器烟气侧阻力。吕梁氨逃逸在线监测系统结构
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